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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES Por: Herbert Daniel Flores Y.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
CURSO: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESATRES
DOCENTE: ING. GUILLERMO HERRERA
INFORME FINAL
TEMA: “ANÁLISIS DE RIESGO POR SISMO DE
VIVIENDAS DEL CERCADO LÍMITE CON MIRAFLORES
CALLE: AYACUCHO-SAN PEDRO-ARICA-FILTRO-J.
VELAZCO ALVARADO.”
NOMBRE: Herbert Daniel Flores Yancachajlla
CUI: 20084127
GRUPO: B
DÍA/ HORARIO: Martes y Jueves 6:00-8:00 pm
AREQUIPA-PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES Por: Herbert Daniel Flores Y.
“ANÁLISIS DE RIESGO POR SISMO DE VIVIENDAS DEL CERCADO LÍMITE CON
MIRAFLORES CALLE : AYACUCHO-SAN PEDRO-ARICA-FILTRO-J. VELAZCO ALVARADO.”
1.- INTRODUCCION
OBJETIVOS
Elaborar el Mapa de Peligros y proponer los Lineamientos de seguridad para la elaboración
del Plan de MITIGACION Y PREVENCION en el distrito de AREQUIPA, viviendas límites con
el DISTRITO DE MIRAFLORES, buscando la reducción de los Riesgos ante los efectos
producidos por los fenómenos naturales en la Ciudad, en el marco de la formulación del
Plan Director de la Ciudad.
AMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO
Comprende el área Urbana actual del Distrito de Arequipa, Provincia y Departamento de
Arequipa, su área de influencia inmediata y su entorno ecológico, El área de estudios
comprende las edificaciones límites con el distrito de Miraflores. La zona de estudio se
encuentra ubicada como referencia específica en la parte posterior del seguro social de la
calle Ayacucho y Peral. El estudio comprende evaluaciones de peligros para identificar los
sectores críticos. Esta evaluación sustentara preliminarmente la formulación del Plan de
Usos del Suelo que será el instrumento técnico – normativo que garantice el desarrollo y
expansión urbana sobre zonas geográficas estables desarrolladas en el Plan Director.
En forma complementaria se identificaran proyectos y/o intervenciones para la mitigación
del impacto de los peligros naturales y así mismo pautas técnicas con la finalidad de que
las edificaciones estén preparadas para resistir la eventualidad del impacto de algún
peligro natural.
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PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES Por: Herbert Daniel Flores Y.
2.-METODOLOGÍA
El proceso metodológico utilizado en el presente estudio está inmerso dentro del
proceso metodológico desarrollado en el documento de la primera Fase y que
comprende el desarrollo de cinco etapas generales:
Primera Etapa: Marco de Referencia.- Tiene por finalidad evaluar el contexto
regional y las características físicas de la zona en estudio.
Segunda Etapa: Evaluación de Peligros o Amenazas.-
La evaluación de peligros tiene por finalidad identificar aquellos peligros naturales,
que podrían tener impacto sobre el casco urbano y su área de estudio,
constituyendo en consecuencia una amenaza para el desarrollo urbano de un centro
poblado.
En forma independiente se analiza el impacto potencial que podrían causar
fenómenos de geodinámica interna (procesos endógenos como los sismos y sus
consecuencias: tsunamis, deslizamientos, derrumbes, hundimientos, licuación del
suelo, etc.) y de geodinámica externa (procesos exógenos como erosión, acción
eólica, precipitaciones pluviales y sus consecuencias), determinando en forma
gráfica, en cada caso los sectores urbanos que podrían ser afectados por los
peligros identificados.
De la superposición de ambas láminas se obtiene el Mapa de Peligros, que expresa
en síntesis la probable afectación por ocurrencia de algún fenómeno natural,
distinguiéndose sectores de mayor o menor peligro, en función a la incidencia de
éstos.
Tercera Etapa: Evaluación de Vulnerabilidad (V).-
La evaluación de vulnerabilidad permite determinar los diferentes grados de
afectación, que podrían darse como consecuencia de la incapacidad física de
resistir el impacto de algún peligro o amenaza natural. Esta evaluación se realiza
analizando los siguientes factores: Asentamientos Humanos, considerando volumen
de población comprendida, tipología de ocupación, condición legal, características
de las viviendas, etc.; Instalaciones Críticas vitales en una situación de
emergencia, como servicios esenciales plantas de agua y desagüe; centrales de
energía y telecomunicaciones y servicios de emergencia como hospitales,
estaciones de bomberos, comisarías, Defensa Civil; Instalaciones de Producción
Económica, que constituyen importantes fuentes de empleo para la población tales
como industrias, empresas públicas y privadas y centros de procesamiento y
producción.
