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MAPA 12-2: PELIGRO DE LICUEFACCIÓN C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA ESCALA 1:50.000 INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA Y ALCANCES DEL TRABAJO 125000 130000 135000 140000 145000 Este mapa presenta una zonificación del peligro de licuefacción en la zona de las comunas de Concepción, , Hualpén y . Se identifican Para la zonificación del peligro de licuefacción se consideraron las características geológico-geotécnicas de los suelos, mapas de uso del suelo (Rojas, C. y zonas con distinto grado de peligro, indicando para cada una de ellas recomendaciones generales tendientes a orientar la planificación territorial comunal. otros. 2010), la profundidad del nivel freático obtenida de información de sondajes, y las evidencias de licuefacción observadas en terreno producto del sismo del 27 de febrero 2010. Todos estos elementos fueron georeferenciados y trabajados en una plataforma GIS para, finalmente, ser integrados mediante un método semicuantitativo. En este último, cada variable geológica aporta distinto peso al peligro de licuefacción para una determinada porción del terreno. El resultado, sintetizado en este mapa, indica zonas de alto, medio, bajo y nulo peligro de licuefacción. 0 0

0 122 0 DEFINICIÓN Y CAUSAS DE LA LICUEFACCIÓN Los límites de cada zona son aproximados, debido a los diferentes niveles de detalle y de certeza de los mapas originales utilizados,. El potencial de licuefacción " 0 Punta Tumbes 0

0 0 de un determinado lugar deberá ser cotejado por medio de estudios de detalle, que incluyan estudios geotécnicos, al momento de proyectar una obra. 4 4

9 9 Se debe tener en cuenta que los daños generados por licuefacción, producto del evento sísmico del 27 de febrero de 2010, se vieron disminuidos debido a 90 5 Punta La Lancha 5 Caleta Puerto Inglés " La licuefacción es un proceso natural mediante el cual determinados tipos de suelo pierden bruscamente su resistencia mecánica ante una carga dinámica que el sismo ocurrió en uno de los meses más secos del año, y el nivel freático se encontraba, probablemente, en su nivel más profundo. Por esta razón, de rápida como puede ser un sismo o, en menor medida, una tronadura. La pérdida de resistencia mecánica del suelo implica que este se comporta momentáneamente producirse un sismo de similares características en estaciones del año en que el nivel freático se encuentre más alto, es esperable una mayor intensidad de Punta Piedra 135 Caleta Candelaria " de modo similar a un fluido, siendo capaz de migrar generando importantes deformaciones en el sustrato. la licuefacción y que esta se produzca en una mayor cantidad de lugares. El sismo de magnitud 8.8 Mw del 27 de febrero de 2010, provocó numerosos casos de licuefacción en el área de estudio, causando el colapso de construcciones,

