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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Problemática y conocimiento actual de Las tefras tierra blanca joven en el área Metropolitana de San Salvador, El Salvador]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En la actualidad el Área Metropolitana de San Salvador experimenta problemas graves de movimientos de ladera, erosión, colapso o asentamientos del terreno; fenómenos que son englobados popularmente en El Salvador por el término &#8220;cárcavas&#8221;. Esta problemática se presenta principalmente en las tefras volcánicas llamadas Tierra Blanca Joven (TBJ) producto de la última erupción pliniana de la Caldera de Ilopango, cuyos productos son una intercalación de estratos de piroclastos de caída, flujos y oleadas piroclásticos. Las tefras son parcialmente saturadas y la información geotécnica muestra la disminución de resistencia al corte y colapso al ser saturadas. Para caracterizar adecuadamente este material es necesario conocer la relación del contenido de humedad con los cambios de volumen y la cohesión aparente, que puede estar relacionada a la succión y a cementación. El entendimiento del comportamiento de los materiales geológicos puede ayudar en la simulación de estabilidad de taludes y diseño geotécnico en general.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div style="text-align: justify;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="4">Problem&aacute;tica y conocimiento actual de Las tefras tierra blanca joven en el &aacute;rea Metropolitana de San Salvador, El Salvador</font><br  style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2"></font><br  style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Problematic and current knowledge of the tierra blanca joven tephras in the metropolitan area of San Salvador, El Salvador</font>    <br> </div>     <br>     <div style="text-align: center;"><font style="font-family: verdana;"  size="2">Jos&eacute; A. Ch&aacute;vez<sup><a href="#1">1</a><a name="6"></a>*,<a href="#2">2</a><a  name="7"></a>*,<a href="#5">5</a><a name="10"></a>*</sup>, Walter Hern&aacute;ndez<sup><a href="#3">3</a><a name="8"></a>*</sup> &amp; Lubomir Kopecky<sup><a href="#4">4</a><a name="9"></a>*</sup></font>    <br> </div>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="-1"><a name="Correspondencia2"></a>*<a  href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia</a></font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Abstract</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Currently the Metropolitan Area of San Salvador (AMSS) is experimenting serious problems of mass movements, erosion, collapse or settlements, phenomena that in El Salvador are popularly encompassed by the term &#8220;carcavas&#8221;. This problematic is presented mainly in the volcanic tephras Tierra Blanca Joven (TBJ), product of the last plinian eruption of Ilopango Caldera, whose products are an intercalation of pyroclastic fall, flows and surge. The tephras are unsaturated and the geotechnical information shows a decrease of shear strength and collapse when saturated. To characterize properly this material is important to know the relationship of moisture content with the volume changes and apparent cohesion, which are related to suction and cementation. The understanding of the behavior of the geological materials can help in running slope stability simulations and geotechnical design in general.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Tierra Blanca, geotechnical, unsaturated, suction, collapsible, erosion, mass movement.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Resumen</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">En la actualidad el &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador experimenta problemas graves de movimientos de ladera, erosi&oacute;n, colapso o asentamientos del terreno; fen&oacute;menos que son englobados popularmente en El Salvador por el t&eacute;rmino &#8220;c&aacute;rcavas&#8221;. Esta problem&aacute;tica se presenta principalmente en las tefras volc&aacute;nicas llamadas Tierra Blanca Joven (TBJ) producto de la &uacute;ltima erupci&oacute;n pliniana de la Caldera de Ilopango, cuyos productos son una intercalaci&oacute;n de estratos de piroclastos de ca&iacute;da, flujos y oleadas pirocl&aacute;sticos. Las tefras son parcialmente saturadas y la informaci&oacute;n geot&eacute;cnica muestra la disminuci&oacute;n de resistencia al corte y colapso al ser saturadas. Para caracterizar adecuadamente este material es necesario conocer la relaci&oacute;n del contenido de humedad con los cambios de volumen y la cohesi&oacute;n aparente, que puede estar relacionada a la succi&oacute;n y a cementaci&oacute;n. El entendimiento del comportamiento de los materiales geol&oacute;gicos puede ayudar en la simulaci&oacute;n de estabilidad de taludes y dise&ntilde;o geot&eacute;cnico en general. </font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Palabras clave:</span> Tierra Blanca geotecnia, parcialmente saturado, succi&oacute;n, colapsable, erosi&oacute;n, movimiento de ladera.</font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Introducci&oacute;n</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Entre los problemas que se observan frecuentemente en el &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador (AMSS), se pueden mencionar fen&oacute;menos como movimientos de ladera, inundaciones, lluvias intensas, terremotos, erosi&oacute;n intensa, intervenci&oacute;n antr&oacute;pica desordenada, asentamientos y colapsos (Rose et al., 2004; Jibson <span style="font-style: italic;">et al. </span>2004; Gonz&aacute;lez <span style="font-style: italic;">et al. </span>2004). Todos los a&ntilde;os la problem&aacute;tica mencionada anteriormente se ve presente en menor o mayor medida, dependiendo tambi&eacute;n de la intensidad de las lluvias, pero siendo una constante todos los a&ntilde;os, perdi&eacute;ndose vidas humanas y teniendo que invertir cantidades importantes de dinero en reparar&nbsp; o mitigar &aacute;reas que en algunos casos vuelven a presentar los mismos problemas con el tiempo.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">A eso se le suma la presencia de los volcanes activos: el Volc&aacute;n de San Salvador y la Caldera de Ilopango que potencialmente pueden activarse o provocar flujos de escombros (Major <span  style="font-style: italic;">et al.