Análisis de peligro sísmico probabilístico para la ciudad de Arequipa, Perú
Descripción del Articulo
Arequipa, ubicada en el sur de Perú, se encuentra en una región de significativo potencial sísmico conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta alta actividad sísmica está estrechamente relacionada con el proceso de subducción, donde la Placa de Nazca converge bajo la Placa Sudamericana a u...
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| Formato: | artículo |
| Fecha de Publicación: | 2026 |
| Institución: | Universidad Nacional de Ingeniería |
| Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional de Ingeniería |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/2521 |
| Enlace del recurso: | https://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/2521 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Análisis de Peligro Sísmico Probabilístico ecuaciones de predicción del movimiento aceleración pico del suelo aceleraciones espectrales Arequipa Probabilistic seismic hazard analysis ground motion models peak ground acceleration spectral accelerations |
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Análisis de peligro sísmico probabilístico para la ciudad de Arequipa, Perú Probabilistic seismic hazard analysis for Arequipa city, Peru |
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Arequipa, ubicada en el sur de Perú, se encuentra en una región de significativo potencial sísmico conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta alta actividad sísmica está estrechamente relacionada con el proceso de subducción, donde la Placa de Nazca converge bajo la Placa Sudamericana a una tasa promedio de 70 mm/año. Este estudio presenta un Análisis de Peligro Sísmico Probabilístico (PSHA) actualizado y detallado para Arequipa, incorporando un catálogo sísmico integral que abarca la sismicidad histórica e instrumental desde 1471 hasta 2023. Adiocionalmente a las fuentes de subduccion, este estudio tambien considera fallas corticales cuaternarias. Los parámetros sismológicos como Beta (β) y la tasa de actividad (λ) se estimaron utilizando el método de máxima verosimilitud, considerando la evaluación de la completitud del catálogo. El análisis incluye tanto zonas de subducción, modeladas con una distribución exponencial doblemente acotada, como fallas cuaternarias, modeladas con un modelo de frenquency de magnitud máxima. Las incertidumbres epistémicas se abordaron a través de un marco de árbol lógico, incorporando varias Ecuaciones de Predicción de Movimiento del Suelo (GMMs) ponderadas por su relevancia. Las GMMs utilizadas para la subducción se basan en los últimos modelos disponibles. Las condiciones del sitio se clasificaron como suelos tipo B (Vs30= 760 m/s). La desagregación sísmica revela que los terremotos con magnitudes entre Mw 7.5 y 8.0 a distancias de 100-150 km contribuyen más significativamente al peligro sísmico para la aceleración máxima del suelo y aceleraciones espectrales. Los principales contribuyentes son eventos intraplaca intermedios, seguidos por fuentes de interfaz. Se calcularon valores de aceleraciones espectrales para 2%, 5% and 10% de probabilid de excedencia en 50 años, obteniendo PGAs de 0.44g, 0.58g y 0.80g, respectivamente. Debido a la baja tasa de desliazamiento y a intervalos de recurrencia sismica largos de las fallas corticales quaternarias, estas fuentes no contribuyen al peligro sismico probabilistico para probabilidades de excedencia mayores de 2% en 50 años. |
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Este estudio presenta un Análisis de Peligro Sísmico Probabilístico (PSHA) actualizado y detallado para Arequipa, incorporando un catálogo sísmico integral que abarca la sismicidad histórica e instrumental desde 1471 hasta 2023. Adiocionalmente a las fuentes de subduccion, este estudio tambien considera fallas corticales cuaternarias. Los parámetros sismológicos como Beta (β) y la tasa de actividad (λ) se estimaron utilizando el método de máxima verosimilitud, considerando la evaluación de la completitud del catálogo. El análisis incluye tanto zonas de subducción, modeladas con una distribución exponencial doblemente acotada, como fallas cuaternarias, modeladas con un modelo de frenquency de magnitud máxima. Las incertidumbres epistémicas se abordaron a través de un marco de árbol lógico, incorporando varias Ecuaciones de Predicción de Movimiento del Suelo (GMMs) ponderadas por su relevancia. Las GMMs utilizadas para la subducción se basan en los últimos modelos disponibles. Las condiciones del sitio se clasificaron como suelos tipo B (Vs30= 760 m/s). La desagregación sísmica revela que los terremotos con magnitudes entre Mw 7.5 y 8.0 a distancias de 100-150 km contribuyen más significativamente al peligro sísmico para la aceleración máxima del suelo y aceleraciones espectrales. Los principales contribuyentes son eventos intraplaca intermedios, seguidos por fuentes de interfaz. Se calcularon valores de aceleraciones espectrales para 2%, 5% and 10% de probabilid de excedencia en 50 años, obteniendo PGAs de 0.44g, 0.58g y 0.80g, respectivamente. Debido a la baja tasa de desliazamiento y a intervalos de recurrencia sismica largos de las fallas corticales quaternarias, estas fuentes no contribuyen al peligro sismico probabilistico para probabilidades de excedencia mayores de 2% en 50 años. Arequipa, located in southern Peru, lies in a region of significant seismic potential known as the Pacific Ring of Fire. This high seismic activity is closely linked to the subduction process, where the Nazca Plate converges beneath the South American Plate at an average rate of 70 mm/year. This study presents an updated and detailed Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) for Arequipa, incorporating a comprehensive seismic catalog that spans historical and instrumental seismicity from 1471 to 2023. In addition to subduction-related sources, this study also considers Quaternary crustal faults. Seismological parameters such as Beta (β) and activity rate (λ) were estimated using the maximum likelihood method, considering catalog completeness assessment. The analysis includes both subduction zones, modeled with a doubly bounded exponential distribution, and quaternary faults, modeled with a maximum magnitude frequency model. Epistemic uncertainties were addressed through a logic tree framework, incorporating various Ground Motion Models (GMMs) weighted by their relevance. The GMMs used for subduction are based on the latest models available. Site conditions were classified as soils type B (Vs30= 760 m/s). Seismic disaggregation reveals that earthquakes with magnitudes between Mw 7.5 and 8.0 at distances of 100-150 km contribute most significantly to the seismic hazard for peak ground acceleration (PGA) and spectral accelerations. The primary contributors are intermediate intraslab events, followed by interface sources. Finally, spectral accelerations were calculated for 10%, 5% and 2% probabilities of exceedance in 50 years , yielding PGA values of 0.44 g, 0.58 g, and 0.80 g, respectively. Due to the low slip rates and long recurrence intervals of seismic activity on Quaternary crustal faults, these sources do not contribute significantly to the seismic hazard probabilities of exceedance higher than 2% in 50 years.Universidad Nacional de Ingeniería2026-01-05info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/252110.21754/tecnia.v35i2.2521TECNIA; Vol. 35 No. 2 (2025); 36-49TECNIA; Vol. 35 Núm. 2 (2025); 36-492309-04130375-776510.21754/tecnia.v35i2reponame:Revistas - Universidad Nacional de Ingenieríainstname:Universidad Nacional de Ingenieríainstacron:UNIspahttps://revistas.uni.edu.pe/index.php/tecnia/article/view/2521/3567Derechos de autor 2025 TECNIAhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:oai:revistas.uni.edu.pe:article/25212026-01-07T14:52:04Z |
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