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Cuarta Etapa: Evaluación de Riesgo.-
La evaluación de riesgos comprende una evaluación conjunta de los peligros
naturales que amenazan la ciudad y la vulnerabilidad a ellos determinada en función
al análisis de cada uno de los factores anteriormente enunciados para estimar las
probables pérdidas frente a un determinado evento peligroso.
El Mapa de Riesgos es el resultado de la superposición del Mapa de Peligros y el
Mapa de Vulnerabilidad, determinándose el nivel de riesgo según una matriz
diseñada para tal fin. De esta manera se establecen para la ciudad sectores de
Riesgo Alto, Riesgo Medio, Riesgo Bajo y Riesgo Potencial La relación entre
amenaza o peligro, vulnerabilidad y riesgo se puede sintetizar en la siguiente
expresión:
R = A x V
Los análisis formales de riesgo implican una estimación de los costos que podrían
generar las pérdidas y daños estimados. En este caso, dada la naturaleza del
estudio, optaremos por una identificación de los SECTORES CRITICOS en función
el Mapa de Riesgo de la ciudad.
Quinta Etapa: Formulación de la Propuesta.- Comprende en primer término la
formulación del Marco de Desarrollo Urbano, en donde se establecen las pautas
conceptuales del Modelo de Desarrollo, la Hipótesis de Crecimiento Demográfico
y Expansión Urbana, teniendo en consideración el contexto regional y la
caracterización urbana descritas en el Marco de Referencia. En segundo término
se desarrolla el Plan de Usos del Suelo que consiste en una propuesta de
Clasificación del Suelo por Condiciones Generales de Uso, la Propuesta de
Zonificación y de ser el caso, los reglamentos respectivos. Para esto se deben
tener en consideración la Evaluación de Peligros y la Evaluación de Riesgo y el
Marco de Referencia; finalmente se formula el Plan de Mitigación que consiste en
la identificación, y determinación de medidas, acciones y proyectos que permitan
la reducción del riesgo ante desastes. Para su formulación se deberá tener en
cuenta la Evaluación de Riesgo y el Plan de Usos del Suelo.
Es importante señalar que debido a los Alcances antes mencionados y
considerando, el inminente desarrollo del Plan Estratégico y Plan Director de la
Ciudad AQPlan 21, para esta quinta etapa se propone un conjunto de Lineamientos
que reduzcan el riesgo ante los desastres, sobre la base de detectar sectores
críticos de la zona en estudio.
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ANALISIS DE RIESGO EN FORMA GENERAL
1. EVALUACION DE LA AMENAZA
Sismicidad ( caso tratado por el autor)
Inundación por precipitación
Incendios
Erupción volcánica
2. EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD
Edificaciones precarias y antiguas en la zona de estudio
Calles angostas
Combinación de materiales de construcción
Falta de juntas sísmicas en las edificaciones.
3. ELEMENTOS PARA LA GESTION DE RIESGO
Lineamientos del plan director del distrito
Planos de reducción de desastres
Planos de contingencia
Planos de lugares vulnerables
Recomendaciones…
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Detalle de las zonas límites del sector en estudio, intersecciones de calles y otros.
Zonas donde la mayor parte de las
viviendas están construidas de
sillar
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Subdivisión de la zona de estudio en lotes, extraídos del catastro
2008 cofopri.
Foto satelital, obtenida con el google earth
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3.-ANALISIS DE RIESGO
1.-EVALUACION DEL PELIGRO SISMICO
Definición
El peligro sísmico es un parámetro (que se asume es representativo del movimiento del suelo),
que tiene una probabilidad de ser excedido en un periodo de tiempo. La estimación del
peligro sísmico se puede hacer usando el método determinístico o el método probabilístico.
El método determinístico, se basa en el principio de que la sismicidad futura de una región
será idéntica a la del pasado, y se hace una determinación de los sismicidad basado en la
actividad sísmica del pasado. El método probabilístico, se basa en el conocimiento de la
sismicidad utilizando catálogos sísmicos; con esta información es posible calcular los
parámetros de sismicidad para determinar la probabilidad de ocurrencia de sismos, con
distintos niveles de aceleración en un determinado periodo de tiempo.
La conclusión es que la zona en estudio está expuesta a grandes aceleraciones de sismo, por
estar dentro de la ciudad, que es altamente sísmica.