" entre ellas viviendas, la red vial y parte del servicio de agua potable y alcantarillado. Isla Quiriquina La licuefacción se genera principalmente en suelos arenosos y areno limosos saturados en agua, usualmente ubicados cerca de ríos, borde costero u otros Caleta Tumbes cuerpos de agua, o bien, en aquellos suelos donde existe un nivel freático muy superficial. Además, sucede en los suelos que poseen baja compactación, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL por ejemplo, aquellos terrenos ubicados donde antes existieron lagos o lagunas. De igual importancia es la licuefacción en rellenos antrópicos deficientemente 124 " Punta Cerro Amarillo trabajados, principalmente, sobre zonas de humedales. 104 Cuando ocurre un sismo, la vibración eleva la presión de agua en los poros del suelo y si esta llega a igualar o superar la fuerza de contacto entre los granos, La ciudad de Concepción presenta alturas promedio entre 12 m s.n.m en la zona plana de la ciudad y 80 m.s.n.m, en las laderas de la Cordillera de la Costa " la resistencia del suelo se reduce a cero, experimentando licuefacción. En este caso, la capacidad de carga del suelo es nula y, efectivamente, el suelo se y cerros islas. La ciudad se ubica entre las planicies litorales y la Cordillera de la Costa, en una fosa tectónica sobre la cual el río Biobío ha divagado durante Ensenada Bahía de Concepción comporta durante la sacudida como un líquido y cualquier estructura cimentada en él se hunde o sufre asentamientos diferenciales (INGEOMINAS, 2003). miles de años, depositando arenas y material fino en sus antiguas llanuras de inundación, quedando pequeños cerros islas en su interior. En la ciudad de 136 129 " Algunos factores que condicionan el fenómeno de licuefacción son: Concepción se reconocen, por lo tanto, depósitos fluviales formados principalmente por arenas finas, con espesores reconocidos de hasta 130 m (Poblete, " 57 " · Origen del suelo. Los suelos depositados por procesos fluviales, litorales y eólicos se sedimentan fácilmente y sus granos tienen poca probabilidad de 1967). Hay sectores de Concepción por los que antiguamente pasaban brazos del río, los que se convirtieron en zonas de humedales con posterioridad al compactarse, de modo que se licuarán con facilidad. Los depósitos glaciales, generalmente, ya son bastante densos y tienen menor probabilidad de licuarse. abandono. Estos sectores, muchos de ellos rellenados para construir viviendas sobre ellos, son los más afectados por inundaciones. Actualmente el río Biobío Suelos compuestos por roca no son en absoluto licuables. tiene su desembocadura al sur oeste de la ciudad de Concepción. Los cerros islas que están dentro de la ciudad son de baja altura (menores a 50 m.s.n.m), · Distribución del tamaño de los granos Punta Arenas . La arena uniformemente graduada, de grano muy grueso a medio tiene mayor probabilidad de licuarse, mientras y están formados principalmente por rocas sedimentarias estratificadas de edad terciaria, las que se encuentran, en algunos casos, en contacto por falla con Punta Arco que las arenas limosas finas y las gravas lo hacen bajo cargas cíclicas muy severas. rocas ígneas paleozoicas. 142 Punta Los Lobos " Punta Frontón · Profundidad de las aguas subterráneas. Mientras más cerca de la superficie se encuentre el nivel de las aguas subterráneas (nivel freático), mayor será En la zona costera cercana a Concepción se reconocen las penínsulas rocosas (deTumbes y de Hualpén) de alturas cercanas a 300 m s.n.m con bordes 152 55 " " la probabilidad de que ocurra licuefacción. acantilados, formadas por rocas ígneas y metamórficas de edades que varían entre Paleozoico y Triásico. Entre los acantilados se reconocen dos importantes · Edad del depósito. Los suelos jóvenes (menos de 3.000 años) son débiles y no cohesivos, de modo que tienen mayor probabilidad de licuarse comparado planicies litorales donde se encuentran las bahías de Concepción y de San Vicente y que se ubican en las comunas de Talcahuano y Hualpén respectivamente. con aquellos más antiguos donde han actuado procesos de compactación y cementación natural. Dichos procesos incrementan su resistencia. En la Cordillera de la Costa, se reconocen afloramientos rocosos de rocas ígneas y metamórficas. La cordillera limita el crecimiento de las ciudades por el 135 " · Amplitud y duración de la vibración del terreno. La licuefacción de suelos bajo condiciones de tensión provocadas por un terremoto aumenta con la este y conforma lomas, colinas y cuencas de reducido tamaño y de baja altura no superiores a 400 m s.n.m. La comuna de Chiguayante se encuentra ubicada 95 magnitud y la duración del sismo. Por esta razón, sismos pequeños licuarán únicamente los suelos más próximos al epicentro, mientras que ante un sismo sobre angostos depósitos fluviales del río Biobío limitados hacia el este por la Cordillera de la Costa. Ensenada de Traiguén " Caleta Matanzas de magnitud mayor será posible reconocer licuefacción a distancias muy grandes. En el caso del sismo del 27 febrero de 2010 se observó licuefacción hasta al menos 400 km de distancia del epicentro (). · Peso del recubrimiento y profundidad del suelo. Las tensiones entre partículas aumentan a medida que aumenta la presión del recubrimiento (a mayor profundidad). Mientras mayor sea dicha tensión menor será la probabilidad que ocurra licuefacción. Por lo general, la licuefacción ocurre a profundidades EFECTOS OBSERVADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO PRODUCTO DE LICUEFACCIÓN

