Guias Deformaciones Cuaternarias ARGIS

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    Gua para Crear una Base de Datos y un Mapa Interactivosobre Deformaciones Cuaternarias en los Andes

    Tabla de Contenido

    Introduccin .. 2

    Paso 1: Crear una Base de Datos ... 3

    Paso 2: La Base de Datos .... 10

    Paso 3: Adjuntar la Base de Datos a las Estructuras en ArcGIS ..... 20

    Paso 4: Importando Nueva Simbologa en el Mapa .... 26

    Paso 5: Importando Estructuras en Geosemntica ...... 37

    Apndice 1: Definicin de Secciones de Fallas .. 47

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    Gua para Crear una Base de Datos y un Mapa Interactivo sobreDeformaciones Cuaternarias en los Andes

    INTRODUCCION

    La base de datos de deformaciones cuaternarias de los Andes que se anexa a este CD, fue

    desarrollada con el propsito de compilar informacin Neotectnica de Argentina,Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela para obtener un mapa de la regin

    andina con sus fallas y pliegues activos. Esta iniciativa no tuvo como propsito crear unabase de datos e inventario que permita el almacenamiento, importacin y actualizacin

    continua de la informacin. Se consider oportuno proveer una pequea gua explicativa

    de los conceptos a considerar en un inventario de informacin Neotectnica, para quepueda ser de utilidad para aquellos que estn interesados en crear su propia base de datos.

    El primer paso en crear una base de datos es el de identificar su propsito, el tipo deusuario y cmo se utilizar la informacin almacenada. Una vez identificado el alcancede la base de datos y su estructura, se puede entonces pensar en su contenido. Esta gua

    proporciona algunas sugerencias respecto a cmo desarrollar una buena estructura de

    base de datos y qu datos son importantes de capturar en ella para el estudio de actividadNeotectnica. La sugerencias estn influenciadas por los trabajos del: International

    Lithosphere Program Task Group II-2 del USGS (Paris et al2002).

    La razn para una base de datos de informacin Neotectnica es la de proporcionar

    informacin de fallas y pliegues activos a usuarios con conocimiento medio-avanzado en

    Neotectnica. Esta gua no proporciona detalles tcnicos de cmo construir una base de

    datos. Para ms informacin tcnica se le recomienda consultar con un programador debases de datos.

    En los siguientes paginas se recopilo un manual que explica paso por paso como segeneran una base de datos en un programa de Sistema de Informacin Geogrfica y como

    incluirlo en la plataforma GeoSemantica de este mapa.

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    Paso 1: Crear una geodatabase Abrirel programa ArcCatalog

    Decida en qu ubicacin quiere almacenar sus archivos

    Presione elbotn derecho y vaya a NEW Haga clic en Personal geodatabase (ver Fig. 1.1)

    D un nombre a la geodatabase, por ejemplo fallas.

    Fig. 1.1 Haga clic dos veces en el botn fallas:

    Vaya a New

    Haga clic en Feature Class D un nombre a feature class, por

    ejemplo Quat_Faults

    Escoja line feature Haga clic en coordenadas, incluya valores para Z. Usado

    para data 3D.

    Haga clic enNext (ver Fig. 1.2).

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    Fig. 1.2

    Ahora ponga la coordenada de la Feature Class.

    Haga clic en Geographic coordinate system (Fig. 1.3) Haga clicenWorld(Fig. 1.4) Luego haga clic en WGS 1984(Fig. 1.5)

    Lo mismo para el eje Z.

    Haga clic en NEXTpara salir de todos los cuadros del dilogohasta OK (Fig. 1.6).

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    Fig. 1.5

    Fig. 1.6

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    Agregue nuevo campo en la tablas del atributo. Agregue ESTRUCT_IDcampo y escoja TEXT debajo defield type.

    Repita paso para un nuevo campoSec_ID

    Haga clic enFinish (Fig. 1.7).

    Fig. 1.7

    Empiece a escribir fallas Vaya a Tools Luego haga clic en Customize

    Haga clic en Editor

    Haga clic en Ok (Fig. 1.8) Agregue Quat_Faultsy Landsat o SRTM (Fig. 1.9) Haga clic Editor

    Haga clic en Start editing (Fig. 1.10)

    Escojasketch tool , empiece a escribir fallas (Fig. 1.11).

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    NOTA: En tablas del atributodebajo del campo ESTRUCT_ ID, ponga en el nmerode la falla/rumbo (por ejemplo: con una lnea: AR-01, AR-02, BO-01, VE-01, etc. o condos o ms lneas: AR-01a, AR-01b,, BO-01a, BO-01b, etc.; ver Fig. 11). Es muy

    importante que importe la tabla del atributo nuevo que tiene toda la informacin de las

    fallas.

