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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Susceptibilidad a la licuefacción de los suelos en la ciudad de Caimanera, Guantánamo]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of the investigation is to evaluate the engineering and geological conditions of the soils in Caimanera, province of Guantanamo in order to identify the areas of higher seismic probabilities and soil susceptibility to liquefaction. The probability was analyzed to amplify the seismic waves taking into account the effect of the area depending on the physical and mechanical properties in the area of study. The sectors having favorable and unfavorable conditions for the construction of engineering works were characterized. The applied indicator system includes engineering and geological parameters and the calculation of the safety factor for liquefaction. It was concluded that the soils having a greater potential to liquefy are located to the center of the city with the largest population settlement and where the existing fill material behaves as clayey sand type soils and sandy clay soils with gravel.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="right"><font face="verdana" size="2"><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL</b></font></p>  	    <p align="right"><font face="verdana" size="2"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="right">&nbsp;</p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="4"><b>Susceptibilidad a la licuefacci&oacute;n de los suelos en la ciudad de Caimanera, Guant&aacute;namo</b></font></p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p>     <p align="left">&nbsp;</p>  	    <p align="left"><font face="verdana" size="3"><b><i>Soil Susceptibility to Liquefaction in the City of Caimanera, Guant&aacute;namo</i></b></font></p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    <p align="center">&nbsp;</p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><i>&nbsp;</i></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Liuska Fern&aacute;ndez Di&eacute;guez<sup>1</sup>, Irayaselis Bandera Cu&ntilde;at<sup>2</sup>, Rafael Guardado Lacaba<sup>1</sup>, Ricardo Oliva &Aacute;lvarez<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup>Instituto Superior Minero Metal&uacute;rgico de Moa, Holgu&iacute;n, Cuba <a href="mailto:lfernandez@ismm.edu.cu">lfernandez@ismm.edu.cu</a></font>    <br>     <font face="verdana" size="2"><sup>2</sup>Centro Nacional de Investigaciones Sismol&oacute;gicas, Santiago de Cuba, Cuba</font>    <br> 	</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  <hr> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n tuvo el objetivo de evaluar las condiciones ingeniero&#150;geol&oacute;gicas de los suelos de Caimanera, provincia de Guant&aacute;namo, para determinar su potencial de licuefacci&oacute;n. Se analiz&oacute; la posibilidad de amplificaci&oacute;n de las ondas s&iacute;smicas teniendo en cuenta el efecto de sitio, a partir de las propiedades f&iacute;sico&#45;mec&aacute;nicas del &aacute;rea de estudio. El sistema de indicadores aplicado incluy&oacute; par&aacute;metros ingeniero&#45;geol&oacute;gicos y el c&aacute;lculo del factor de seguridad para la licuefacci&oacute;n. Se concluye que los suelos de mayor potencial para la ocurrencia de licuefacci&oacute;n se ubican al centro de la ciudad, donde se encuentra el mayor asentamiento poblacional y el material de relleno existente se comporta como un suelo tipo arena arcillosa y arcilla arenosa con grava.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> licuefacci&oacute;n de suelos; riesgo s&iacute;smico; efecto de sitio; ingenier&iacute;a geol&oacute;gica.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">&nbsp;</p> <hr> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The objective of the investigation is to evaluate the engineering and geological conditions of the soils in Caimanera, province of Guantanamo in order to identify the areas of higher seismic probabilities and soil susceptibility to liquefaction. The probability was analyzed to amplify the seismic waves taking into account the effect of the area depending on the physical and mechanical properties in the area of study. The sectors having favorable and unfavorable conditions for the construction of engineering works were characterized. The applied indicator system includes engineering and geological parameters and the calculation of the safety factor for liquefaction. It was concluded that the soils having a greater potential to liquefy are located to the center of the city with the largest population settlement and where the existing fill material behaves as clayey sand type soils and sandy clay soils with gravel.