IDENTIFICACION DEL PELIGRO
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ESTRATIFICACION DEL PELIGRO
NIVEL DESCRIPCION VALOR
Peligro alto Viviendas expuestas a sufrir
daños debido a su estado de
conservación, ubicación de uso
de suelos, etc.
3
75%
(PA)
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2.-ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
VARIABLES
NIVEL DE VULNERABILIDAD
VB VM VA VMA
0% - 24% 25% - 50% 51% - 75% 76% - 100%
Materiales
predominantes
de construccion
Material de
construccion
precario y
fragil(sillar)
75%
Tipo del suelo
Suelo de calidad
intermedia SP
70%
Ancho de las
calles
calles muy
angostas y
edificios altos
80%
Normatividad
las viviendas se
construyeron
con la
normatividad
anterior
60.00%
altura de kas
edificaciones
viviendas de
maximo 3 pisos
30%
estado de
conservacion de
las viviendas
mal estado de
conservacion
estructural de
las viviendas
70%
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Se pueden aumentar mas variables, como las juntas sísmicas entre las edificaciones,
distribución estructural, antigüedad de la edificación, ETC, pero se omitieron por la
falta de exhaustividad y detallado.
ESTRATIFICACION DE LA VULNERABILIDAD
NIVEL DESCRIPCIÓN/CARACTERISTICAS VALOR
VA
(VULNERABILIDAD ALTA)
Viviendas asentadas donde se
espera altas aceleraciones
sísmicas, por sus características
geotecnicas, material precario en
mal estado de conservacion
3
70%
3.-ANALISIS DE RIESGO SISMICO
Una vez identificado los peligros (P) a la que está expuesta la zona en estudio y realizado el
análisis de vulnerabilidad (V), se procede a una evaluación conjunta, para calcular el riesgo
(R), es decir estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes
materiales, recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o
tecnológico.
El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y una combinación de datos teóricos y
empíricos con respecto a la probabilidad del peligro identificado, es decir la fuerza e
intensidad de ocurrencia; así como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de
resistencia de los elementos expuestos al peligro (población, viviendas, infraestructura,
etc.), dentro de una determinada área geográfica.
Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo, por un lado, el analítico o
matemático; y por otro, el descriptivo.
El criterio analítico, llamado también matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación
o el uso de la ecuación
siguiente:
R= P x V
Dicha ecuación es la referencia básica para la estimación del riesgo, donde cada una de las
variables: Peligro (P), vulnerabilidad (V) y, consecuentemente, Riesgo (R), se expresan en
términos de probabilidad.
Este criterio sólo lo mencionamos, por cuanto no es de uso práctico para el cálculo del
riesgo.
El criterio descriptivo, se basa en el uso de una matriz de doble entrada: “Matriz de
Peligro y Vulnerabilidad”
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Para tal efecto, se requiere que previamente se hallan determinado los niveles de
probabilidad (porcentaje) de ocurrencia del peligro identificado y del análisis de
vulnerabilidad, respectivamente.
Con ambos porcentajes, se interrelaciona, por un lado (vertical), el valor y nivel estimado
del peligro; y por otro (horizontal) el nivel de vulnerabilidad promedio determinado en el
respectivo Cuadro General. En la intersección de ambos valores se podrá estimar el nivel
de riesgo esperado.
MATRIZ DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD
Peligro muy alto
Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy alto Riesgo muy
alto
Peligro alto Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo alto Riesgo muy alto
Peligro
moderado
Riesgo bajo Riesgo
moderado
Riesgo
moderado
Riesgo alto
Peligro bajo Riesgo bajo
Riesgo bajo Riesgo
moderado
Riesgo alto
Vulnerabilidad
baja
Vulnerabilidad
moderada
Vulnerabilidad
alta
Vulnerabilidad
muy alta
LEYENDA:
RIESGO BAJO ( < 25%)
RIESGO MODERADO ( de 25% a 50% )
RIESGO ALTO ( de 51% a 75% )
RIESGO MUY ALTO ( de 76% a 100%)
Conclusión: ( 75 + 70)/ 2 = 72.5% RIESGO ALTO
Estos análisis se hicieron a las viviendas que aparentemente tienen peligro y riesgo
sísmico, para obtener el mapa de peligros sísmicos
Las demás viviendas se asignó un RIESGO MODERADO, para minimizar el análisis.
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4.-MAPA DE PELIGRO y RIESGO
De acuedo al análisis de riesgo de cada vivienda se procede a dibujar el mapa de peligro y
riego.
