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<journal-title><![CDATA[Revista Geológica de América Central]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ecuaciones predictivas del movimiento del suelo para América Central, con datos de 1972 a 2010]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Ground motion prediction models for Central America using data from 1972 to 2010]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Costa Rica Facultad de Ingeniería Instituto de Investigaciones en Ingeniería]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En la primera parte de esta publicación se realiza una revisión de los aspectos geológicos y sismológicos más importantes de cada zona identificando los principales tipos de suelo predominantes. Se realiza también una recopilación de datos acelerométricos de todos los países de América Central y se ha implementado un proceso de selección, homogeneización de formatos y clasificación de los datos teniendo en cuenta las fuentes de información, rangos de magnitudes, distancias consideradas y la forma en que se clasificaron los sismos según su origen. Se estableció además un procedimiento de clasificación de suelos para todos los sitios de registro, basado en las razones espectrales promedio obtenidas en cada estación, así como en la geología contenida en mapas y en descripciones litológicas. Se obtuvieron ecuaciones de atenuación para sismos corticales usando datos de América Central y para sismos por subducción usando registros de Costa Rica. El tipo de ecuación utilizado es lineal, considerando la media geométrica de la aceleración pico (GM PGA) o la media geométrica de la pseudo aceleración espectral (GM PSA), tomada del espectro de respuesta al 5% de amortiguamiento, en 22 frecuencias, como la variable dependiente y la magnitud momento, la distancia hipocentral y el tipo de suelo como las variables independientes. Los resultados se han comparado con modelos propuestos por otros autores y en general se observa que valores obtenidos en esta investigación son menores. Los espectros de respuesta fueron comparados también con los propuestos por el Código Sísmico de Costa Rica. Para realizar las inversiones, el método que ha mostrado mayor estabilidad en los resultados ha sido el de regresión de mínimos cuadrados de un paso.]]></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">Ecuaciones predictivas del movimiento del suelo para Am&eacute;rica Central, con datos de 1972 a 2010</font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="4">Ground motion prediction models for Central America using data from 1972 to 2010</font><font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;"  size="3"> </font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">V&iacute;ctor Schmidt-D&iacute;az<sup><a href="#1">1</a><a  name="2"></a>*</sup></font>    <br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">    <br> <a name="Correspondencia2"></a>*<a href="#Correspondencia1">Direcci&oacute;n para correspondencia</a></font><a href="#Correspondencia1">:</a>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <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">In the first part of the paper, the most important seismological aspects of Central America were reviewed. The predominant soil types and their origin were also studied. A description of the data used in aspects such as information sources, ranges of magnitude, hypocentral and epicentral distance, and earthquake classification according to their origin is presented. A procedure of soil classification for all sites is considered, based on the average spectral ratios obtained at each station, as well as in the geological maps and lithological descriptions. Attenuation equations are obtained for crustal earthquakes using data from Central America and for subduction earthquakes using records from Costa Rica. The functional form used is linear, taking the geometric mean of peak acceleration (GM PGA) or the geometric mean of the pseudo spectral acceleration (GM PSA) obtained from the response spectra for 5% of damping, as the dependent variable. The moment magnitude, hypocentral distance, and soil type were used as independent variables. In the case of GM PSA, a total of 22 frequencies were considered. The results are compared with models proposed by other authors. In general it is observed that values obtained in this paper are lower. The response spectras were also compared with those proposed by the Seismic Code of Costa Rica. For all cases, the selected inversion method is the least-squares one step because it showed the highest stability of the results.