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> soil liquefaction; seismic risk; site effect; geological engineering.</font></p> <hr> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los terremotos est&aacute;n entre los eventos geol&oacute;gicos m&aacute;s conocidos, por lo que existen registros y mapas de las zonas de mayor o menor frecuencia de ocurrencia de estos fen&oacute;menos. Los mapas de ocurrencia de terremotos muestran que en Centroam&eacute;rica, el Caribe y Suram&eacute;rica hay franjas alargadas, donde son muy comunes los terremotos potencialmente destructivos. En Cuba el peligro s&iacute;smico presenta una particularidad interesante que hace que su estudio sea para algunas &aacute;reas de car&aacute;cter complejo. Esta particularidad consiste en el hecho de que en el archipi&eacute;lago cubano concurren dos g&eacute;nesis de sismos dadas por la ubicaci&oacute;n espacial y origen de los terremotos: sismos de entre placas y sismos de interior de placas (<a href="#ref2">Chuy 2010</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al evaluar el peligro s&iacute;smico deben tomarse en consideraci&oacute;n no solo el ambiente tect&oacute;nico general o la intensidad de los movimientos actuales, sino tambi&eacute;n las condiciones locales del terreno, las caracter&iacute;sticas del suelo, la profundidad de las aguas subterr&aacute;neas, pues todos estos factores inciden en el efecto exterior del choque s&iacute;smico, reforz&aacute;ndolo o amortigu&aacute;ndolo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que el peligro y la vulnerabilidad representan una dupla inseparable en el an&aacute;lisis de riesgos, al investigar estos en un &aacute;rea se impone un paralelismo en la investigaci&oacute;n, puesto que tan necesario es conocer los peligros que la acechan como la vulnerabilidad de sus habitantes (<a href="#ref14">UNDRO 1991</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La licuefacci&oacute;n de los suelos es uno de los fen&oacute;menos potencialmente peligrosos m&aacute;s interesantes y controversiales temas de la ingenier&iacute;a geot&eacute;cnica. Sus efectos devastadores provocaron la atenci&oacute;n de los ingenieros geot&eacute;cnicos desde los terremotos de Alaska (USA) y Niigata (Jap&oacute;n), ambos ocurridos en 1964. Este se puede ver condicionado por el efecto de sitio que se entiende por modificaciones en amplitud, duraci&oacute;n y contenido frecuencial que experimentan las ondas s&iacute;smicas cuando llegan a la superficie. Entre m&aacute;s blando sea el tipo de suelo que exista bajo la estaci&oacute;n, mayor ser&aacute; la amplificaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>1.1. Investigaciones realizadas en Cuba</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En Cuba existen ambientes sedimentarios propicios para que se manifieste la licuefacci&oacute;n por solicitaci&oacute;n s&iacute;mica en cercan&iacute;a a los grandes sistemas de fallas activas que cruzan la regi&oacute;n oriental, donde se ubican ciudades de gran n&uacute;mero de habitantes. El fen&oacute;meno de licuefacci&oacute;n en &eacute;pocas pasadas caus&oacute; grandes da&ntilde;os en algunas poblaciones, como la ciudad de Santiago de Cuba en 1932 y en Bayamo en 1947.