Riesgo bajo 0% - 24%
Riesgo moderado
25% - 50%
Riesgo alto 51% - 75%
Riesgo muy alto
76% - 100%
Peligro muy alto
Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy
alto Riesgo muy
alto
Peligro alto Riesgo moderado Riesgo
moderado Riesgo alto
Riesgo muy alto
Peligro moderado
Riesgo bajo Riesgo
moderado Riesgo
moderado Riesgo alto
Peligro bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo
moderado Riesgo alto
Vulnerabilida
d baja Vulnerabilidad moderada
Vulnerabilidad alta
Vulnerabilidad muy alta
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5.- REDUCCION DE RIESGO
A.- PREVENCION ESPECÍFICA:
MEDIDAS ESTRUCTURALES:
Las viviendas futuras deben ser sismorresistentes debiéndose establecer y
actualizar las normas para el mantenimiento de las construcciones de acuerdo a los
códigos y reglamentaciones vigentes.
Reforzamiento estructural de viviendas antiguas y vulnerables en la zona de estudio.
En el caso de viviendas que pertenecen al patrimonio cultural de la Unesco se
tendrá que hacer cargo el INC.
ACCIONES A SEGUIR:
Técnicas tradicionales de refuerzo (EECCP, 2006b)
Conexiones locales
Esta técnica permite, de modo sencillo, dar continuidad a diversas partes de la estructura
mediante el uso de diferentes dispositivos, como por ejemplo grapas.
Confinamiento de columnas y muros
El confinamiento de elementos permite
incrementar su capacidad para resistir
compresión, su capacidad de deformación
e incrementar su rigidez. Esta técnica
incrementa la capacidad del elemento,
pero tiene poca influencia en la capacidad
global de la estructura. El confinamiento
de columnas se da principalmente con
placas de acero colocadas en las zonas
críticas del elemento. Mientras que el
confinamiento de muros se hace, principalmente, mediante barras de acero inoxidable
colocadas transversalmente.
Contrafuertes
La colocación de contrafuertes en las zonas críticas de la estructura ayuda a incrementar
la capacidad lateral de la estructura. El papel que juega este tipo de elementos consiste
en impedir los mecanismos de falla relacionados con las deformaciones laterales, al tomar
parte de las fuerzas horizontales.
Reconstrucción local
La mampostería dañada es retirada y reemplazada por
mampostería nueva que tenga propiedades mecánicas
similares a la original. Esta técnica contribuye a preservar las
propiedades mecánicas originales y a dar continuidad a la
estructura. Esta técnica puede considerarse parcialmente
reversible.
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Rejunteo
Consiste en remover el mortero dañado y degradado de las
juntas y sustituirlo con mortero nuevo que cumpla con las
características de compatibilidad (preferentemente con
mejores propiedades mecánicas) y durabilidad. Esta técnica
se puede considerar como parcialmente reversible.
Substitución de elementos
Esto es la substitución completa de un elemento estructural.
Los materiales y tecnologías utilizadas deben ser similares a
los originales o si se utilizan soluciones alternativas (modernas) deben de cumplir con los
requisitos de diseño. El objetivo principal de esta técnica es que el elemento recupere
tanto su función original como la corrección de algunos defectos. Un ejemplo típico es la
sustitución de pisos y techos.
Tensores
Los tensores son barras o cables de acero que trabajan a tensión y se encuentran
anclados a la estructura mediante placas u otros dispositivos. Tienen diferentes
aplicaciones pero todas tienen la función de dar estabilidad o continuidad entre diferentes
partes de la estructura, por lo que son usados para mejorar el comportamiento global del
edificio. Esta técnica no es invasora y puede ser fácilmente removida.
Técnicas modernas de refuerzo (EECCP, 2006b)
Anclajes
El anclaje de un elemento, mediante barras o cables de acero,
ayuda a mejorar la estabilidad de la estructura o impedir
deformaciones excesivas.
Costuras armadas
Esta técnica se basa en la realización de oquedades en los
elementos a reforzar, en donde se introducen barras de metal
(acero inoxidable, titanio, etc.), las cuales son después
inyectadas, generalmente con mortero. Esta técnica no es muy
recomendable, debido a que es altamente invasora y no es
reversible.