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><span  style="font-weight: bold;">Keywords:</span> Atttenuation equations, Central America, peak ground acceleration, spectral acceleration</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 primera parte de esta publicaci&oacute;n se realiza una revisi&oacute;n de los aspectos geol&oacute;gicos y sismol&oacute;gicos m&aacute;s importantes de cada zona identificando los principales tipos de suelo predominantes. Se realiza tambi&eacute;n una recopilaci&oacute;n de datos acelerom&eacute;tricos de todos los pa&iacute;ses de Am&eacute;rica Central y se ha implementado un proceso de selecci&oacute;n, homogeneizaci&oacute;n de formatos y clasificaci&oacute;n de los datos teniendo en cuenta las fuentes de informaci&oacute;n, rangos de magnitudes, distancias consideradas y la forma en que se clasificaron los sismos seg&uacute;n su origen. Se estableci&oacute; adem&aacute;s un procedimiento de clasificaci&oacute;n de suelos para todos los sitios de registro, basado en las razones espectrales promedio obtenidas en cada estaci&oacute;n, as&iacute; como en la geolog&iacute;a contenida en mapas y en descripciones litol&oacute;gicas. Se obtuvieron ecuaciones de atenuaci&oacute;n para sismos corticales usando datos de Am&eacute;rica Central y para sismos por subducci&oacute;n usando registros de Costa Rica. El tipo de ecuaci&oacute;n utilizado es lineal, considerando la media geom&eacute;trica de la aceleraci&oacute;n pico (GM PGA) o la media geom&eacute;trica de la pseudo aceleraci&oacute;n espectral (GM PSA), tomada del espectro de respuesta al 5% de amortiguamiento, en 22 frecuencias, como la variable dependiente y la magnitud momento, la distancia hipocentral y el tipo de suelo como las variables independientes. Los resultados se han comparado con modelos propuestos por otros autores y en general se observa que valores obtenidos en esta investigaci&oacute;n son menores. Los espectros de respuesta fueron comparados tambi&eacute;n con los propuestos por el C&oacute;digo S&iacute;smico de Costa Rica. Para realizar las inversiones, el m&eacute;todo que ha mostrado mayor estabilidad en los resultados ha sido el de regresi&oacute;n de m&iacute;nimos cuadrados de un paso.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<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> Ecuaciones de atenuaci&oacute;n, Am&eacute;rica Central, aceleraci&oacute;n pico, aceleraci&oacute;n espectral</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <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">Uno de los usos m&aacute;s generalizados que se le da a nivel mundial a los registros de aceleraci&oacute;n, lo constituye las relaciones de atenuaci&oacute;n de la onda s&iacute;smica, ya que forman parte fundamental de los estudios de amenaza s&iacute;smica, tanto deterministas como probabil&iacute;sticos. Autores como Rojas et al. (1998), han considerado que las ecuaciones de atenuaci&oacute;n influyen en gran medida en los resultados que se obtengan en los estudios de amenaza. Tambi&eacute;n conocidas como <span  style="font-style: italic;">Ground Motion Prediction Equations</span> (GMPE), estas ecuaciones son utilizadas adem&aacute;s por ingenieros para estimar las fuerzas y/o desplazamientos a los que se pueden exponer las estructuras y con base en ellos, plantear las medidas correctivas requeridas para lograr un adecuado comportamiento estructural.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">A nivel mundial, se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios al respecto. Por ejemplo, Douglas (2004) hizo una recopilaci&oacute;n de todas las ecuaciones de atenuaci&oacute;n planteadas hasta esa fecha en el mundo y logr&oacute; describir 165 modelos para PGA como variable dependiente y 100 ecuaciones obtenidas a partir de ordenadas espectrales.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La predicci&oacute;n emp&iacute;rica del movimiento del suelo parte de la relaci&oacute;n existente entre una variable dependiente y de varias independientes, que representan las tres contribuciones principales al movimiento s&iacute;smico del suelo, que son: la fuente, la propagaci&oacute;n y los efectos de sitio. Una expresi&oacute;n ampliamente aceptada para relacionar estos tipos de variables es la siguiente (Boore &amp; Joyner, 1982):</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i1.jpg"  style="width: 298px; height: 37px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuaci&oacute;n, queda en forma linealizada como:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i2.jpg"  style="width: 298px; height: 53px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Donde Y es la variable dependiente, que suele ser considerada como la aceleraci&oacute;n pico del suelo, la aceleraci&oacute;n espectral, la velocidad espectral o la velocidad pico del suelo. En esta investigaci&oacute;n se trabajar&aacute; con el primer caso.