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para corroborar la posible ocurrencia de este fen&oacute;meno en la regi&oacute;n oriental de Cuba se han realizado numerosas investigaciones, como la tesis de maestr&iacute;a (<a href="#ref3">Fern&aacute;ndez 2000</a>) titulada <i>Posibilidad de ocurrencia del fen&oacute;meno de licuefacci&oacute;n en la cuenca de Santiago de Cuba por terremotos fuertes</i>, donde el autor hace un mapa esquem&aacute;tico pron&oacute;stico de ocurrencia del fen&oacute;meno de licuefacci&oacute;n en Santiago de Cuba por terremotos fuertes. En la investigaci&oacute;n se utiliza la combinaci&oacute;n de forma automatizada de factores como la geolog&iacute;a, geomorfolog&iacute;a, s&iacute;smica y la informaci&oacute;n ingeniero&#45;geol&oacute;gica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El informe para el proyecto titulado <i>Mapa de riesgo s&iacute;smico de la ciudad de Santiago de Cuba</i>, realizado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Sismol&oacute;gicas (CENAIS), evalu&oacute; aspectos importantes como:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#183; Tipolog&iacute;a y propiedades de los suelos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#183; Profundidad del nivel fre&aacute;tico</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#183; Topograf&iacute;a del terreno</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#183; Magnitud y distancia de los terremotos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La cuenca de Santiago de Cuba es considerada como licuable en el sector que corresponde a los sedimentos cuaternarios, los que poseen un espesor promedio de 10 m (<a href="#ref5">Garc&iacute;a <i>et al</i>. 2002</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="#ref9">Rosabal (2011)</a> expone una zonaci&oacute;n de la licuefacci&oacute;n de los suelos, basada en el estudio de la incidencia de diferentes factores: suelos susceptibles, intensidad s&iacute;smica, aceleraci&oacute;n horizontal efectiva, topograf&iacute;a, reportes hist&oacute;ricos de licuefacci&oacute;n, entre otros y se identifican las zonas propensas a licuar y aquellas donde es baja o no existe este fen&oacute;meno. La investigaci&oacute;n se ubica en el nivel o grado I de zonaci&oacute;n (<a href="#ref13">TC4&#45;ISSMGE 1999</a>). Se tuvo en cuenta solo la informaci&oacute;n geol&oacute;gica, desembocaduras de r&iacute;os, antiguos cauces o actual llanura fluvial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a href="#ref7">Ordaz y otros investigadores(2013)</a> enfocan su estudio en la evaluaci&oacute;n de la susceptibilidad a la licuefacci&oacute;n de los sedimentos cuaternarios del emplazamiento de la ciudad de San Crist&oacute;bal, provincia de Artemisa, Cuba. Para obtener los resultados se aplicaron los Criterios de Brandes (2003) y <a href="#ref11">Seed e Idriss (1982)</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La autora de esta investigaci&oacute;n propone y aplica un sistema de indicadores que permite caracterizar el &aacute;rea de estudio y calcular el factor de seguridad para la licuefacci&oacute;n. Se obtuvo un esquema de susceptibilidad a la licuefacci&oacute;n a partir de interpretar factores como la geolog&iacute;a, nivel fre&aacute;tico y las propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas; ello permiti&oacute; calcular el factor de seguridad para la licuefacci&oacute;n (FSL) revelando sectores de valores alto, medio y bajo. Esta investigaci&oacute;n es de gran actualidad y demuestra con datos la probabilidad de ocurrencia del fen&oacute;meno ante sismos de magnitud 7.5 y superiores. Se demostr&oacute; que para magnitudes menores es muy poco probable la manifestaci&oacute;n de la licuefacci&oacute;n de los suelos(<a href="#ref4">Fern&aacute;ndez <i>et al.</i> 2016</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n se propone evaluar el potencial de licuefacci&oacute;n de la ciudad de Caimanera, provincia de Guant&aacute;namo, partiendo de las condiciones ingeniero&#45;geol&oacute;gicas que pueden propiciar la amplificaci&oacute;n de las ondas s&iacute;smicas, teniendo en cuenta el efecto de sitio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>1.2. Ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caimanera es uno de los 10 municipios que componen la actual provincia de Guant&aacute;namo. Est&aacute; situada a 17 km de la ciudad de Guant&aacute;namo (<a href="#f1">Figura 1</a>).