</span>, 2004; Sheets, 2004; Sofield, 2004) y afectar seriamente la actividad econ&oacute;mica y social de la metr&oacute;poli de El Salvador, debido a la alta concentraci&oacute;n de poblaci&oacute;n (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a06i1.jpg">figura 1</a>).    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">La problem&aacute;tica se ha incrementado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, con lluvias relacionadas con los huracanes o depresiones tropicales como el Mitch (1998), Stan (2005), Ida (2009), Alex (2010), Agatha (2010) y 12-E (2011); as&iacute; como los terremotos en 1986 y 2001, principalmente (Evans &amp; Bent, 2004). Esto se da especialmente en las tefras volc&aacute;nicas llamadas &#8220;Tierra Blanca Joven&#8221; (TBJ) producto de la &uacute;ltima erupci&oacute;n pliniana de la Caldera de Ilopango, cuyos productos son una intercalaci&oacute;n de estratos de ca&iacute;da, flujos pirocl&aacute;sticos y oleadas pirocl&aacute;sticas o surges (Hern&aacute;ndez, 2004; Jibson <span  style="font-style: italic;">et al. </span>2004; Rolo <span style="font-style: italic;">et al. </span>2004). Estos fen&oacute;menos hacen que el pa&iacute;s retroceda econ&oacute;micamente y socialmente, ya que se necesitan fondos del presupuesto nacional y hasta pr&eacute;stamos internacionales, para mitigar los efectos de las emergencias cada a&ntilde;o, atrasando el desarrollo de todo el pa&iacute;s y dejando en la pobreza a las personas afectadas, siendo dif&iacute;cil que vuelvan a su condici&oacute;n econ&oacute;mica anterior. Esta situaci&oacute;n se ha dado debido al poco conocimiento de los materiales geol&oacute;gicos en que se asent&oacute; la capital, ya que la urbanizaci&oacute;n se expandi&oacute; de manera desordenada y sin control. En el resto del territorio hay presencia de otros materiales volc&aacute;nicos cuyas propiedades no han sido estudiadas a profundidad, por lo que es primordial identificar los que son problem&aacute;ticos y realizar los estudios correspondientes, cuando se proyecte una intervenci&oacute;n antr&oacute;pica o un cambio de uso de suelo; de manera que se pueda conocer de antemano la tecnolog&iacute;a adecuada y las &aacute;reas en donde hay que tomar consideraciones puntuales.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">En El Salvador hubo un repunte en la investigaci&oacute;n antes de los a&ntilde;os 80, siendo &eacute;ste interrumpido por la guerra civil. Actualmente hay escasez de profesionales preparados en las diferentes disciplinas de las ciencias de la tierra (Rose et al., 2004; Gonz&aacute;lez et al, 2004). Por esta raz&oacute;n se tiene poco conocimiento en disciplinas como geotecnia, hidrogeolog&iacute;a, sismicidad, geolog&iacute;a, geomorfolog&iacute;a, hidrolog&iacute;a, amenazas entre otras, lo que ocasiona que se utilice informaci&oacute;n desactualizada del territorio y frecuentemente de sitios que no corresponden con el que se esta estudiando; adem&aacute;s los estudios presentados son bastante escuetos e incluso se presenta informaci&oacute;n que no concuerda con la realidad. A eso se le suma la limitante de no trabajar con una escala adecuada. Esta situaci&oacute;n se ve reflejada en la problem&aacute;tica que se vive actualmente en el AMSS, ya que al no conocer el entorno natural o al tratar de bajar los costos de un proyecto evitando invertir en investigaci&oacute;n, se puede llegar a tomar decisiones erradas, que con el tiempo afectan a un proyecto haciendo que la reparaci&oacute;n sea m&aacute;s cara que si se hubiera hecho una investigaci&oacute;n adecuada.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Los estudios recomendados para una obra civil depender&aacute;n de su ubicaci&oacute;n, magnitud, tipo y su importancia, teniendo que tomar en cuenta que toda obra civil se apoya en suelo o en roca, esto hace imprescindible (V&aacute;squez &amp; Huesca, 2008) que se conozca las propiedades geol&oacute;gicas, litol&oacute;gicas, geomorfol&oacute;gicas, hidrol&oacute;gicas, hidrogeol&oacute;gicas, geodin&aacute;micas, estructurales y geot&eacute;cnicas que podr&iacute;an llegar a afectar la obra. El conocer estas propiedades es el punto de partida para poder proyectar una obra civil.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font><br  style="font-weight: bold;"> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Tierra blanca joven</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Las rocas volc&aacute;nicas que conforman la superficie del AMSS (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i2.jpg">figuras 2</a> y <a  href="#fig_3">3</a>) est&aacute;n, en su mayor&iacute;a, incluidas en la formaci&oacute;n San Salvador, producto de los volcanes pertenecientes al frente volc&aacute;nico de Am&eacute;rica Central (Plioceno-Cuaternario) (Lexa et al., 2011). Hern&aacute;ndez (2008) describe la estratigraf&iacute;a del AMSS y sus caracter&iacute;sticas; los estratos m&aacute;s importantes son: TB4, TB3, TB2 (entre ellos existen paleosuelos) y Tierra Blanca Joven (TBJ), que son productos eruptivos de la Caldera de Ilopango. Adem&aacute;s G1, G2, as&iacute; como, diferentes flujos de lava y tefras que pertenecen al estratovolc&aacute;n de San Salvador. El basamento de la formaci&oacute;n San Salvador est&aacute; compuesto por los productos de las calderas y los volcanes de la formaci&oacute;n Cuscatl&aacute;n y los restos de estratovolcanes andes&iacute;ticos de la formaci&oacute;n B&aacute;lsamo (Lexa et al., 2011).    <br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><a name="fig_3"></a><img alt=""  src="/img/revistas/rgac/n47/a06i3.jpg"  style="width: 312px; height: 296px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">El espesor de las tefras de la formaci&oacute;n San Salvador se reduce y su granulometr&iacute;a cambia a medida que se alejan de su centro de origen (o foco emisor). Adem&aacute;s, su distribuci&oacute;n depende de la direcci&oacute;n de los vientos, los procesos erosivos y la explosividad durante la erupci&oacute;n. Seg&uacute;n Francis &amp; Oppenheimer (2004) el radio de dispersi&oacute;n de los dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos tiene que ver con la altura de la columna eruptiva; para las columnas mas grandes, la zona de difusi&oacute;n horizontal se puede extender en contra el viento formando un hongo asim&eacute;trico; para las columnas peque&ntilde;as la columna eruptiva se inclina a favor del viento.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">La regi&oacute;n mas inestable del AMSS (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i4.jpg">Figura 4</a>) corresponde con los dep&oacute;sitos de espesor importante de la tefra volc&aacute;nica llamada Tierra Blanca Joven (TBJ), producto de la &uacute;ltima erupci&oacute;n pliniana de la Caldera de Ilopango (536 D.C., Dull et al.