0 0 menores de 9 m y, rara vez, a mayores de 15 m. 0 0 0 0 5 5

3 3 Producto del sismo se observaron fenómenos asociados a licuefacción de suelos, debido a que en gran psrte del área urbana se reconocen potentes espesores

9 148 9

5 " 5 EFECTOS DE LA LICUEFACCIÓN de suelos formados principalmente por arenas, saturadas de agua, con niveles freáticos entre 0 y 15 m de profundidad. 79 " El fenómeno de licuefacción se manifestó recurrentemente con desplazamientos laterales limitados por juegos de grietas de abertura métrica, y se observó 122 " en depósitos litorales, marinos y fluviales en los bordes de los ríos, océano, lagunas, humedales y canales. En algunos casos, este fenómeno se vio acompañado 111 " Península de Tumbes Punta Parra El fenómeno de licuefacción se manifiesta en la superficie del terreno por la formación de grietas, hundimientos de terreno, asentamientos diferenciales de con la formación de volcanes de arena y golpes de agua. o estructuras, “golpes de agua” (surgimiento de agua) y volcanes de arena. Los dos últimos son producto del súbito aumento de la presión de agua de poros Los sedimentos fluviales en las riberas del río Biobío experimentaron grandes desplazamientos laterales, tras una pérdida repentina de la resistencia del suelo, 119 c " ocasionada por la vibración, forzando a que este fluido fluya rápidamente a la superficie. Si el flujo asciende lo suficientemente rápido se generan “golpes quedando severamente dañados los cuatro puentes que cruzan el río Biobío. En ellos se evidenciaron hundimientos diferenciales y torsión de cimientos y i Caleta La Cantera de agua”. Al mismo tiempo, el agua ascendente puede transportar partículas de arena hasta la superficie donde son depositadas formando montículos de pilares, los que provocaron la caída de las estructuras y la inutilización de las principales vías de conexión con las Comunas de , Lota y f 129 í " arena, a los que por analogía se les denomina “volcanes de arena”. Coronel, ubicadas en la ribera sur del río. 111 " La pérdida de cohesión del suelo permite que este se pueda movilizar, diferenciándose varios tipos de desplazamientos asociados a la licuefacción: Similares fenómenos sufrieron las autopistas ubicadas en la costanera del río Biobío, en la ciudad de Concepción, el camino a Chiguayante y en las vías del c Flujos de tierra: Los materiales del suelo se desplazan rápidamente cuesta abajo en un estado licuado, a veces causando coladas de barro o avalanchas. borde costero, principalmente en las rutas entre San Vicente-Lenga, y en la autopista Talcahuano-. Esto provocó que la ciudad quedara con un tránsito a Propagación lateral: Tipo de remoción en masa en que se produce desplazamiento limitado de las capas superficiales del suelo a favor de pendientes suaves muy restringido