</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><img border="0" id="f1" src="/img/revistas/mg/v33n1/f0103117.jpg"></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al estar ubicada en la franja costera del sur de Cuba forma parte del llamado semidesierto cubano (<a href="#ref1">Arencivia 2002</a>). Presenta suelos aluviales de arcillas sobre calizas y areniscas. Los elementos geogr&aacute;ficos de esta parte de la provincia le confieren caracter&iacute;sticas <i>sui g&eacute;neris</i>, tanto en la flora, en la fauna y en la actividad antr&oacute;pica. El litoral est&aacute; rodeado de un &aacute;rea cenagosa y manglares que han ido desapareciendo con el paso del tiempo (<a href="#ref8">Pl&aacute; y Arencivia 2005</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>1.3. Caracter&iacute;sticas hidrogr&aacute;ficas</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La red hidrogr&aacute;fica est&aacute; poco desarrollada, solamente corre el r&iacute;o Guant&aacute;namo a unos 3 km al oeste, aunque existe una red de canales, debido al sistema deltaico presente en el territorio. Los sedimentos deltaicos son areniscas de finas a muy finas, estratificadas, que en ocasiones forman lentes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>1.4. Geolog&iacute;a regional</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la regi&oacute;n se encuentran las formaciones geol&oacute;gicas San Luis, R&iacute;o Mac&iacute;o, Jut&iacute;a, Maquey, Jamaica y Boquer&oacute;n. En la estructura geol&oacute;gica del &aacute;rea est&aacute;n desarrollados los sedimentos del Pleistoceno actual (mQ IV); estos sedimentos se extienden a lo largo de la l&iacute;nea litoral, hasta la cota absoluta actual de 2 m, yacen principalmente sobre los sedimentos antiguos aluviales&#150;marinos, raramente sobre las rocas de la formaci&oacute;n San Luis. Est&aacute;n representados principalmente por arcillas cienosas y cienos azulados oscuros y fuertemente salinizados. Las arcillas tienen gran cantidad de restos org&aacute;nicos y conchas marinas actuales.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El espesor var&iacute;a de 1 m a 1,5 m. En algunos casos los sedimentos est&aacute;n destruidos por la abrasi&oacute;n actual y las rocas que se extienden debajo afloran en superficie. Adem&aacute;s de los sedimentos descritos anteriormente hay que mencionar la presencia de una capa de poco espesor (0,2&#45;0,5 m) sobre las rocas originarias que afloran sobre la superficie antigua; esta capa est&aacute; representada por el aluvio transformado en suelo (<a href="#ref8">Pl&aacute; y Arencivia 2005</a>), tal como se muestra en la <a href="#f2">Figura 2</a>. La ciudad de Caimanera se encuentra emplazada principalmente sobre los dep&oacute;sitos palustres y dep&oacute;sitos limo&#45;arenosos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img border="0" id="f2" src="/img/revistas/mg/v33n1/f0203117.jpg"></font></p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1.5 Caracter&iacute;sticas ingeniero&#150;geol&oacute;gicas de la regi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de los l&iacute;mites del territorio estudiado se distinguen dos capas: la primera est&aacute; representada por los sedimentos actuales marinos (aQIV), desarrollados a lo largo de la l&iacute;nea litoral hasta la cota absoluta actual de 2 m. Estos sedimentos son arcillas cienosas y cienos, con gran cantidad de restos org&aacute;nicos. Su espesor es de 1 m a 1,5 m y yacen principalmente sobre los sedimentos aluviales marinos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda capa corresponde a los sedimentos aluviales marinos (am Q III) que est&aacute;n extendidos en el &aacute;rea hasta las cotas absolutas actuales de 20&#45;25 m. Se encuentran en el valle llano litoral&#45;marino, en el curso inferior de los r&iacute;os. Yacen sobre la superficie accidentada de las rocas de la formaci&oacute;n San Luis. Est&aacute;n representados por arcillas pesadas y limosas, laminares, a veces con intercalaciones de cienos, en la parte baja del perfil a menudo son arenosas, con intercalaciones de gravas, arenas, guijarros en el agregado arcilloso; en los sedimentos se encuentran restos de conchas y la potencia puede llegar en algunos lugares a 6,0 m (<a href="#ref8">Pl&aacute; y Arencivia 2005</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n la Norma s&iacute;smica NC 46&#45;1999 (propuesta de norma 2013) el &aacute;rea de estudio se encuentra en la zona 5, de riesgo s&iacute;smico muy alto, que puede ocasionar da&ntilde;os en las construcciones, debi&eacute;ndose tomar medidas sismorresistentes en las estructuras y obras en funci&oacute;n de la categor&iacute;a ocupacional de las mismas y el nivel de protecci&oacute;n definido seg&uacute;n la probabilidad de exceder un sismo de dise&ntilde;o. Los valores de la aceleraci&oacute;n espectral horizontal m&aacute;xima del terreno para c&aacute;lculo (Sa) estar&aacute;n entre 0,80&#45;1,10 g para periodos cortos (Ss) y entre 0,30&#45;0,50 g para periodos largos (S1).