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Las variables independientes son M es la magnitud del sismo que gener&oacute; el registro; en este caso ser&aacute; utilizada la M<sub>w</sub>; D es una medida de distancia, que se considerar&aacute; como la hipocentral (distancia m&aacute;s corta al hipocentro), debido a que es el dato disponible seg&uacute;n las agencias consultadas. En este caso se considerar&aacute; D = &#8730;(r<sup>2</sup> + r<sub>h</sub><sup>2</sup>), donde r es la distancia hipocentral y r<sub>h</sub> es un t&eacute;rmino ficticio introducido para resolver el problema de saturaci&oacute;n del movimiento del suelo en el campo cercano (Dahle et al., 1995); S es una variable binaria que representa la geolog&iacute;a local del sitio; P representa la incertidumbre en la predicci&oacute;n (0 y 1 para los percentiles 50 y 84, respectivamente) y C<sub>0</sub>, C<sub>m</sub>, C<sub>LD</sub>, C<sub>D</sub>, C<sub>S</sub> y C<sub>P</sub> son los par&aacute;metros a determinar en la regresi&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De acuerdo con Campbell (2003), generalmente las distancias epicentral y la hipocentral son malas medidas de D para ser consideradas en los modelos de atenuaci&oacute;n para sismos grandes (magnitudes M<sub>w</sub> superiores a 6,5), debido a que estos sismos tienen &aacute;reas de ruptura extensas. Sin embargo, s&iacute; son distancias v&aacute;lidas principalmente para caracterizar sismos peque&ntilde;os, que puedan ser razonablemente representados por una fuente puntual o cuando el plano de ruptura puede ser identificado por sismos ya sucedidos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Sin embargo, en el caso de Am&eacute;rica Central existen muy pocos modelos de ruptura claramente definidos para sismos moderados y grandes, por lo que se debe optar por el uso de la distancia hipocentral.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De acuerdo con Boore &amp; Joyner (1982), es del criterio del investigador trabajar con parte o la totalidad de los t&eacute;rminos de la ecuaci&oacute;n 2, de acuerdo con la disponibilidad y fiabilidad de los datos, as&iacute; como de las caracter&iacute;sticas propias de la regi&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los coeficientes C tienen el siguiente significado f&iacute;sico: C<sub>0</sub> se refiere a la fuente generadora del sismo, C<sub>m</sub> es el coeficiente de escala de la magnitud, que tambi&eacute;n est&aacute; relacionado con la fuente, C<sub>S</sub> con la condici&oacute;n de suelo y C<sub>P</sub> con la incertidumbre de la predicci&oacute;n.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los t&eacute;rminos C<sub>LD</sub> y C<sub>D</sub>, que tienen que ver con la atenuaci&oacute;n propiamente dicha, tanto el&aacute;stica como inel&aacute;stica requieren una especial descripci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La expansi&oacute;n geom&eacute;trica (el&aacute;stica) est&aacute; representada por el t&eacute;rmino &#8211;C<sub>LD</sub>*lnD en la ecuaci&oacute;n 2. Refleja la disminuci&oacute;n de la amplitud de las ondas s&iacute;smicas en funci&oacute;n de la distancia, debido a la variaci&oacute;n de la energ&iacute;a por unidad de volumen, provocada por el aumento de la superficie del frente de ondas en un punto alejado de la fuente respecto otro m&aacute;s cercano. Cuando ocurre la ruptura, las ondas viajan en todas las direcciones; si la fuente es considerada como un punto y los frentes de onda como esf&eacute;ricos (v&aacute;lido en el campo cercano), puede ser demostrado que la amplitud de las ondas decrece con una raz&oacute;n D<sup>-1</sup>. Esta parte de la atenuaci&oacute;n es causada por la naturaleza propia de la propagaci&oacute;n de las ondas el&aacute;sticas. El t&eacute;rmino &#8211;C<sub>LD</sub>*lnD es descrito seg&uacute;n el modelo propuesto por Herrmann &amp; Kijko (1983) como igual a G (D, D<sub>0</sub>), que resulta ser una propagaci&oacute;n puramente esf&eacute;rica en el campo cercano (por debajo de una cierta distancia D<sub>0</sub>, com&uacute;nmente definida como 100 km). En este caso, las amplitudes de las ondas decaen con la raz&oacute;n D<sup>-1</sup> ya mencionada, siendo predominantes las ondas de volumen.