    Despus escriba las fallas/Rumbos, haga clic en SAVE EDITS, luego presione enSTOP EDITING.

    Fig. 1.8

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    Fig. 1.9

    Fig. 1.10

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    Fig. 1.11

    Paso 2: La Base de Datos

    2.1 Llene la informacin de falla en el nuevo archivo de datos.

    Descomprima (unzip) el archivo NEOTECTONICA APP.zip En Geosemntica

    Neotectnica

    Falla Archivo de datos NEOTECTONICA APP.zip

    Abra NEOTECTONICA.exe

    Haga clic en NUEVA ESTACION (Fig. 2.1.1)

    Llene la informacin en el archivo de dato (Fig. 2.1.2).

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    Haga clic enNUEVA ESTACION

    Fig. 2.1.1

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    14. Geometra de la estructura:Direccin.14.1. Tipo de Pliegue(Men de seleccin): Este campo identifica el tipo de pliegue.Ejemplo: anticlinal, anticlinal con eje buzante, anticlinal doble buzante, sinclinal,

    sinclinal con eje buzante, sinclinal doble buzante, monoclinal.

    a. Rumbo Promedio del Eje(Men de seleccin): Este campo alfanumrico indicala direccin promedio del rumbo del eje del pliegue. Ejemplos: N-S, NE-SO, E-O, y

    NO-SE.

    b. Sentido de inclinacin****(Men de seleccin):Este campo indica la direccinpromedio de la inclinacin. Ejemplos: N, S, E, O, NE, NO, SE, SO, y desconocido.

    **** NOTA: Debe permitir elegir dos opciones para el caso de los pliegues doblebuzantes.

    c. Inclinacin promedio del eje del pliegue(Men de seleccin): (Men deseleccin):Este campo contienen una lista de ngulos de la inclinacin. Ejemplos:horizontal, 60, vertical, desconocida.

    d. Inclinacin promedio de los flancos(Men de seleccin): Este ngulo contienelas inclinaciones de los flancos del pliegue. Si el tipo de pliegue es pliegue doblebuzante, entonces deben darse dos valores.

    14.2. Observaciones:Campo de texto que indica todas las particularidades y datoscomplementarios que permitan precisar mejor la geometra de la estructura:

    diferencias en el buzamiento y asimetra de flancos, inclinaciones de ejes en plieguesdoble buzantes, etc.).

    15. Confiabilidad de la informacin(Men de seleccin): Este campo indica laconfiabilidad de la informacin capturada. Ejemplo: actividad comprobada (En caso deque se haya observado en el campo), actividad probable (en caso de que an no se ha

    confirmado).

    16. Edad del ltimo movimiento(Men de seleccin): Este campo indica la edad delltimo movimiento conocida. Ejemplo: histrico, holoceno (

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    Fig. 3.4

    En ArcGIS presione el botn derecho en Quat_faults, luego vaya a Joins andRelates y escoja Join(Fig.5 ).

    Fig. 3.5

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    Para adjuntar la base datos hay tres pasos.

    1. EscojaSec_ID de la tabla de atributo en el campo para adjuntar la base de datos(Fig. 6).

    2. Se abrir ventana estruc_datos que guarda en la geodatabase (Fig. 7).

    3. Escoja S_SNes el campo para adjuntar la base de datos a la tabla de atributo.

    (Fig. 6) y presione OK.

    Fig. 3.6

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    Ahora necesita exportar Quat_faults a un archivo .shp.

    Presione el botn derecho en Quat_faults y luego vaya a DATAy EXPORTDATA (Fig. 3.8).

    En Export, escoja All features y haga clic en This layers source. Luego decidaen qu ubicacin quiere almacenar sus archivos. Antes de presionar OK, necesita

    cambiar el nombre del archivo. Por ejemplo, si es de Argentina, llame al archivoAR_estruct.shp (Fig. 3.9).

    Fig. 3.8

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    Fig. 3.9

    Paso 4: Importando nueva simbologa en el mapa(Nota: este paso es slo siquiere crear un mapa en ArcGIS. No puede importar la simbologa en

    Geosemntica) Importando simbologa en el mapa

    Guarde el archivo gsc_bedrock_01302006_style donde lo quiere.

    Vaya a Starten su escritorio y luego vaya a settingsentonces abria Panel deControl

    Vaya a Fuentes (Fig. 4.1)

    Abrir Archivoy luego vaya a Instalar nueva fuente (Fig. 4.2).