Encamisados de concreto
En caso de que un elemento presente altos niveles de esfuerzos de compresión, una
excesiva deformación lateral o se requiera mejorar la continuidad de los elementos, se
puede construir una estructura de concreto armado que recubra al elemento original. Se ha
observado que para obtener un trabajo eficiente de los elementos de concreto, éstos se
deben colocar a ambos lados del muro, así como que tengan una buena conexión entre
ellos mediante la distribución de varios conectores. Esta técnica se recomienda
principalmente para reforzar cimentaciones, ya que es altamente invasora, pues al recubrir
el elemento original se pierde parte de la identidad arquitectónica del inmueble.
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Obviamente, esta técnica no se puede aplicar cuando el elemento
contenga pinturas murales u otro tipo de adorno arquitectónico o
artístico.
Inyección
El objetivo de esta técnica consiste en inyectar mortero o resinas
epóxicas a través de grietas o agujeros previamente realizados, para
rellenar las cavidades y vacíos al interior
de los elementos tratados; así como para rellenar grietas. Esto permite
mejorar las características mecánicas del material. Sin embargo, esta
técnica no es reversible y debería realizarse con materiales que hayan
mostrado su compatibilidad con los materiales originales, como el
mortero de cal y arena. Cabe recordar que no se debe utilizar esta
técnica cuando el elemento presente frescos u otro tipo de pintura
mural, pues el material de inyección puede llegar a dañarlos
irremediablemente.
Refuerzo externo
La aplicación de refuerzo en las caras externas de los elementos utilizando material de alto
rendimiento (como son las FRP, mallas de acero, polímeros, etc.) permite incrementar su
capacidad. Este refuerzo se une con el elemento original mediante resinas epóxicas,
morteros o pegamentos. Para que este tipo de refuerzo tenga un buen rendimiento es
necesario que la superficie en la que se aplique sea regular. Sin embargo esta técnica no
es reversible y obviamente no se puede aplicar en superficies que deban ser conservadas
en su forma original (pinturas murales, frescos, adornos, etc.).
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MEDIDAS NO ESTRUCTURALES:
Evaluación de resistencia sísmica de edificios de antigüedad mayor a 50 años y de
más de 5 niveles de altura.
Revisión de normatividad municipal e implicancias de la ley de GR en coordinación
con el Ministerio de vivienda, CENEPRED, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Evaluación de vulnerabilidad de oficinas y locales públicos; mejora de condiciones
de seguridad o cambiar las sedes.
Revisión y validación de estudios y mapas de riesgo distritales y a nivel
metropolitano e incorporación en zonificación urbana.
Garantizar la operación de la Red de Comunicaciones de Defensa Civil a nivel
Provincial /Distrital.
Mantener actualizados los Planes Provincia / Distrital de Emergencia y de
Contingencia.
Preparar las líneas y rutas de abastecimiento logístico y ayuda humanitaria en
función de los Planes de Emergencia.
Elaboración de un plan de evacuación de acuerdo con los mapas de peligros,
análisis de vulnerabilidad y estimación del riesgo, identificando las áreas de
evacuación, determinando las rutas a utilizar, transporte disponible, rehabilitación y
uso de refugios disponibles.
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Censar las poblaciones a evacuar, identificando aquellos grupos de la población que
requerirán de asistencia o tratamiento especial durante una evacuación (ancianos,
personas con limitaciones, pacientes de hospitales, infantes y presos).
Difundir el plan de evacuación para instruir permanentemente a las instituciones y
población en general.
Realizar una evaluación dela capacidad operativa de las instituciones involucradas en
la tarea que tengan capacidad de respuesta.
Identificar las zonas de intervención (aquellas que presenten riesgo inminente de
colapso estructural por el debilitamiento de sus estructuras durante el sismo inicial,
aquellas que estén en área de influencia directa de incendios de grandes
proporciones, derrames de sustancias toxicas entre otros)
Promover cursos de capacitación para albañiles que trabajan en las zonas de mayor
vulnerabilidad.
Formular el Plan de Trabajo de la Comisión e informar periódicamente al Presidente
del Comité de Defensa Civil sobre el avance del
mismo.
Dirigir y supervisar el Programa Anual de
Capacitación Provincial / Distrital de Defensa Civil.
Promover el conocimiento de la organización del
Comité de Defensa Civil en las agrupaciones y
organizaciones laborales, educativas, culturales,
sociales, comunales y otras.
Preparar, programar y ejecutar simulacros y
simulaciones, ejercitando periódicamente a la
población y al Comité de Defensa Civil en el
Centro de Operaciones de Emergencia.
B.- PREPARACION Y EDUCACION
Planear y preparar el empleo de las Brigadas de
Búsqueda, Rescate y Salvamento y,
Lucha contra Incendios de sus Comités
de Defensa Civil respectivos.