<span style="font-style: italic;">,</span> 2010), cuyos productos son una intercalaci&oacute;n de ca&iacute;das, surges u oleadas pirocl&aacute;sticas, flujos pirocl&aacute;sticos y episodios de erupciones h&uacute;medas (freatomagmatica) y secas. Seg&uacute;n Dull <span  style="font-style: italic;">et al. </span>(2010) el volumen de tefra del evento eruptivo que produjo la TBJ fue de aproximadamente 84 km<sup>3</sup>.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Rolo et al.<span  style="font-style: italic;"> </span>(2004) indican que por lo general las laderas o taludes de Tierra Blanca Joven (TBJ) son verticales y sufren una gran cantidad de movimientos de ladera debido a las lluvias, erosi&oacute;n o a los terremotos (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i4.jpg">Figs 4</a>, <a  href="#fig_5">5</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i6.jpg">6</a>). Adem&aacute;s de la problem&aacute;tica mencionada anteriormente, se puede a&ntilde;adir que la mayor parte de las tuber&iacute;as de agua potable, aguas servidas y aguas pluviales se encuentran en mal estado y cuando fallan es posible esperar el colapso de calles o casas enteras (Fig. 6B). Los dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos TBJ (Hern&aacute;ndez, 2004) consisten principalmente de fragmentos de vidrio volc&aacute;nico que forman cenizas de arena fina y tama&ntilde;o limo (grandes cantidades), fragmentos de p&oacute;mez y l&iacute;ticos (tama&ntilde;o grava, arena y grava); polvo volc&aacute;nico y cristales en peque&ntilde;a cantidad (tama&ntilde;o arena y limo).    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><a name="fig_5"></a><img alt=""  src="/img/revistas/rgac/n47/a06i5.jpg"  style="width: 312px; height: 300px;">    <br>     <br> </div> <font style="font-family: verdana;" size="2">    <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">De acuerdo con la descripci&oacute;n de Hern&aacute;ndez (2004), los dep&oacute;sitos TBJ est&aacute;n constituidos por las siguientes unidades: &#8220;A y Ao: dep&oacute;sitos de ca&iacute;da inicial y oleada pirocl&aacute;stica respectivamente (&#8804; 10 cm); B: dep&oacute;sitos de ca&iacute;da de p&oacute;mez de tipo pliniano (&#8804; 10 cm); IG: ignimbrita gris con espesor de hasta 9 m, en parte cementado por sulfatos y silicatos de cloruro de sodio, por lo tanto, m&aacute;s consolidado; C: compuesto por flujo pirocl&aacute;stico color amarillo y oleadas pirocl&aacute;sticas con un espesor de hasta 9 metros y en parte cementado por sulfatos y silicatos de cloruro de sodio, por lo que es relativamente m&aacute;s consolidado; D: dep&oacute;sito de ceniza fina, con presencia de p&oacute;mez, lapilli acrecional, no consolidado en las zonas distales y media, pero cementado en la zona proximal (&#8804; 8 m); &#945;: flujo pirocl&aacute;stico con una matriz rica de cenizas, p&oacute;mez y l&iacute;ticos, cementada en la base por sulfatos y silicatos, el resto de la unidad es no consolidada (&#8804; 15 m), E: dep&oacute;sitos de surges u oleadas pirocl&aacute;sticas secos y h&uacute;medos (&#8804; 3 m), &#946;: flujo pirocl&aacute;stico compactado con abundante matriz fina, p&oacute;mez y presencia moderada de l&iacute;ticos (&#8804; 4 m), F: dep&oacute;sitos ca&oacute;ticos de flujo de p&oacute;mez de espesor variable, desde menos de 1 m en las elevaciones (a 8-12 km de distancia de la caldera), hasta 20 - 60 m cerca de la Caldera de Ilopango, los bloques de p&oacute;mez se concentran en la parte superior y los l&iacute;ticos se concentran en la parte inferior, G: tobas finas con lapilli acrecional &#8211; dep&oacute;sitos de co-ignimbritas y flujos pirocl&aacute;sticos (&#8804; 15 m cerca de la Caldera de Ilopango, hasta menos de 1 m a 20 kil&oacute;metros de distancia)&#8221; (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i2.jpg">Figs 2</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a06i7.jpg">7</a>).    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Los surges u oleadas pirocl&aacute;sticas y los dep&oacute;sitos de flujos pirocl&aacute;sticos tienen mayor espesor en las depresiones. Dicho espesor tambi&eacute;n se incremento debido a la redepositaci&oacute;n singen&eacute;tica por inundaciones (Lexa <span  style="font-style: italic;">et al</span>, 2011) y a que los procesos subsiguientes de erosi&oacute;n retransportaron las tobas sueltas de las crestas y laderas.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">&#352;ebesta &amp; Ch&aacute;vez (2010) describen la presencia de importantes &aacute;reas de badlands en TBJ, siendo terrenos con alta densidad de red de drenaje. Los badlands se originan en los dep&oacute;sitos de ca&iacute;da y flujos pirocl&aacute;sticos de TBJ, donde la erosi&oacute;n planar, de surcos y de barrancos, es com&uacute;n e intensa; siendo la susceptibilidad a los movimientos de ladera alta. Un problema actual en el AMSS es la urbanizaci&oacute;n de las zonas de badlands (&#352;ebesta &amp; Ch&aacute;vez, 2010), donde realizar rellenos es un procedimiento normal (<a href="#fig_8">Fig. 8</a>). Durante los terremotos pasados, se dieron asentamientos pronunciados en zonas de relleno de TBJ, d&aacute;ndose da&ntilde;os estructurales graves (Bommer et al., 1998); en algunos casos TBJ es compactada inadecuadamente, dando lugar a problemas de erosi&oacute;n y colapso.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><a name="fig_8"></a><img alt=""  src="/img/revistas/rgac/n47/a06i8.jpg"  style="width: 313px; height: 311px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Seg&uacute;n &#352;ebesta &amp; Ch&aacute;vez (2010) la combinaci&oacute;n de cambio en el nivel base, los cambios antropog&eacute;nicos (urbanizaci&oacute;n, deforestaci&oacute;n, extracci&oacute;n de arena de rio las Ca&ntilde;as), el clima (sequia, huracanes o depresiones tropicales) y la tect&oacute;nica (se pueden observar fallas j&oacute;venes en TBJ) son los principales controles externos de las altas tasas de erosi&oacute;n en la zona proximal de la Caldera de Ilopango, que afecta a la morfolog&iacute;a y a la infraestructura civil cercana a r&iacute;os y quebradas; sin embargo no se conoce la proporci&oacute;n en que afecta cada control externo en la problem&aacute;tica actual. Por ejemplo, el nivel base de la cuenca del r&iacute;o Las Ca&ntilde;as es el lago artificial de Cerr&oacute;n Grande (al&nbsp; norte del AMSS) y durante el a&ntilde;o 2001 (Gonz&aacute;lez <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 2004) un per&iacute;odo de sequ&iacute;a cambio el nivel dr&aacute;sticamente, tal vez este evento inici&oacute; un ciclo de cambio y de b&uacute;squeda del equilibrio de todo el sistema de drenaje, provocando cambios de nivel en las quebradas de la cuenca alta, donde predominan espesores importantes de TBJ y donde se ha dado erosi&oacute;n vertical de hasta 8 m (2008-2010), erosi&oacute;n lateral y conformaci&oacute;n de meandros (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a06i9.jpg">Figs 9</a> y <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a06i10.jpg">10</a>).    <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2"><br  style="font-weight: bold;"> </font><font style="font-family: verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Conocimiento geot&eacute;cnico actual de Tierra Blanca Joven (TBJ) </span>    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Ali (2011) dice que en muchas partes del mundo los suelos est&aacute;n clasificados como &#8220;problem&aacute;ticos&#8221; debido a las dificultades que se producen antes y despu&eacute;s de la construcci&oacute;n de las fundaciones o las carreteras, as&iacute; como en las laderas debido a la deformaci&oacute;n excesiva que ocurre, lo cual puede producir expansi&oacute;n o colapso. Problemas similares pueden ocurrir en los rellenos o suelo compactado, por lo que estos suelos deben ser identificados antes de planificar construir sobre ellos.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Desde 1936, con la &#8220;Primera Conferencia Internacional de Mec&aacute;nica de Suelos e Ingenier&iacute;a de Cimentaciones&#8221; se ha mostrado inter&eacute;s en el comportamiento de los suelos ubicados tanto arriba como abajo del nivel fre&aacute;tico (parcialmente saturados y saturados respectivamente), construy&eacute;ndose desde ese entonces las bases de la Mec&aacute;nica de Suelos (Fredlund, 1997). Sin embargo en un inicio, las primeras investigaciones se centraron m&aacute;s en los suelos saturados debido a que estas se hicieron en zonas donde el clima es fresco o h&uacute;medo, donde la zona vadosa o parcialmente saturada est&aacute; relativamente cerca de la superficie; a esto se le suma que, para los suelos parcialmente saturados ha tomado mayor tiempo desarrollar la tecnolog&iacute;a adecuada para medir sus par&aacute;metros, as&iacute; como, entender su comportamiento en campo y en laboratorio. Pero debido a que las obras civiles en gran parte del mundo (zonas &aacute;ridas y semi&aacute;ridas) est&aacute;n construidas sobre suelos parcialmente saturados y a la cantidad de problemas que presentan, los cuales son bastante onerosos, se han hecho avances importantes hasta la fecha. Fredlund &amp; Rahardjo (1993) llamaron a este tipo de suelos la &#8220;cat&aacute;strofe oculta&#8221;, porque en los Estados Unidos durante los a&ntilde;os 70 y 80, miles de millones de d&oacute;lares se perdieron relacionados con da&ntilde;os a la infraestructura construida sobre estos materiales geol&oacute;gicos.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Normalmente, en El Salvador todos los dise&ntilde;os geot&eacute;cnicos de TBJ utilizan el c&iacute;rculo de esfuerzos de falla de Mohr-Coulomb para la obtenci&oacute;n de los par&aacute;metros de los materiales de la cohesi&oacute;n &#8220;c&#8221; y el &aacute;ngulo de resistencia al corte &#8220;&Oslash;&#8221; haciendo uso de la caja de corte o equipo de triaxial (equipo para suelos saturados). Seg&uacute;n Molina et al.<span  style="font-style: italic;"> </span>(2009) los resultados m&aacute;s desfavorables para TBJ (&aacute;rea proximal: unidad G), utilizando la caja de corte, es cuando la muestra est&aacute; saturada y la condici&oacute;n es no drenada-no consolidada (UU).    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Guzm&aacute;n &amp; Melara (1996), Amaya &amp; Hayem (2000), Rolo et al.<span style="font-style: italic;"> </span>(2004), Hern&aacute;ndez (2004); Molina <span style="font-style: italic;">et al. </span>(2009), Avalos &amp; Castro (2010) y Ascencio &amp; Z&uacute;niga (2010) estudiaron los aspectos geot&eacute;cnicos y litol&oacute;gicos de la Tierra Blanca Joven (TBJ). Todos los autores caracterizan a TBJ como arenas limosas y limos arenosos, algunos valores de cohesi&oacute;n y el &aacute;ngulo de fricci&oacute;n de las unidades superficiales de TBJ (Chavez <span  style="font-style: italic;">et al.</span>, 2012, <a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i14.jpg">Fig. 14</a>) presentan dispersi&oacute;n en los datos. Dichos autores concluyen que si una muestra (no alterada o alterada) es saturada, hay una disminuci&oacute;n de la resistencia al corte, si se compara con una muestra de humedad natural.     <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">En El Salvador durante las dos estaciones del a&ntilde;o (&eacute;poca seca y &eacute;poca lluviosa) el nivel de las aguas subterr&aacute;neas en las zonas m&aacute;s urbanas se mantiene de 35 m de profundidad (Rolo et al., 2004), esto significa que la mayor&iacute;a de los suelos en el pa&iacute;s son parcialmente saturados (presencia de agua, aire y suelo) y hay fuerzas capilares que act&uacute;an sobre la estructura del suelo haciendo que una &#8220;cohesi&oacute;n aparente&#8221; o succi&oacute;n mejore la resistencia del suelo, la cual se pierde cuando es saturado o debido a terremotos/vibraciones. Chamra <span  style="font-style: italic;">et al. </span>(2010) realizaron ensayos preliminares de absorci&oacute;n de agua en la TBJ, lo cual oscila entre 40%-45%. El resultado de capilaridad en una muestra de unidad &#8220;D&#8221; de TBJ en la zona proximal se presenta en la <a  href="#fig_11">figura 11</a>.    <br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><a name="fig_11"></a><img alt=""  src="/img/revistas/rgac/n47/a06i11.jpg"  style="width: 310px; height: 251px;">    <br> </div> <font style="font-family: verdana;" size="2">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Para un suelo saturado, el estado de esfuerzos es definido por el esfuerzo efectivo &#963;&acute;= &#963;-uw lo cual es v&aacute;lido solamente cuando el suelo est&aacute; completamente saturado o completamente seco.