debido a los daños en las vías de acceso por carreteras y autopistas, principalmente aquellas que se construyeron en el borde de las terrazas 116 " 153 o hacia superficies libres, como por ejemplo, en márgenes de ríos y taludes de terrazas fluviales. En este tipo de desplazamientos, a menudo ocurre que las fluviales. P " 141 capas subsuperficiales están revestidas de cubiertas antrópicas, como por ejemplo asfaltos. Cuando las capas más profundas se licuan, las capas superficiales En las riberas del río Andalién y estero Nonguén, este fenómeno estuvo acompañado de grietas subparalelas a los bordes de los mismos, los que provocaron " Punta Ramírez antrópicas, generalmente, se mueven lateralmente en bloques, tanto durante como después del sismo, provocando una deformación permanente del suelo un desplazamiento lateral hacia el cauce principal, acompañados de golpes de agua y volcanes de arena. o 122 " y ruptura de las cubiertas. También se observó licuefacción en los primeros 100 m de terrenos que rodean las lagunas, humedales y canales de las ciudades, correspondientes en su n Flotación: Objetos enterrados en el suelo bajo licuación son desplazados. Es común que tanques, buzones o tuberías de alcantarillado ascienden a través mayoría a depósitos antrópicos. 87 a " del suelo y floten en la superficie. En la ciudad de Chiguayante este fenómeno provocó asentamientos y daños de consideración en autopistas, viviendas y edificios construidos en las riberas Pérdida de resistencia de soporte: Reducción de la capacidad de soporte de los cimientos debido al debilitamiento del material del suelo subyacente o del río Biobío, sobre antiguas terrazas de inundación fluvial. é colindante. A menudo provocan que las estructuras se hundan o dañen. En las comunas estudiadas, numerosos edificios emplazados sobre suelo húmedo (pantano) y/o sobre suelo correspondiente a rellenos antrópicos, con c fundaciones poco profundas, sufrieron grandes daños por licuefacción. 80 114 Punta Marinao " " 67 La licuefacción induce daños severos en estructuras, edificios y líneas vitales afectando el transporte de personas, distribución de mercancías, telecomunicaciones " O y suministros básicos, agravando más aún la situación posterior al evento sísmico. Por estas razones, la zonificación del peligro de licuefacción y su asimilación Mayores detalles se describen en los informes elaborados durante la emergencia el periodo inmediatamente posterior al sismo, y que corresponden a los en las estrategias comunales de planificación territorial, es uno de los aspectos vitales para la reducción del daño sísmico. siguientes: INF-BIOBIO-01, INF-BIOBIO-13, INF-BIOBIO-14, INF-BIOBIO-16, INF-BIOBIO-17, INF-BIOBIO-25, INF-BIOBIO-29, INF-BIOBIO-45, INF-BIOBIO- 118 " Caleta El Soldado 47 e INF-BIOBIO-52.