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>2. MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>2.1 Materiales</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se estudiaron los informes ingeniero&#45;geol&oacute;gicos realizados para la construcci&oacute;n de obras ingenieriles por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) de Santiago de Cuba. Se valoraron las condiciones naturales del &aacute;rea y sus propiedades f&iacute;sico&#45;mec&aacute;nicas, cuyos valores fueron generalizados y promediados con m&eacute;todos estad&iacute;sticos, de forma sencilla.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los 97 informes existentes en el archivo de la ENIA en Santiago de Cuba se revisaron 88, que eran los existentes en ese momento en el archivo. Solo 27 informes conten&iacute;an toda la informaci&oacute;n para la confecci&oacute;n del esquema ingeniero&#45;geol&oacute;gico por tipo de suelos de la ciudad de Caimanera. De un total de 27 informes de obras investigadas (<a href="#t1">Tabla 1</a>) solo se pudo trabajar con 20, dado que estos son los que contaban con la mayor&iacute;a de la informaci&oacute;n que se necesitaba para realizar el c&aacute;lculo del CSR, CRR y, finalmente, del FSL.</font></p> 	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a href="http://img/revistas/mg/v33n1/t0103117.jpg">Tabla 1</a></font>	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. 2. M&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen varias metodolog&iacute;as para determinar si un suelo puede licuar bajo condiciones espec&iacute;ficas, entre las que se encuentra la propuesta por <a href="#ref11">Seed e Idriss (1982)</a>, la cual plantea que:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El porcentaje en peso de part&iacute;culas &lt;0,005 mm es menor del 15 %</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#183; LL&lt;35</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#183; w/LL&gt;0,9</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El potencial de licuefacci&oacute;n se determin&oacute; mediante el c&aacute;lculo del factor de seguridad propuesto por <a href="#ref10">Seed e Idriss (1971)</a> y modificado por Robertson y White (1997). Se calcula mediante la f&oacute;rmula siguiente:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img width="104" height="36" src="/img/revistas/mg/v33n1/e0103117.png"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">MSF: Factor de escala de acuerdo con la magnitud de sismo y se calcula por la siguiente ecuaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img width="94" height="38" src="/img/revistas/mg/v33n1/e0203117.png"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img width="274" height="39" src="/img/revistas/mg/v33n1/e0303117.png"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esta ecuaci&oacute;n es v&aacute;lida para los (N1) 60 &lt; 30. Para (N1) 60 &#8805; 30, los suelos granulares limpios tienen el grado de compacidad demasiado alto para sufrir la licuefacci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La resistencia a la penetraci&oacute;n utilizada en las correlaciones corresponde al n&uacute;mero de golpes medido en terreno (N), al cual se le aplica una correcci&oacute;n por tensi&oacute;n efectiva (<a href="#ref6">Liao y Whitman 1986</a>):</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img width="80" height="42" src="/img/revistas/mg/v33n1/e0403117.png"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;N<sub>1</sub>= N &#215; C<sub>N</sub></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;C<sub>N</sub> = factor de correcci&oacute;n para una tensi&oacute;n efectiva de sobrecarga de 1 t/pie<sup>2</sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#963; , v = tensi&oacute;n efectiva vertical en