&nbsp; Para los suelos parcialmente saturados como TBJ (Fredlund &amp; Rahardjo, 1993) se hace uso de dos conjuntos de variables independientes de esfuerzo (las cuales son las m&aacute;s usadas): El esfuerzo neto: &#963;-ua y la succi&oacute;n: ua-uw. Donde &#963; es el esfuerzo total, uw es la presi&oacute;n de poros de agua (negativa) y ua es la presi&oacute;n de poros de aire. Rahardjo &amp; Leong (1997) expresan que las curvas caracter&iacute;sticas de suelo-agua para suelos parcialmente saturados (curva donde se presenta cambio de contenido de agua con respecto a cambio de succi&oacute;n y que es muy usada para caracterizar estos suelos) juegan un rol similar a las curvas de consolidaci&oacute;n de los suelos saturados, y pueden ser usadas para obtener y estimar indirectamente la permeabilidad y el esfuerzo cortante. En la <a href="#fig_12">figura 12</a> se presentan valores de succi&oacute;n-humedad de TBJ de otros autores y nuevos resultados obtenidos con el papel filtro, con los cuales se presenta por primera vez de manera completa una curva caracter&iacute;stica de suelo-agua de TBJ (piroclastos de ca&iacute;da de Unidad G).    <br>     <br> </font>     <div style="text-align: center;"><a name="fig_12"></a><img alt=""  src="/img/revistas/rgac/n47/a06i12.jpg"  style="width: 311px; height: 274px;">    <br> </div> <font style="font-family: verdana;" size="2">    <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Seg&uacute;n Rahardjo &amp; Leong (1997), la infiltraci&oacute;n de las aguas de lluvia dentro de la zona parcialmente saturada, arriba del nivel fre&aacute;tico es un problema t&iacute;pico de flujo de frontera en donde tienen que ver las caracter&iacute;sticas de suelo-agua y la permeabilidad de los suelos parcialmente saturados. Estas propiedades idr&aacute;ulicas son las que controlan la profundidad y tasa de infiltraci&oacute;n dentro de la ladera o talud, lo cual afectar&aacute; los cambios en la presi&oacute;n de poros de agua y la estabilidad de la ladera o talud durante la lluvia.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Rolo <span  style="font-style: italic;">et al. </span>(2004) concluyeron cuando se satura Tierra Blanca Joven (TBJ) hay una p&eacute;rdida de volumen o colapso que ocurre de repente, siendo la posible causa del gran n&uacute;mero de movimientos de ladera que se dan en el AMSS. Durante las lluvias y terremotos ocurren flujos superficiales y derrumbes, (<a href="#fig_5">Figs 5</a> y <a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i6.jpg">6</a>) los cuales son de peque&ntilde;o a mediano volumen, pero que se dan con gran densidad en el territorio (Bommer <span style="font-style: italic;">et al.</span>, 1998, <a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i10.jpg">figuras 10</a>, 18 y 19).     <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Los resultados para el &iacute;ndice de colapso (<a href="/img/revistas/rgac/n47/a06i13.jpg">Figura 13</a>) de Molina et al<span style="font-style: italic;">. </span>(2009) en la zona proximal de la unidad &#8220;G&#8221; de TBJ, oscilan entre moderado y severo (contenido de humedad de 13.3%-20.1%); de &Aacute;valos &amp; Castro (2010) en la zona intermedia de la unidad &#8220;G&#8221;, entre moderado y ligero, (contenido de humedad de 26.7%- 36.7%); de Ascencio &amp; Z&uacute;&ntilde;iga (2010) en la zona proximal de la unidad &#8220;D&#8221;, el &iacute;ndice de colapso fue clasificado como ligero (contenido de humedad de 13.6%-17.2%). Dicha informaci&oacute;n indica que hay una disminuci&oacute;n de volumen o colapso cuando TBJ es sometido a una carga de 200 kPa y luego saturado inmediatamente.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Resultados similares obtuvieron Rolo <span style="font-style: italic;">et al. </span>(2004) al realizar la prueba de doble-od&oacute;metro para muestras inalteradas y remoldeadas (intactas y con humedad natural), ya que se observ&oacute; que las muestras con humedad natural colapsan abruptamente cuando se cargan, en este caso con 1300 kPa, y luego son saturadas inmediatamente (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a06i14.jpg">Fig. 14</a>).    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Para complementar la caracterizaci&oacute;n, se estudiaron las unidades D, F y G de TBJ utilizando el microscopio electr&oacute;nico de barrido ambiental (ESEM), algunos de los resultados se muestra en la <a  href="/img/revistas/rgac/n47/a06i15.jpg">figura 15</a>. Los resultados son consistentes con las observaciones formuladas por Rolo <span style="font-style: italic;">et al. </span>(2004) utilizando el microscopio electr&oacute;nico de barrido, ya que hay una importante presencia de vac&iacute;os (donde el agua capilar puede estar presente), adem&aacute;s, entre los granos no hay v&iacute;nculos fuertes, lo que sugiere una estructura meta-estable. Tambi&eacute;n con ESEM se detecto presencia de arcilla (esm&eacute;ctica) cubriendo a los minerales, lo cual fue corroborado con prueba de mineralog&iacute;a en la fracci&oacute;n de arcilla. Esta presencia de minerales de arcilla en TBJ est&aacute; en concordancia con los resultados de mineralog&iacute;a y petrolog&iacute;a en TBJ de Amaya &amp; Hayem (2000), donde se obtuvo presencia de esmectica (montmorillonita). Lo cual est&aacute; de acuerdo con la definici&oacute;n de suelos colapsables, (Houston &amp; Houston, 1997; Charles &amp; Menzies, 2007), los cuales son suelos compuestos por limos y arenas finas con peque&ntilde;as cantidades de arcilla y que tienen baja densidad, pero son relativamente r&iacute;gidos y fuertes en su estado natural. La cementaci&oacute;n de los suelos colapsables puede consistir en arcilla seca, sales, &oacute;xidos, succi&oacute;n, fuerzas entre part&iacute;culas en suelos arcillosos y en precipitados qu&iacute;micos, que pueden haber sido a&ntilde;adidos despu&eacute;s de la depositaci&oacute;n.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Guzm&aacute;n &amp; Melara (1996), Rolo (1998), Amaya &amp; Hayem (2000), Hern&aacute;ndez (2004) y Rolo et al.<span  style="font-style: italic;"> </span>(2004) concluyeron que una uni&oacute;n d&eacute;bil debido a cementaci&oacute;n y succi&oacute;n aumenta la resistencia de Tierra Blanca Joven (TBJ).    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Actualmente no est&aacute; claro con exactitud qu&eacute; tipo de agentes de cementaci&oacute;n act&uacute;an en TBJ. Amaya &amp; Hayem (2000) sugirieron que las esmectitas (montmorillonita) presentes en la TBJ podr&iacute;an estar actuando como un agente de cementaci&oacute;n. Hern&aacute;ndez (2004) lleg&oacute; a la conclusi&oacute;n de que la cementaci&oacute;n por mineralizaci&oacute;n secundaria en TBJ est&aacute; compuesta de sulfatos y silicatos. Adem&aacute;s por procesos de evaporaci&oacute;n del agua en el suelo (<a  href="/img/revistas/rgac/n47/a06i7.jpg">Figura 7B</a>); el vapor transporta afuera de los taludes iones y cationes procedentes de los dep&oacute;sitos pirocl&aacute;sticos formando una costra de pocos mil&iacute;metros de espesor donde predominan los sulfatos.