145 86 " " Puerto Lirquén 0 0 135 " 0 0 105 " 0 0 155 " 0 0 118 " 190 3 3 " 9 9 5 5 135 " 102 "

56 48 L E Y E N D A " 188 " " Cerro 130 Caleta La Bomba Bahía de Concepción GRADO DE DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES " PELIGRO 86 David Fuentes " re or 72 at " Punta Elisa 105 L Alto " e Terrenos altamente susceptibles de experimentar licuefacción. Corresponden a suelos formados por sedimentos no consolidados de baja compactación No se recomienda la construcción de viviendas, servicios básicos y de emergencia en estas zonas. Los terrenos correspondientes a humedales nt Punta Pardo ra Cerro y saturados de agua. En este mapa se trata, principalmente, de arenas depositadas en ambientes fluviales, eólicos, litorales y en menor medida deberían ser completamente descartados para los fines anteriores, puesto que además son inundados recurrentemente, ya sea por anegamiento y 94 i " lm 148 aluviales. Una característica común que hace altamente licuable a estos depósitos es que se encuentran permanentemente saturados en agua, con desborde de cauces, o también por tsunamis. Por otra parte, estas áreas deben ser protegidas de toda intervención pues los humedales regulan el . A El Morro " 101 v " un nivel freático muy somero ubicado entre la superficie y los 5 m de profundidad. En general, esta zona presenta grandes espesores de sedimentos sistema hidrológico, controlando inundaciones y constituyen, además, parte vital de un ecosistema mayor. " A 32 Punta Espolón propensos a ser licuados, por lo que la magnitud de la licuefacción es aún mayor. Las construcciones que deban ser forzosamente proyectadas en esta zona de alto peligro de licuefacción como puentes, caminos de acceso u otras En el área de estudios estos suelos se encuentran en los humedales de Lenga, Paicaví, Andalien y Rocuant, en los bordes de las lagunas Las Tres obras, deben contar con un estudio de mecánica de suelos que apoye el diseño de ellas y estipule el tratamiento adecuado para reducir el riesgo 65 " Pascualas, Redonda, Lo Custodio, Lo Galindo y Lo Méndez, en las planicies de inundación del río Biobío en la ciudad de Concepcion y la comuna de licuefacción. Esto último, dice relación con el mejoramiento de las condiciones geotécnicas del suelo, principalmente asociadas a técnicas de Isla de los Reyes o Rocuant PENCO de Chiguayante, en las planicies de inundación del río Andalien, estero Nonguén, en Concepción, y en las planicies litorales del borde costero de la aumento de densidad (INGEOMINAS, 2003). 3 ciudad de Talcahuano y la comuna de Hualpén. Todos estos suelos tienen una muy alta susceptibilidad a licuarse frente a futuros sismos. La ciudad " Carretera Interportuaria de Talcahuano, de acuerdo a la zonificación, presenta un alto porcentaje de suelos licuefactables, sobre los cuales se ha construido la ciudad. El Los cimientos de las estructuras, en caso que no se pueda evitar construir en estas áreas, deben colocarse por debajo de los niveles licuables. Esto 12 " terremoto posiblemente produjo licuefacción en muchos suelos, sin embargo, el posterior tsunami eliminó las evidencias de este fenómeno. El no evita la ocurrencia del fenómeno, solo asegura la estabilidad de las estructuras. Para el caso de edificaciones pequeñas, se debe utilizar técnicas Municipio de Talcahuano, a mayo del presente, estima que en la comuna hay 6.600 viviendas destruidas o que deberán ser demolidas, mientras de construcción que eviten los asentamientos diferenciales de cierta intensidad. Esto último, no eliminaría totalmente la vulnerabilidad de las Canal El Morro 51 221 " " que otras 15 mil tienen daños estructurales, que requieren reparaciones. construcciones pero al menos evitan el colapso de ellas (INGEOMINAS, 2003). T" ALCAHUANO 12 " Población Santa Clara Medio Terrenos de susceptibilidad media a experimentar licuefacción. Corresponden a suelos naturales compuestos por sedimentos no consolidados, de Si bien la construcción en esta zona no es recomendable, las obras proyectadas deben contemplar estudios de mecánica de suelos y tratamiento ff baja a media compactación, constituidos por arenas y arenas limo-arcillosas y, algunos de ellos, cubiertos por rellenos antrópicos. Se trata, de suelos y rellenos (compactación, drenajes verticales, inyección de mezclas, entre otros) a fin de mitigar los efectos de la licuefacción. Es Ne N Bahía de San Vicente te n IÉ principalmente, de arenas depositadas en ambientes fluviales y eólicos interdigitados con depósitos aluviales (escombros de falda y otros). El espesor recomendable llevar los cimientos por debajo de los niveles licuables. Las obras lineales como acueductos, alcantarillado, gaseoductos, entre otras, 10 ira " lm L 96 de estos suelos es variable y se caracterizan por presentar un nivel freático somero, en general, entre 0 y 5 m de profundidad. Se ubican principalmente deben ser proyectadas con materiales y uniones flexibles que permitan deformaciones importantes a fin de evitar la ruptura de estos. El diseño y . A 2 " Av " A entre humedales, en los bordes de los cerros islas y Cordillera de la Costa, donde existe descarga de vertientes hacia antiguos humedales, actualmente construcción de viviendas deben evitar asentamientos diferenciales y el colapso de ellas (INGEOMINAS, 2003). 0 D 0

0 109 0 Punta Hualpén N " rellenos con depósitos antrópicos. En esta zona se observa, principalmente, agrietamiento del suelo y subsidencia del mismo. Respecto a las grietas, 0 Población 0