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Sin embargo, esta expansi&oacute;n se vuelve cil&iacute;ndrica para distancias mayores que D<sub>0</sub>, en la que predominan las ondas de superficie. En este caso, el decaimiento de las amplitudes de las ondas se da con una raz&oacute;n D<sup>-2</sup>.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En vista de la diferencia en cuanto al tipo de propagaci&oacute;n con la distancia, la expresi&oacute;n G (D, D<sub>0</sub>) se simplifica a C<sub>D</sub>*Ln(D), que resulta ser v&aacute;lida para todas las distancias y para la cu&aacute;l se han observado los valores m&aacute;s bajos en la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar aunque se asuman otras expresiones (Climent et al., 1994).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La atenuaci&oacute;n inel&aacute;stica es representada por el t&eacute;rmino -C<sub>D</sub>*D dentro de la ecuaci&oacute;n 2 y se basa en el hecho de que los materiales no son perfectamente el&aacute;sticos; por lo tanto, si solo se tomara en cuenta la expansi&oacute;n geom&eacute;trica dentro de la atenuaci&oacute;n, el concepto quedar&iacute;a incompleto. F&iacute;sicamente, representa la p&eacute;rdida de energ&iacute;a de las ondas s&iacute;smicas en forma de calor, como consecuencia de fricciones internas que presentan los materiales al viajar las ondas a trav&eacute;s de ellos. Esta p&eacute;rdida es debida a imperfecciones de la elasticidad de estos materiales.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El coeficiente C<sub>D</sub> se iguala a:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i3.jpg"  style="width: 298px; height: 41px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Donde: <span  style="font-style: italic;">f</span> es la frecuencia, <span  style="font-style: italic;">v</span> es el promedio de las velocidades de onda cortante, <span style="font-style: italic;">Q</span> es el factor de calidad (adimensional), definido como <span style="font-style: italic;">Q</span> = <span style="font-style: italic;">Q</span><sub>0</sub><span  style="font-style: italic;">f</span><sup>n</sup> que mide la fricci&oacute;n interna o inel&aacute;stica del material, si este se somete a ciclos de esfuerzos a una cierta frecuencia. <span  style="font-style: italic;">Q</span><sub>0</sub> es una constante y <span style="font-style: italic;">n</span> es una constante positiva menor que la unidad. Valores altos de <span style="font-style: italic;">Q</span> reflejan materiales con comportamiento el&aacute;stico, mientras <span  style="font-style: italic;">Q</span> bajos se refieren a materiales menos el&aacute;sticos, con mayor propensi&oacute;n a atenuar la energ&iacute;a (Tapia, 2006).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Resumen de la neotect&oacute;nica y tipos de suelo de Am&eacute;rica Central</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El istmo centroamericano se compone de 7 pa&iacute;ses: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panam&aacute;, que cubren un &aacute;rea de aproximadamente 522 760 km<sup>2</sup>, con 46 millones de personas en 2013, que corresponde a una densidad de poblaci&oacute;n de 88 habitantes por km<sup>2</sup>.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Desde el punto de vista sismol&oacute;gico, la Fosa de Am&eacute;rica Central (o Fosa Mesoamericana) es la que representa la caracter&iacute;stica m&aacute;s notable de esta regi&oacute;n. Se ubica en el oc&eacute;ano Pac&iacute;fico, desde la frontera de Guatemala y M&eacute;xico en el norte hasta el sur de Costa Rica, donde se vuelve difusa. Esta fosa es el comienzo de la subducci&oacute;n de la placa del Coco (bloque de piso) debajo de la placa de Caribe (bloque de techo), por lo que se generan sismos de gran tama&ntilde;o, incluso de magnitudes superiores a 8,0, con mecanismos predominantemente inversos y la formaci&oacute;n de numerosos volcanes activos en la parte continental (Montero et al., 1997).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La zona de subducci&oacute;n est&aacute; dividida en varios segmentos de 100-300 km de longitud, cada unocon diferentes rumbos e inclinaciones y geometr&iacute;as de la zona de Benioff, debido a las diferentes edades de la corteza oce&aacute;nica. La subducci&oacute;n se inicia en la Fosa de Am&eacute;rica Central como se mencion&oacute; anteriormente, con fallas normales del lado de la ladera externa de la fosa, y fallas inversas a profundidades entre 15 y 50 km (Quintero &amp; G&uuml;endel, 2000; DeShon et al., 2003; Norabuena et al., 2004). A profundidades entre 50 y 280 km, se producen sismos intraplaca o <span style="font-style: italic;">intra-slab</span> (subducci&oacute;n profunda) y en general predominan mecanismos de tipo normal (G&uuml;endel &amp; Protti, 1998).