    Ahora vaya adonde guarda en su computador y escoja todos y hagaclic en OK(Fig. 4.3).

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    Fig. 4.5

    Haga clic en SAneotectonic.styles y clic en OPEN (Fig. 4.6)

    Haga clicenCLOSE (Fig. 4.7)

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    Ahora escoja el tipo del archivo: es ESRI SHAPE.

    Luego el tipo de objeto geogrfico esLINE. Proyeccin es Lat/Long WGS 84 Ahora agregue todos los archivos de estructura que ha exportado de ArcGIS. Por

    ejemplo, agregue todos los archivos que se llaman AR_estruct, BO_estruct,

    CH_estruct, CO_estruct, EC_estruct, PE_estruct, VE_estruct. Despus agregue el archivo, presione el botn Cargar(Fig. 5.3).

    Luego vaya a Mis archivos y escoja el archivo (Fig. 5.4).

    Fig. 5.3

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    Fig. 5.4

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    Apndice 1: Definicin de Secciones de Fallas

    En el anlisis de la amenaza ssmica de una estructura o regin, se utilizan comnmente

    dos conceptos vinculados con la evolucin dinmica de una falla. Ellos son Seccin de

    falla y Segmento de falla. Esto es debido a que la historia de los movimientos y

    acumulacin de desplazamientos a lo largo de una estructura rara vez es homognea, yaque las fallas principales no generan rupturas a lo largo de todo su trazo durante un

    evento ssmico, sino que las expresiones de deformacin superficial estn localizadas enuno o varios sectores de su plano.

    Esta situacin determina en el largo plazo (por ejemplo con el desplazamiento acumulado

    durante el Cuaternario) a lo largo de una estructura individual, diferentes caractersticasrespecto al grado de preservacin de geoformas tectnicas, relieve relativo de escarpas y

    continuidad e imposicin de rasgos lineares en el terreno, entre otros rasgos.

    Las secciones de falla pertenecen a una nica estructura con continuidad espacial (Figura1).

    Las diferencias en la historia dinmica de una falla tambin quedan registradas en laestratigrafa asociada a las zonas de deformacin. En algunas estructuras se ha logrado

    individualizar en un intervalo temporal ms acotado (Holoceno), las longitudes de ruptura

    de terremotos prehistricos, mediante estudios paleosismolgicos en numerosas

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    trincheras (Machette et al., 1991). Cuando la discretizacin de longitudes de ruptura se

    define a partir de estudios detallados de preservacin de evidencias paleosismolgicas, sedenomina segmento de falla.

    Debido a que uno de los criterios para la estimacin de la capacidad sismognica de una

    falla a partir de datos geolgicos, se basa en la correlacin de longitudes potenciales deruptura a partir de ejemplos histricos (Wells y Coppersmith, 1994 y varios otros), este

    concepto est generalmente desarrollado en los estudios de amenaza ssmica.

    Para destacar la precisin de la informacin utilizada en dicha estimacin, resultanecesario distinguir si las longitudes de ruptura estimadas se basan en secciones o

    segmentos de falla. El primer caso est generalmente basado en el anlisis del terreno a

    partir de homogeneidades o similitudes geomorfolgicos y morfomtricas, sin queimplique la individualizacin de rupturas cossmicas (ver el ejemplo de la Figura 1).

    Obviamente, la base de datos que sustenta la caracterizacin de un segmento de falla es

    mucho mayor.

    En la cartografa que aqu se presenta, se utiliza el concepto de Seccin de falla, porentender que el detalle de los estudios realizados en la gran mayora de las fallas de

    Sudamrica se corresponden con dicha definicin.Sin embargo, debido a cuestiones metodolgicas en el carteo digital y entrada de datos, se

    ha utilizado extendido el concepto de secciones de falla a estructuras agrupadas

    espacialmente, pero sin una conexin cierta entre las mismas o incluso sin que seconozcan sus compatibilidades geomtrico-cinemticas.

    Se deja aclarado entonces que la caracterizacin de secciones de falla en la presente

    cartografa, responde en muchos casos a un agrupamiento o cercana espacial en lageneracin de polilneas y no necesariamente al criterio definido ms arriba.

    Referencias

    Machette, M., Personius, S., Nelson, A., Schwartz, D. and Lund, W., 1991. The Wasatch

    fault zone, Utah -segmentation and history of Holocene earthquakes. Journal ofStructural Geology, 13: 137-149.

    Wells, C. and Coppersmith, K., 1994. New empirical relationships among Magnitude,

    Rupture Length, Rupture Width, Rupture Area and Surface Displacement.Bulletin of the Seismological Society of America, 84: 974-1002.