5 7171 A 5 " estas se concentran en los límites con las zonas de alto peligro. En la ciudad de Concepción corresponden al casco antiguo, el más densamente 2 71 O 2 9 Las Salinas Í 9 poblado, donde debido al sismo se produjeron daños en miles de viviendas. Al mes de Mayo de 2010, se habían catastrado 2.733 unidades (4%) 5 5 Playa Lenga C R destruidas, 3.575 (5%) con daños severos, y otras 30 mil 290 (38%) tienen daños moderados (Catastro Municipalidad de Concepción). a 102 " n 151 62 a 66 " " o " l no c 38 I Ensenada Reque " " a n 56 f u " Punta Torres 76 49 52 a h e " " " a Bajo r P 58 lc " 62 l Terrenos de baja susceptibilidad a experimentar licuefacción. Corresponden a suelos de origen fluvial con un nivel freático entre 5 y 10 m de profundidad. Estas zonas son aptas para construcción, sin embargo, dada su posibilidad de experimentar licuefacción frente a futuros sismos, requieren de estudios " e a e 11 T d Estas zonas se ubican en el centro de Concepción, y en el borde oriental de la península de Tumbes, en este último caso se debe al escaso espesor de mecánica de suelos para un diseño acorde a las condiciones geotécnicas del sector. 10 " 40 " " 56 e a 14 de los suelos licuefactables. 8 " " 90

" d n " u

8 a

" n m 11

61 Caleta Lenga " u o " 43 NOTA: C 160

243 32 " A m 38 "

" " " u o 37 " Para el análisis de riesgos deben ser considerados además, otros peligros geológicos, entre ellos, remociones en masa, inundaciones por tsunami, desborde de cauces, anegamientos y otros.

35 " t 55 " o C " 101 p 10 2 12 C " " " 43 " 27 " om is Aeropuerto " 69 " t " un a a 123 d C Carrizal Sur 0 60 " e Cerro San Miguel " Estero Lenga " Ta o 5 66 lc 1 Caleta Chome " 12 ah n u 14 c a an " e t o 29 p u 199 C " 116 " om 46 c R " 76 155 247 u " i " " Punta La Tortuga " na d ó e H Av. n 206 u La T 10 " alp s G " én olo a o A n S I M B O L O G Í A 114 117 dr l n " " 2 6 ina c " " v s a n . a 2 162 83 " h u ó " Península de Hualpén" G u i 13 h " r a c " 102 a 52 " n a p " n Club Hípico o 40 REFERENCIAS c 60 e " " l Zonas no susceptibles de licuefacción B c 43 a 57 " r de Concepción 13 " 112 n Terrenos compuestos por roca y que, por tanto, poseen nula capacidad " 78 14 e T " " " t o a e de licuefacción. Estas zonas corresponden a los cerros de la Cordillera INGEOMINAS, 2003. Memoria explicativa del mapa de zonificación geotécnica por Licuación del área urbana del Municipio de Tumaco y 6 ñ " C a d de la Costa, las penínsulas de Tumbes y Hualpén, y a los cerros islas de 62 sus zonas aledañas. Bogotá, Colombia. e 142 137 " a " las ciudades de Concepción y Talcahuano, como son los cerros La Pólvora, " d n 115 " u a Chepe, Lomas de San Andrés, San Miguel y David Fuentes, los dos Poblete, 1967. Subsuelos del centro de Concepción, en relación con el Diseño Antisísmico. Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil, 53 m n 194 últimos correspondientes a la ciudad de Talcahuano. Universidad de . Inédito. Caleta Las Escaleras " Lomas de "u "

0 o 0 HUALPÉN Cerro 70 0 2 C " m " 0 " San Andrés 22 160 0 68 0 Humedal Rojas, C. y otros. 2010. " o Estanque " " Mapa de usos y coberturas del suelo del área metropolitana de Concepción 2009 - 2010. Inédito. Proyecto Fondecyt 0 77 26 0 " " C 90