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La zona de Benioff se vuelve menos profunda en el sur de Costa Rica, donde aparece la colisi&oacute;n de la Serran&iacute;a del Coco. Hacia el este se ubica la Zona de Fractura de Panam&aacute;, que es un sistema de fallas dextral que separa la placa del Coco de la placa de Nazca.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los terremotos m&aacute;s grandes de subducci&oacute;n se han producido en los segmentos de la fosa frente a las costas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El arco volc&aacute;nico de Centroam&eacute;rica, como otra consecuencia de la subducci&oacute;n, representa un &aacute;rea compleja y heterog&eacute;nea. Se caracteriza por la ocurrencia de eventos s&iacute;smicos superficiales de magnitud baja a moderada (hasta 6.5), que hist&oacute;ricamente han producido da&ntilde;os importantes, debido a que es uno de los arcos m&aacute;s densamente poblados del mundo. Las rupturas asociadas a esta zona s&iacute;smica son generalmente de desplazamiento lateral, de direcci&oacute;n longitudinal o transversal al arco (Montero et al., 1997).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Este arco se interrumpe abruptamente al sur de Costa Rica debido a la subducci&oacute;n de la litosfera oce&aacute;nica m&aacute;s joven (G&uuml;endel &amp; Protti, 1998). Se introduce a la vez, en el marco del continente, la Serran&iacute;a submarina del Coco, que lleg&oacute; a la Fosa de Am&eacute;rica Central unos 2-3 Ma y que tiene un relieve topogr&aacute;fico elevado, generado por el punto caliente de Gal&aacute;pagos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">A la altura de Punta Burica (extremo sureste de Costa Rica) se forma un punto triple de interacci&oacute;n entre las placas del Coco, de Nazca y el bloque de Panam&aacute;. A lo largo de las costas del Pac&iacute;fico paname&ntilde;o (istmo de Panam&aacute;), se ubica el l&iacute;mite de placa del Bloque de Panam&aacute; con la de Nazca, a pesar de no estar bien definido en su totalidad.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La placa del Caribe limita hacia el norte con el sistema de fallas Chixoy-Polochic, Motagua y Jocot&aacute;n-Chamalec&oacute;n, correspondiente al l&iacute;mite de placas entre las del Caribe y la de Norteam&eacute;rica. Este l&iacute;mite est&aacute; gobernado principalmente por movimiento transcurrente de componente lateral izquierdo (G&uuml;endel &amp; Protti, 1998).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En el Mar Caribe, frente a las costas de Costa Rica y Panam&aacute;, se encuentra el Cintur&oacute;n Deformado de Panam&aacute; (CDNP), el cual es considerado como un sistema de fallas inversas y pliegues entre la placa del Caribe y el bloque de Panam&aacute; (Montero et al., 1997).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Por otro lado, la intensa actividad s&iacute;smica en Costa Rica entre 1990 y 1993 ha generado una teor&iacute;a sobre la existencia de una zona de cizalla que atraviesa el pa&iacute;s en un eje este-oeste. La zona sur de este bloque podr&iacute;a definir el norte del bloque de Panam&aacute; (G&uuml;endel &amp; Protti, 1998).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Este complejo marco tect&oacute;nico de la regi&oacute;n ha tra&iacute;do como consecuencia numerosos sismos destructivos: 52 con magnitudes entre 5,0 y 6,5, ocurridos entre los a&ntilde;os 1900 y 2002, principalmente generados en el arco volc&aacute;nico y 51 con magnitudes mayores a 7,0, ocurridos fuera de dicha &aacute;rea, en las costas o cerca de ellas. (Rojas et al., 1993).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los suelos predominantes en Am&eacute;rica Central son muy variados, como consecuencia de la complejidad del medio ambiente en el que interact&uacute;an diferentes tipos de roca, el clima, la topograf&iacute;a irregular y de los organismos vivos, incluidos los seres humanos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En las monta&ntilde;as y valles a lo largo del eje central del istmo centroamericano predominan rocas volc&aacute;nicas, incluyendo flujos de lava y diversas rocas pirocl&aacute;sticas, con excepci&oacute;n de un intrusivo situado en el sureste de Costa Rica. Las zonas de monta&ntilde;a se encuentran hacia la costa del Pac&iacute;fico del istmo (sistemas monta&ntilde;osos generados por los procesos de subducci&oacute;n). Por otro lado, las llanuras costeras del Caribe dominan grandes extensiones. Tambi&eacute;n, hay zonas aluviales en el lado pac&iacute;fico del arco volc&aacute;nico.