atm&oacute;sferas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La resistencia del suelo queda representada por (N1, 60), la cual es la cantidad de golpes del SPT corregido para una presi&oacute;n de sobrecarga efectiva de 1 t/pie<sup>2</sup> (&#8776; 1 kg/cm<sup>2</sup>) y para una raz&oacute;n de energ&iacute;a del 60 % de la m&aacute;xima te&oacute;rica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>N<sub>1,60</sub> = N<sub>1</sub></i> &#215; <i>C<sub>R</sub></i> &#215; <i>C<sub>S</sub></i> &#215; <i>C<sub>B</sub></i> &#215; <i>C<sub>E</sub></i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Correcci&oacute;n por energ&iacute;a aplicada, equipamiento y efectos de procedimientos para obtener un valor estandarizado de:</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="#t2">Tabla 2</a> se recogen los factores que intervienen en la estimaci&oacute;n del n&uacute;mero de golpe normalizado (N1, 60).</font></p>  	    <p align="center"><img src="/img/revistas/mg/v33n1/t0203117.jpg" name="t2" id="t2">	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Otro de los m&eacute;todos empleados fue el de <a href="#ref10">Seed e Idriss (1971)</a>. Seg&uacute;n este m&eacute;todo, el suelo licuar&aacute; si la raz&oacute;n de tensi&oacute;n tangencial c&iacute;clica (CSR), producida por un sismo, es mayor que la resistencia tangencial del suelo:</font></p>  	    <p align="justify"><img src="/img/revistas/mg/v33n1/e0503117.jpg" width="272" height="33"></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">CSR: esfuerzos c&iacute;clicos y depende directamente de la m&aacute;xima aceleraci&oacute;n horizontal en el sitio,</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">amax: aceleraciones m&aacute;ximas generadas por un sismo de dise&ntilde;o,</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mg/v33n1/el0103117.jpg" width="28" height="16">: esfuerzo normal vertical total, referido a la superficie del suelo,</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mg/v33n1/el0203117.jpg" width="33" height="16">: esfuerzo normal vertical efectivo, referido a la superficie del suelo,</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">rd: coeficiente de reducci&oacute;n del suelo, que toma en cuenta la deformabilidad del perfil de subsuelo (<a href="#ref6">Liao y Witman 1986</a>), para la pr&aacute;ctica de ingenier&iacute;a rutinaria, en proyectos no cr&iacute;ticos, proponen las siguientes ecuaciones para estimar el rd:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para z&#8804;9,15 m rd= 1,0&#150;0,00765 z</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para 9,15 m &lt;z &#8804; 23 m rd=1,174&#150;0,0267 z</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">z: profundidad por debajo de la superficie del suelo; m.</font>	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>3. DISCUSI&Oacute;N DE LOS RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El esquema muestra los tipos de suelos existentes en la zona de estudio (<a href="#f3">Figura 3</a>) para una profundidad de un metro. Se aprecia que una vez retirada la capa vegetal predominan los suelos creados por el hombre como relleno para ampliar el fondo habitacional, los que se clasifican como: SC (arenoso arcilloso), SM (arena limosa), CL (arcilla limosa de baja plasticidad) y GC (grava arcillosa), de acuerdo a la clasificaci&oacute;n dada por el Sistema Unificado de Clasificaci&oacute;n de Suelos (SUCS). En las columnas litoestratigr&aacute;ficas que se muestran a continuaci&oacute;n (<a href="#f4">Figura 4</a>) se aprecian los sectores con condiciones para licuar, dadas las caracter&iacute;sticas del suelo antes mencionado.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b><img src="/img/revistas/mg/v33n1/f0303117.jpg" name="f3" id="f3" border="0"></b></font></p> 	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/mg/v33n1/f0403117.jpg" name="f4" id="f4" border="0"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los sectores de alta susceptibilidad a la licuefacci&oacute;n est&aacute;n dados por los resultados del c&aacute;lculo en las capas donde el FSL&#706;1. Se considera licuefacci&oacute;n media cuando el resultado de FSL&#8776;1. La susceptibilidad baja se le asigna a las &aacute;reas donde el FSL&#707;1. Aunque en algunas &aacute;reas no se pudo calcular el FSL por falta de datos, los valores de los ensayos de laboratorio de los estratos coinciden con los reportados en otra zona de media y alta susceptibilidad y las propiedades f&iacute;sicas y mec&aacute;nicas est&aacute;n en el rango que proponen los autores <a href="#ref10">Seed e Idriss (1971)</a> y Wang (1979).