2 62 " 2 " Número 11090163 “Valoración del territorio Metropolitano. Aproximaciones desde su sostenibilidad y evaluación ambiental estratégica, 9 Laguna 9 aplicado al área metropolitana de Concepción (Chile)”. 5 3 157 5 Grietas asociadas a licuefacción, observadas post-terremoto 27-02-2010. Punta El Bosque " Lo Galindo " 39 " Laguna 28 33 " 195 SERNAGEOMIN, 2010. 53 " " " Lo Méndez Río, Estero · INF-BIOBIO-01. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños en algunos sectores de las Humedal comunas de la comuna de Talcahuano y Hualpén. Inédito. Concepción, Chile. 59 R " 3 166 " Í " Paicaví O Quebrada · INF-BIOBIO-13. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños en algunos sectores de la Laguna A 149 Ciudad de Concepción, Región del Bio-Bio. Inédito. Concepción, Chile Cerro " 8 Price N Lago " 51 D " 29 La Pólvora " A · INF-BIOBIO-14. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños en la comuna de Chiguayante, Playa Desembocadura Laguna Las LIÉ Región del Bio-Bio. Inédito. Concepción, Chile Laguna N Red vial Tres Pascualas Comuna de Redonda · INF-BIOBIO-16. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños y Evaluación de Riesgos Hualpén Curvas de nivel Geológicos en las comunas de Talcahuano y Hualpén, Región del Bio-Bío. Inédito. Concepción, Chile R 36 ÍO B " Comuna de IOB Cerro San Ped ÍO 54 · INF-BIOBIO-17. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños en la Ciudad de Concepción, ro de la 86 Cota (m s.n.m.) Paz Chepe " Región del Bio-Bio. Inédito. Concepción, Chile E ll CONCEPCIÓN s " 42 te " lo ro Zona no evaluada · INF-BIOBIO-25. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños en la comuna de Concepción. b N a Calidad de los suelos, gravimetría y respuesta sísmica de los Suelos, en relación al catastro de edificios colapsados y con daños P 82 o " n g severos en la ciudad de Concepción, Región del Bio-Bío. Inédito. Concepción, Chile n Límites comunales a C E u u o é J m .E F n · INF-BIOBIO-29. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños en la comuna de Concepción. u F na Inédito. Concepción, Chile.

de 127 · INF-BIOBIO-45. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños y Evaluación de Riesgos 202 " C " Geológicos en la comuna de Concepción. Inédito. Concepción, Chile. o 57 nc " ep MAPA DE UBICACIÓN c 184 · INF-BIOBIO-47. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños y Evaluación de Riesgos i " ón Geológicos en la comuna de Concepción. Inédito. Concepción, Chile 167 n ío " 153 lé b " Av. Pedro Aguirr o io Cerro 0 0 e Cerda 23 c B 159 · INF-BIOBIO-52. Efectos Geológicos del Sismo del 27 de Febrero de 2010: Observaciones de daños y evaluación de riesgos " a " 0 0 l L te Caracol 0 0 geológicos en la comuna de Concepción. Inédito. , Chile. en 72º 68º 74º00' 72º00' 70º00' 5 5 u 1 1 66 P 229 " " 9 9 8 C 5 5 " o 19º REGIÓN DE 86 MICHAHUE m " CHILE VALPARAÍSO 113 u N " n 219 a " 149 84 d " " VALPARAÍSO 6 e " S 124 ARCHIPIÉLAGO SANTIAGO " a JUAN FERNÁNDEZ n pción 98 e 78º49' c " 80º46' 32 Con " 222 " P na de " SAN PEDRO Comu " San Antonio 9 " 33º38' " e REGIÓN d ante 45 DE LA PAZ 135 guay " 310 METROPOLITANA GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN " Chi " r de 33º46' 40 85 o muna DE SANTIAGO " o 0 5 km " 117 C 0 5 km " 9 d 34º00' Y LA GESTIÓN DEL RIESGO " 8 e 91 " 76 " " la 57 VOLUMEN 1 67 " " 32º 181 P REGIÓN DEL LIBERTADOR " 133 " a 0 100 km z Santiago GENERAL BERNARDO O`HIGGINS 201 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA 84 215 " " "