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="3"><span  style="font-weight: bold;">Conclusiones</span>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">En la actualidad la Tierra Blanca Joven (TBJ), perteneciente a la formaci&oacute;n San Salvador, es el estrato m&aacute;s problem&aacute;tico en el &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador (AMSS) y donde se dan da&ntilde;os sociales, ambientales y econ&oacute;micos importantes. Entre los aspectos que tienen que ser investigados se pueden mencionar el comportamiento debido al cambio de contenido de humedad, incidencia y tipo de cementaci&oacute;n, procesos de meteorizaci&oacute;n, evaporaci&oacute;n, vibraciones y desequilibrio de procesos&nbsp; naturales de infiltraci&oacute;n-evapotranspiraci&oacute;n debido a la urbanizaci&oacute;n; ya que pueden ser condicionantes para la ocurrencia de movimientos de ladera, erosi&oacute;n, as&iacute; como, del colapso de calles y de proyectos urban&iacute;sticos. El mecanismo de colapso o falla por derrumbe-volcamiento en TBJ fue descrito por Hern&aacute;ndez (2004), pero esto no se ha estudiado con m&aacute;s detalle (al igual que los flujos superficiales en taludes y laderas) a pesar de la problem&aacute;tica constante que se genera en los barrancos, r&iacute;os y proyectos de vivienda.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">En los suelos parcialmente saturados, como lo demuestran los resultados en Tierra Blanca Joven (TBJ), hay presencia e interacci&oacute;n entre las fases s&oacute;lidas (part&iacute;culas de suelo), de agua (presi&oacute;n de poros presenta valores negativos) y de aire, por lo que estas fases tienen que ser tomadas en cuenta para entender su estado de esfuerzos, la permeabilidad y el cambio de volumen; siendo importante profundizar aspectos como: la medici&oacute;n de la succi&oacute;n; el esfuerzo cortante contra la succi&oacute;n; medici&oacute;n del coeficiente de permeabilidad contra la succi&oacute;n y la medici&oacute;n del cambio de volumen. Esto hace que el uso de equipo de laboratorio para obtener esta informaci&oacute;n sea necesario para caracterizar este tipo de suelos problem&aacute;ticos y comprender su comportamiento.    <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">El uso de tensi&oacute;metros de alta capacidad, as&iacute; como el uso de otro equipo y t&eacute;cnicas como la del traslado de eje permiten medir presiones de poro de agua negativas de hasta 1500 kPa (Marinho et al., 2008). Existen otras t&eacute;cnicas de medici&oacute;n indirecta de succi&oacute;n (Bulut &amp; Leong, 2008) usando medios primarios (psicr&oacute;metros), medios secundarios (m&eacute;todo de papel filtro, figura 12), as&iacute; como, medios terciarios (sensores de conductividad termal y sensores de conductividad el&eacute;ctrica) los cuales tienen sus limitaciones y capacidades respectivas. Adem&aacute;s hay m&eacute;todos actuales para pruebas de laboratorio en suelos parcialmente saturados (Hoyos et al., 2008) usando sistemas cil&iacute;ndricos de triaxial, incluyendo cambio de volumen y medici&oacute;n de rigidez; tambi&eacute;n se puede medir la rigidez con peque&ntilde;as deformaciones usando columnas resonantes y sistemas de elementos basados en doblado. El uso de equipo triaxial (medici&oacute;n de presi&oacute;n de poros de agua y de aire) puede ayudar en la caracterizaci&oacute;n esfuerzo- deformaci&oacute;n.     <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Con el avance tecnol&oacute;gico y la ayuda de software geot&eacute;cnico, se pueden tomar los valores obtenidos en campo y laboratorio; para simular diferentes escenarios en laderas o taludes y conocer el tipo de superficie de falla que se podr&iacute;a esperar; o comparar propuestas de mitigaci&oacute;n, las cuales se pueden contrastar con el comportamiento real en campo. El entendimiento y modelamiento del comportamiento y propiedades de los suelos parcialmente satura- dos es vital para El Salvador ya que en la actualidad se hace uso de la mec&aacute;nica de suelos para materiales saturados (esfuerzo efectivo) tanto en la ense&ntilde;anza universitaria como en el dise&ntilde;o de las obras de construcci&oacute;n, conformaci&oacute;n de taludes y obras de mitigaci&oacute;n, por lo que una actualizaci&oacute;n es necesaria en la filosof&iacute;a de dise&ntilde;o geot&eacute;cnico, en el ordenamiento territorial, mejoramiento de suelos y en los reglamentos de construcci&oacute;n.     <br>     <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">La identificaci&oacute;n de las capas problem&aacute;ticas antes de un cambio de uso del suelo o de proyectar una construcci&oacute;n civil, puede ayudar a decidir la estrategia de gesti&oacute;n del riesgo m&aacute;s adecuada para evitar y estar preparados frente a los problemas futuros. Esto tiene que incluir mapeo de ingenier&iacute;a geol&oacute;gica (Chavez et al., 2012) que contenga informaci&oacute;n de geomorfolog&iacute;a, geolog&iacute;a, sismicidad, hidrogeolog&iacute;a, riesgos geol&oacute;gicos e informaci&oacute;n geot&eacute;cnica y ayuden en la toma de decisiones para la planificaci&oacute;n de proyectos.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Agradecimientos</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Deseamos reconocer apoyo recibido de la Oficina de Planificaci&oacute;n del &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), Universidad T&eacute;cnica Checa en Praga (&#268;VUT), Direcci&oacute;n General del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Facultad de Ciencias Agron&oacute;micas y Escuela de Ingenier&iacute;a Civil de la Universidad de El Salvador. Agradecemos a las personas que revisaron este art&iacute;culo y editores, cuyos comentarios mejoraron su calidad. </font>    <br> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="3">Referencias</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: verdana;" size="2">ALI, M.M., 2011: Identifying and analyzing problematic soils.- Geotech. and Geol. Engin. 29(3): 343-350.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981661&pid=S0256-7024201200020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">AMAYA, C. &amp; HAYEM, E., 2000: Introducci&oacute;n al estudio de suelos parcialmente saturados e inicio de la caracterizaci&oacute;n de la Tierra Blanca del AMSS.