Organización de la población
involucrada.
Preparar e instalar la señalización de
las principales rutas de evacuación.
Orientar e informar a través de los
medios de comunicación los planes de
evacuación.
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Participación activa de la población a través de capacitación y orientación
periódica.
Realizar prácticas y simulacros
periódicos que involucren a la
población.
Evaluar el rendimiento de los
participantes en las prácticas y
simulacros, identificando
colectivamente puntos de mejora en
los procedimientos empleados.
Planificar oportunamente las
acciones de evacuación, primeros
auxilios, búsqueda y rescate y otras
operaciones de respuesta durante la emergencia.
Establecer un sistema de monitoreo de los peligros
identificados y formas de comunicación para la
difusión de los avisos de alerta.
Difundir información disponible sobre los principales
peligros para que la población tome conciencia de la
importancia del rol que le corresponde en la atención que demande una emergencia
Las áreas funcionales son tareas
agrupadas por afinidad, con el objeto
de facilitar la toma de decisiones en
situaciones de emergencia,
representando una herramienta clave de
trabajo para la respuesta a emergencias
y desastres.
El Plan de Operaciones de Emergencia
de Centro Histórico de Arequipa de la
zona en estudio, establece la estructura
de las áreas funcionales, las mismas que
deben proporcionar por cada una,
información referida al propósito del
área, los alcances y conceptos de las operaciones, prioridades, actividades de
preparación antes de llegar a los subprocesos y actividades.
Son 6 las áreas funcionales establecidas :
1. Rescate y Seguridad
2. Salud
3. Asistencia Humanitaria
4. Servicios Generales, Hábitat y Medio Ambiente
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5. Dirección y Manejo de la Emergencia
6. Logística y Recursos para las Operaciones y Toma de Decisiones
En cada área funcional se asignan Responsables principales (RP), Responsables (R), y
Apoyos (A).
Medidas Preventivas ante Desastres Provenientes de Riesgos de Geodinámica Interna y
Externa.-
A continuación se presentan las siguientes medidas preventivas ante riesgos de
geodinámica interna y externa:
a) Reubicar a la población que se encuentra ocupando zonas altamente peligrosas.
b) Elaboración de normas especiales para que las nuevas edificaciones que se construyan
en suelos no adecuados y/o cerca a las riberas de ríos y torrenteras sean sismo-
resistentes.
c) Organizar a la población para la evacuación horizontal, realizando simulacros de
evacuación, a fin de determinar tiempos y problemas que puedan presentarse.
d) Prever situaciones de colapso de las edificaciones localizadas en el centro de la ciudad
de Arequipa, así como organizar y alertar a la población sobre eventuales riesgos.
e) Establecer sistemas de Alarma y Evacuación.
f) Establecer organizaciones responsables de acciones de emergencia.
6.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo al análisis de riesgo hay edificaciones que tienen riesgo muy alto y
riesgo medio.
La mayor parte de las edificaciones presentan un riesgo alto, por su sistema
estructural, antigüedad y congestión de calles, ya que como se observa presenta
calles angostas y trabadas.
Existe un sector donde las viviendas son sismo resistentes pero igual son
riesgosas porque han sido autoconstruidas en algunos casos y no respetando el
RNE.
Existen edificaciones muy mal mantenidas, aparentemente no hay gente viviendo,
por lo que no hay un riesgo alto en ese sentido.
La calle san pedro presenta la mayor parte de edificaciones vulnerables, son
viviendas de más de 100 años de antigüedad. Y además son usadas como
viviendas, negocios, y colegios llegado a generar un riesgo alto en este sector.
La calle Arica presenta un problema de vulnerabilidad que tiene que ver con la
angosto de sus carriles, haciendo vulnerables a las viviendas de este sector en
caso de sismo.
El análisis de riego que se hizo es cualitativo, se recomienda ser mas exhaustivo y
hacer un análisis cuantitativo, para la estimación y precisión del mapa de peligro y
riesgo.
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6.-BIBLIOGRAFIA
Manual básico para la estimación del riego INDECI
Apuntes de clase-PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES- Ing. Guillermo
Herrera.
MAPA DE PELIGROS Y LINEAMIENTOS PARAEL PLAN DE USOS DEL SUELO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA tomo V
METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO ANTE INUNDACIONES Y
SISMOS, DE LAS EDIFICACIONES EN CENTROS URBANOS. GESTION DEL RIESGO
HUMANO PARA AMERICA LATINA.
MAPA DE PELIGROS Y RIESGO