39 " 207 " 54 7 " 5 " 133 " Constitución 264 17 " 247 " " 191 " 17 230 271 " " REGIÓN " 190 DEL MAULE " 43º E VA L U A C I Ó N P R E L I M I N A R 77 36º00' " 327 " 104 7 " 243 " " D E P E L I G R O S G E O L Ó G I C O S : 83 286 " " 69 293 228 " " 29 " " 216 Á R E A D E C O N C E P C I Ó N - TA L C A H U A N O - 5 " CHILLÁN 0 " 108 0 " 0 21 0 0 600km 285 " 12-2 0 " 0

0 0 CONCEPCIÓN REGIÓN H U A L P É N - C H I G U AYA N T E

1 1 DEL BIOBÍO "ACUERDO DE 1998" 9 302 9 *

5 " 5 295 " 318 REGIÓN DEL BIOBÍO 339 " " 65 282 7 " " " 108 330 " " 277 " 345 Lebu " 49 56º " MAPA 12-2: 88 72º00’ " TERRITORIO 38º00' 307 CHILENO ANTÁRTICO 358 " 59 " 90º 53º PELIGRO DE LICUEFACCIÓN a " 354 t " 5

a t I

. 361 v 67 " " 353 REGIÓN A 403 " " 195 DE LA ARAUCANÍA 5 " " CHILLÁN 403 " Este mapa 399 " María F. Falcón H. Otros mapas CONCEPCIÓN 355 23 455 " " 117 " " POLO SUR de este estudio Manuel Arenas A. 349 15 414 " " 37º00’ " Región de Los Ríos Paola Ramírez C. 446 " 364 " Christian Creixell T. 74 " 391 Sandra Huerta B. 458 " " 58 443 24 Mónica Marín D. " " "

466 C 161 Co " a " mun m 14 a de " Co " 445 i ron " 452 n el " o 455 Referencia Bibliográfica 12 " a " C Falcón, M.F.; Arenas, M.; Ramírez, P.; Creixell, C.; Huerta, S.; Marín, M. 2010. Evaluación preliminar h 288 " de peligros geológicos: Área de Concepción-Talcahuano-Hualpén-Chiguayante, Región del Biobío. 465 ig 0 " u 0 Mapa 12-2: Peligro de licuefacción. In Geología para la reconstrucción y la gestión del riesgo, 1. 0 CHIGUAYANTE a 0

0 440 y 0 " a Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-10-43: 12 p., 21 mapas diferentes 5 n 5 0 te 0 escalas. Santiago. 9 9

5 479 5 " 342 Inscripción No. 200.278 479 " Escala 1:50.000 476 " " 415 485 " " © Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 0104, Casilla 10465, Santiago, Chile. 431 " Director Nacional (S): Waldo Vivallo S. 66 " Subdirector Nacional de Geología (S): Manuel Suárez D. 362 " Derechos reservados, prohibida su reproducción. 71 " 505 " Edición 8 80 " " i Este documento no ha sido editado en conformidad con los estándares y/o nomenclatura de la u INFORME REGISTRADO IR-10-43 lq Subdirección Nacional de Geología, del Servicio Nacional de Geología y Minería. 63 e a " 484 t u " 381 n DECLINACIÓN MEDIA (2010) 21 MAPAS " a H Base topográfica 80 y e (APROXIMADA) " a d VARIACIÓN ANUAL 8' O Cuadrángulos IGM, escala 1:50.000 Talcahuano y Concepción. u a 18 ig n 9 " h u " 308 Referencia Geodésica " C m e o Proyección Universal de Mercator (UTM), Zona 19 S, Datum WGS 84. 85 R d C " Í O B a ESCALA 1:50.000 S U B D I R E C C I Ó N N A C I O N A L D E G E O L O G Í A IO n Apoyo científico y técnico 309 428 B u " " ÍO m Producción Digital: Daniel Palominos R., Cecilia Morales U.,Unidad de Sistemas de Información o 1000 m 0 1 2 km Geológica (USIG), del Servicio Nacional de Geología y Minería. C 2010 125000 130000 135000 140000 145000 Apoyo financiero Equidistancia curvas de nivel: 50 m Fondos sectoriales del Servicio Nacional de Geología y Minería.