- 147 p&aacute;gs. Univ. Centroamericana Jos&eacute; Sime&oacute;n Ca&ntilde;as, San Salvador, El Salvador (Tesis Lic).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981663&pid=S0256-7024201200020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">ASCENCIO, N. &amp; Z&Uacute;NIGA, D., 2010: Tierra Blanca Joven: caracterizaci&oacute;n geol&oacute;gica y geot&eacute;cnica de la unidad &#8220;D&#8221;.- 97 p&aacute;gs. Univ. Centroamericana Jos&eacute; Sime&oacute;n Ca&ntilde;as, San Salvador, El Salvador (Tesis Lic).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981665&pid=S0256-7024201200020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">AVALOS, J. &amp; CASTRO, R., 2010: Caracterizaci&oacute;n geol&oacute;gica y geot&eacute;cnica de la unidad &#8220;G&#8221; de Tierra Blanca Joven.- 95 p&aacute;gs. Univ. Centroamericana Jos&eacute; Sime&oacute;n Ca&ntilde;as, San Salvador, El Salvador (Tesis Lic).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981667&pid=S0256-7024201200020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">BOMMER, J., SALAZAR, W. &amp; SAMAYOA, R., 1998: Riesgo s&iacute;smico en la regi&oacute;n metropolitana de San Salvador.- 78 p&aacute;gs. PRISMA, San Salvador (Inf. interno).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981669&pid=S0256-7024201200020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">BULUT, R. &amp; LEONG, E.C., 2008: Indirect measurement of suction.- Geotech. and Geol. Engin. 26(6): 633-644.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981671&pid=S0256-7024201200020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">CHAMRA, S., CHAVEZ, J.A., HERN&Aacute;NDEZ, E.W., LEXA, J., SCHR&Ouml;FEL, J., &#352;EBESTA, J. &amp; VALENTA, J., 2010: Estudios especiales de reconocimiento de las condiciones geol&oacute;gicas para la reducci&oacute;n de los riesgos naturales en el &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador, El Salvador.- 108 p&aacute;gs. OPAMSS-Servicio Geol&oacute;gico Checo, San Salvador (Inf. interno).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981673&pid=S0256-7024201200020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">CHAVEZ, J., VALENTA, J., SCHR&Ouml;FEL, J., HERNANDEZ, W. &amp; &#352;EBESTA, J., 2012: Engineering geology mapping in the southern part of the Metropolitan Area of San Salvador.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 46: 161-178.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981675&pid=S0256-7024201200020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">DULL, R., SOUTHON, J., KUTTEROLF, S., FREUNDT, A., WAHL, D. &amp; SHEETS, P., 2010: Did the TBJ Ilopango eruption cause the AD 536 event?.- Amer. Geophys. Union, Fall Meeting. San Francisco, California (poster #V13C-2370).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981677&pid=S0256-7024201200020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">EVANS, S. &amp; BENT, A., 2004: The Las Colinas landslide, Santa Tecla: A highly destructive flowslide triggered by the January 13, 2001, El Salvador earthquake.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper, 375: 25-37    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981679&pid=S0256-7024201200020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">FRANCIS, F. &amp; OPPENHEIMER, C., 2004: Volcanoes (2a ed).- 521 p&aacute;gs. Ed. Oxford University Press, Nueva York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981681&pid=S0256-7024201200020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">FREDLUND, D.G. &amp; RAHARDJO, H., 1993: Soil mechanics for unsaturated soils.-510 p&aacute;gs. Ed. Wiley-Interscience Publications, Nueva York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981683&pid=S0256-7024201200020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">FREDLUND, D.G., 1997: An introduction to Unsaturated Soil Mechanics.- En: HOUSTON, S. &amp; FREDLUND, D.(ed.): Unsaturated soil engineering practice.- Amer. Soc. Civil Engineers, Geotech. Spec. Pub. 68: 1-37.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981685&pid=S0256-7024201200020000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">GONZALEZ, L., ROMANO, L. &amp; SALAMANCA, L., 2004: Risk and disasters in El Salvador: Economic, environmental, and social aspects.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper, 375: 461-470    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981687&pid=S0256-7024201200020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">GUZM&Aacute;N, M.A., &amp; MELARA, E., 1996: Propiedades ingenieriles del suelo del &aacute;rea metropolitana de San Salvador, El Salvador.- Rev. ASIA, 122: 14&#8211;22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981689&pid=S0256-7024201200020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">HERN&Aacute;NDEZ, E.W., 2004: Caracter&iacute;sticas geot&eacute;cnicas y vulcanol&oacute;gicas de las tefras de Tierra Blanca Joven de Ilopango, El Salvador.- 115 p&aacute;gs. Univ. Polit&eacute;cnica de El Salvador, San Salvador (Tesis M.Sc).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981691&pid=S0256-7024201200020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">HERN&Aacute;NDEZ, E.W., 2008: Aspectos geol&oacute;gicos que influyen en las aguas subterr&aacute;neas y en la respuesta s&iacute;smica del &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador.- 19 p&aacute;gs. SNET, San Salvador (Inf. interno).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981693&pid=S0256-7024201200020000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">HOUSTON, S.L. &amp; HOUSTON W.L., 1997: Collapsible Soil Engineering.- En: Houston, S. &amp; Fredlund, D. (ed.): Unsaturated soil engineering practice.- Amer. Soc. Civil Engineers, Geotech. Spec. Pub. 68: 170-199.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981695&pid=S0256-7024201200020000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">HOYOS, L.R, LALOUI, L. &amp; VASALLO, R., 2008: Mechanical testing in unsaturated soils.- Geotech. Geol. Engin. 26 (6): 675-689.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981697&pid=S0256-7024201200020000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">JIBSON, R., CRONE, A., HARP, E., BAUM, R., MAJOR, J., PULLINGER, C., ESCOBAR, D., MARTINEZ, M. &amp; SMITH, M., 2004: Landslides triggered by the 13 January and 13 February 2001 earthquakes in El Salvador.