</font> </p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><img src="/img/revistas/mg/v33n1/f0503117.jpg" name="f5" id="f5" border="0"></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Del esquema pron&oacute;stico de susceptibilidad a la licuefacci&oacute;n ante terremotos fuertes se concluye que el potencial est&aacute; distribuido entre alto, medio y bajo. El esquema se confeccion&oacute; para un sismo de dise&ntilde;o, aunque hay zonas que son licuables ante un sismo de magnitud 6 (Tablas <a href="#t3">3</a> y <a href="#t4">4</a>). Las principales que se ver&aacute;n afectadas por estar en una zona susceptible a la licuefacci&oacute;n son las siguientes:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Potencialmente licuables: Policl&iacute;nico tipo G, C&iacute;rculo Infantil, Lavat&iacute;n, Minimercado No. 2, Panader&iacute;a y Dulcer&iacute;a, Sede Universitaria, Servicentro, Terreno de Beisbol, Viviendas zona deportiva.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La ciudad de Caimanera se localiza encima de sedimentos de pantano, representados por arcilla arenosa pl&aacute;stica y arenas finas arcillosas, con poca materia org&aacute;nica. Las cotas son muy estables entre los primeros metros y el relieve es casi llano. Los valores del nivel fre&aacute;tico fluct&uacute;an desde 0,5 m de profundidad hasta 3 m en casos aislados, lo que indica que hay poca variaci&oacute;n. Los valores de l&iacute;mite l&iacute;quido, &iacute;ndice de plasticidad, &iacute;ndice de liquidez y valor en porcentaje de finos son poco variables, coincidiendo los valores al tipo de suelo, seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n del SUCS para suelos licuables.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estrato licuable est&aacute; formado por los suelos tipo arena arcillosa (SC), arena limosa (SM) y arcilla limosa con arena (Cl/Ml), en menor grado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas ingeniero&#45;geol&oacute;gicas de los suelos de Caimanera cumplen algunas de las condiciones para que el suelo sea licuable, aspecto que es impredecible, pero que s&iacute; es posible evitar que afecte a gran parte de la poblaci&oacute;n.</font></p>     <p align="center"><a href="http://img/revistas/mg/v33n1/t0303117.jpg" target="_blank">Tabla 1</a></p>     <p align="center"><img src="/img/revistas/mg/v33n1/t0403117.jpg" name="t4" id="t4"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>4. CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &aacute;rea de estudio, por estar situada en el delta del r&iacute;o Guant&aacute;namo, est&aacute; representada por sedimentos cuaternarios de la Fm. Jut&iacute;a, donde se destacan suelos poco cohesivos, friables y &oacute;rgano&#45;detr&iacute;ticos con alto grado de saturaci&oacute;n. Teniendo en cuenta la granulometr&iacute;a y la plasticidad, se clasifican como arcilla limosa, arena arcillosa, arena limosa y grava con arcilla. Los suelos de arena arcillosa y arena limosa identificados en el &aacute;rea de estudio son proclives a la ocurrencia de la licuefacci&oacute;n. La zona de mayor riesgo s&iacute;smico se localiza hacia la porci&oacute;n central de la ciudad de Caimanera.</font>	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="3"><b>5. REFERENCIAS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref1">Arencivia, E. 2002: Ingenier&iacute;a de detalle Abasto Caimanera. UEBPI Guant&aacute;namo. Informe Ingeniero&#45;Geol&oacute;gico. ENIA. Santiago de Cuba.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref2">Chuy, R. 2010: Modelo del peligro s&iacute;smico de la provincia de Santiago de Cuba. Archivos CENAIS. Santiago de Cuba.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref3">Fern&aacute;ndez, B. 2000: <i>Posibilidad de ocurrencia del fen&oacute;meno de licuefacci&oacute;n en la cuenca de Santiago de Cuba catalizado por terremotos fuertes</i>. Tesis de maestr&iacute;a. Instituto Superior Minero Metal&uacute;rgico. Moa.    </font></p>  	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref4">Fern&aacute;ndez, L.; Guardado, R.; Herrera, I.; Oliva, R. y D&iacute;az, P. 2016: Escenarios susceptibles a la licuefacci&oacute;n inducida por sismos de gran magnitud en Santiago de Cuba. <i>Miner&iacute;a y Geolog&iacute;a</i> 32(2): 53&#45;69.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref5">Garc&iacute;a, J.; Arango, E.; Zapata, J.; Fern&aacute;ndez, B.; Chuy, T.; Monnar, O.; Reyes, C. y Oliva, R. 2002: Mapa de Riesgo S&iacute;smico de la ciudad de Santiago de Cuba. Fondos del Centro Nacional de Investigaciones Sismol&oacute;gicas, 165 p.    </font></p>  	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref6">Liao, S. S. y Whitman, R. V. 1986: Overburden Correction Factors for SPT in Sand. <i>Journal of Geotechnical Engineering</i> 112(3): 373&#45;377.</font></p>  	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref7">Ordaz, A.; Hern&aacute;ndez&#45;Santana, J. R.; Chuy, T. J. y Garc&iacute;a, J. A. 2013: La susceptibilidad a la licuefacci&oacute;n en el emplazamiento de la ciudad de San Crist&oacute;bal, Cuba Occidental. <i>Miner&iacute;a y Geolog&iacute;a</i> 29(2): 1&#45;15.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref8">Pl&aacute;, M. y Arencivia G. E. 2005: Drenaje pluvial Caimanera. Informe Ingeniero&#45;Geol&oacute;gico. ENIA. Santiago de Cuba.    </font></p>  	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref9">Rosabal, D. Y. 2011: Zonaci&oacute;n preliminar de la licuefacci&oacute;n de los suelos en la regi&oacute;n de Cuba Oriental. Disponible en:</font></p> 	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana"> <a href="http://www.monografias.com/trabajos101/zonacion-preliminar-licuacion-suelos-region-cuba-oriental/zonacion-preliminar-licuacion-suelos-region-cuba-oriental.shtml" target="_blank">http://www.monografias.com/trabajos101/zonacion&#45;preliminar&#45;licuacion&#45;suelos&#45;region&#45;cuba&#45;oriental/</a></font></p> 	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana"><a href="http://www.monografias.com/trabajos101/zonacion-preliminar-licuacion-suelos-region-cuba-oriental/zonacion-preliminar-licuacion-suelos-region-cuba-oriental.shtml" target="_blank">zonacion&#45;preliminar&#45;licuacion&#45;suelos&#45;region&#45;cuba&#45;oriental.shtml</a>.2014.</font></p>  	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref10">Seed, H. B. e Idriss, I. M. 1971: Simplified procedure for evaluating soil liquefaction potential. <i>Journal of Soil Mechanics y Foundations</i> <i>Division</i> 97(9): 1249&#45;1273.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref11">Seed, H. B. e Idriss, I. M. 1982: Ground motions and soils liquefaction during Earthquakes. Technical report. Earthquake Engineering Research Institute.    </font></p>  	    <p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref12">Skempton, A. W. 1986: Standard penetration test procedures and the effects in sands of overburden pressure, relative density, particle size, ageing and over consolidation. <i>Geotechnique</i> 36(3): 425&#150;447.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref13">TC4&#45;ISSMGE 1999: <i>Manual for Zonation on Seismic Geotechnical Hazards</i>. Japanese Geotechnical Society, 114 p.    </font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font size="2" face="verdana" id="ref14">UNDRO&#8217;s Mitigating Natural Disasters. 1991: <i>Phenomena, Effects and Options. A Manual for Policy Makers and Planners</i>. United Nations, p. 3&#45;28.    </font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 10/12/2015</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <font face="verdana" size="2">Aceptado: 28/11/2016</font></p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p> 	    <p align="justify">&nbsp;</p>     <p align="justify">&nbsp;	</p> 	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Liuska Fern&aacute;ndez Di&eacute;guez</i>, M&aacute;ster en Geolog&iacute;a. Instituto Superior Minero Metal&uacute;rgico de Moa, Holgu&iacute;n, Cuba <a href="mailto:lfernandez@ismm.edu.cu">lfernandez@ismm.edu.cu</a></font></p>      ]]></body><back>
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