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper, 375: 69-88    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981699&pid=S0256-7024201200020000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">LEXA, J., &#352;EBESTA, J., CH&Aacute;VEZ, J.A., HERNANDEZ, W. &amp; P&Eacute;CSKAY, Z., 2011: Geology and volcanic evolution in the southern part of the San Salvador Metropolitan Area.- J. Geosci. 56: 105&#8211;140.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981701&pid=S0256-7024201200020000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">MAJOR, J., SCHILLING, S., PULLINGER, C. &amp; ESCOBAR, D., 2004: Debris-flow hazards at San Salvador, San Vicente and San Miguel volcanoes, El Salvador.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper, 375: 89-108    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981703&pid=S0256-7024201200020000600022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">MARINHO F., TAKE, W. &amp; TARANTINO, A., 2008: Measurement of matric suction using tensiometric and axis translation techniques.- Geotech. and Geol. Engin. 26(6): 615-631.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981705&pid=S0256-7024201200020000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">MOLINA, B., P&Eacute;REZ, G. &amp; V&Aacute;SQUEZ, M., 2009: Caracterizaci&oacute;n geot&eacute;cnica de las tefras Tierra Blanca Joven: unidad &#8220;G&#8221; en la zona proximal y obras de protecci&oacute;n.- 133 p&aacute;gs. Univ. Centroamericana Jos&eacute; Sime&oacute;n Ca&ntilde;as, San Salvador (Tesis Lic).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981707&pid=S0256-7024201200020000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">CHARLES, W.W., &amp; MENZIES, B., 2007: Advanced unsaturated soil mechanic and engeneering.- 654 p&aacute;gs. Taylor and Francis, Londres.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981709&pid=S0256-7024201200020000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">RAHARDJO, H. &amp; LEONG, E.C., 1997: Soil water characteristic curves and flux boundary problems.- En: HOUSTON, S. &amp; FREDLUND, D. (ed.): Unsaturated soil engineering practice.- Amer. Soc. Civil Engineers, Geotech. Spec. Pub. 68: 88-112.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981711&pid=S0256-7024201200020000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">ROLO R., BOMER, J., HOUGHTON, B., VALLANCE, J., W., BERDOUSIS, MAVROMMATI, P., C. &amp; MURPHY, W., 2004: Geologic and engineering characterization of Tierra Blanca pyroclastic ash deposits.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 375: 55-67    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981713&pid=S0256-7024201200020000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">ROSE, W., BOMMER, J. &amp; SANDOVAL, C., 2004: Natural hazards and risk mitigation in El Salvador: An Introduction.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 375: 1-4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981715&pid=S0256-7024201200020000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">SHEETS, P., 2004: Apocalypse then: Social science approaches to volcanism, people, and cultures in the Zapotitan Valley, El Salvador.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 375: 109-120.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981717&pid=S0256-7024201200020000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">SOFIELD, D., 2004: Eruptive history and volcanic hazards of Volcan San Salvador.- Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 375: 147-158.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981719&pid=S0256-7024201200020000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">&#352;EBESTA, J. &amp; CHAVEZ, J., 2010: Cartograf&iacute;a y evaluaci&oacute;n para estudiar los procesos erosivos en el &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador.- 85 p&aacute;gs. OPAMSS-Embajada de Republica Checa en Costa Rica (Inf. interno).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981721&pid=S0256-7024201200020000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     <!-- ref --><br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">V&Aacute;SQUEZ, R. &amp; HUESCA, G., 2008: Geolog&iacute;a Aplicada a la Ingenier&iacute;a Civil.- 255 p&aacute;gs. Editorial Limusa, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=981723&pid=S0256-7024201200020000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <a name="Correspondencia1"></a><a href="#Correspondencia2">*</a>Correspondencia a:    <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Jos&eacute; A. Ch&aacute;vez. </font><font style="font-family: verdana;" size="2">Oficina de Planificaci&oacute;n del &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), San Salvador, El Salvador. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">jose.alexander.chavez.hernandez@fsv.cvut.cz</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Walter Hern&aacute;ndez. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">Direcci&oacute;n General del Observatorio Ambiental. Colonia y Avenida Las Mercedes, instalaciones ISTA, San Salvador, El Salvador 4Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2">Lubomir Kopecky. </font><font  style="font-family: verdana;" size="2">Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic.    <br> </font><font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="1"></a><a  href="#6">1</a>. Oficina de Planificaci&oacute;n del &Aacute;rea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), San Salvador, El Salvador.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="2"></a><a  href="#7">2</a>. Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Geotechnics, Czech Republic.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="3"></a><a  href="#8">3</a>. Direcci&oacute;n General del Observatorio Ambiental. Colonia y Avenida Las Mercedes, instalaciones ISTA, San Salvador, El Salvador     <br> <a name="4"></a><a href="#9">4</a>. Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Czech Republic.</font>    <br> <font style="font-family: verdana;" size="2"><a name="5"></a><a  href="#10">5</a>. Autor para contacto: jose.alexander.chavez.hernandez@fsv.cvut.cz</font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%; height: 2px;"><font  style="font-family: verdana; font-weight: bold;" size="2">Recibido: 30/07/2012 ; aceptado: 17/12/2012</font><font  style="font-family: verdana;" size="2"></font></div> </div> <font style="font-family: verdana;" size="2"></font>      ]]></body><back>
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