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Recopilaci&oacute;n, selecci&oacute;n y procesamiento de los datos</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los acelerogramas utilizados para la obtenci&oacute;n de las relaciones de atenuaci&oacute;n deben provenir, en lo posible, de instrumentos digitales para evitar se&ntilde;ales incompletas, saturadas o irregulares. Por esta raz&oacute;n, debido a que los acelerogramas m&aacute;s antiguos disponibles en la regi&oacute;n son anal&oacute;gicos, se hace una selecci&oacute;n visual (eliminando registros cortados) y calculada, considerando que la raz&oacute;n STA (<span  style="font-style: italic;">short term average</span>) respecto a LTA (<span style="font-style: italic;">long term average</span>) sea entre 3 y 5, tal y como lo proponen diversos autores para la diferenciaci&oacute;n entre sismos y vibraciones ambientales (Atakan et al., 2004).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Una vez seleccionados los registros, se les aplican filtros pasa-banda, con rangos distintos para los anal&oacute;gicos y para los digitales, as&iacute; como la correcci&oacute;n de la l&iacute;nea base. Se utiliza preliminarmente un filtro Ormbsby, con un rango de frecuencias de 0,25 Hz a 23 Hz, para los registros que provienen de instrumentos anal&oacute;gicos y un rango de 0,12 Hz a 47 Hz para los digitales, tal y como lo recomiendan los fabricantes de los instrumentos, ya que pr&aacute;cticamente la totalidad de los registros fueron obtenidos con equipos de la marca Kinemetrics Inc, Pasadena, California. Para ambos tipos de instrumentos, el muestreo es de 200 muestras por segundo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/RGAC/n50/a01i4.jpg">figura 1</a> muestran la distribuci&oacute;n de estaciones (a) y de epicentros (b) de todos los datos recopilados para este estudio. Sin embargo, tanto algunas estaciones como algunos registros fueron eliminados del an&aacute;lisis. Puede observarse que la mayor&iacute;a de las estaciones preliminarmente seleccionadas se concentran en El Salvador y en Costa Rica, as&iacute; como los epicentros de los sismos registrados.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los datos de localizaci&oacute;n y profundidad de cada sismo fueron tomados del reporte de cada una de las agencias sismol&oacute;gicas de cada pa&iacute;s, as&iacute; como del CASC (<span style="font-style: italic;">Central American Seismological Center</span>), d&aacute;ndole prioridad a los datos provenientes de agencias locales debido a que de ellos se espera mayor precisi&oacute;n, sobretodo en lo referente a sismos de magnitudes bajas y moderadas (inferiores a 5). Sin embargo, en muchos casos las diferencias entre los datos aportados por las instituciones consultadas fueron m&iacute;nimas.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La informaci&oacute;n referente a las estaciones (coordenadas y geolog&iacute;a local) fue reportada por cada agencia, as&iacute; como el tipo de instrumento y n&uacute;mero de serie asociado.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La separaci&oacute;n entre eventos por subducci&oacute;n y corticales se llev&oacute; a cabo seg&uacute;n la informaci&oacute;n reportada por cada agencia sismol&oacute;gica. Sin embargo, en la mayor&iacute;a de los casos no existe un estudio espec&iacute;fico al respecto, por lo que fue necesario asumir un criterio m&aacute;s simplificado basado en la profundidad (h), que corresponde al considerar eventos locales cuando h &lt; 25 km y de subducci&oacute;n cuando h &#8805; 25 km. Este criterio es sustentado de acuerdo a resultados obtenidos en estudios para Costa Rica (Sallares et al., 2000; DeShon et al., 2003; Warren, et al., 2008) o en observaciones obtenidas en Jap&oacute;n (Zhao et al., 2006a) que tiene un entorno s&iacute;smico similar a Am&eacute;rica Central.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para la separaci&oacute;n de eventos por subducci&oacute;n somera (<span  style="font-style: italic;">interplaca</span>) o profunda (<span style="font-style: italic;">intra-slab</span>), se consider&oacute; que solamente los sismos clasificados por las agencias como de subducci&oacute;n, pero con profundidades inferiores a 25 km, corresponden a eventos de subducci&oacute;n somera o <span style="font-style: italic;">interplaca</span> (J. Douglas, 2009, comunicaci&oacute;n personal).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Finalmente, la magnitud utilizada es la M<sub>w</sub> (magnitud momento), que para la mayor&iacute;a de los sismos con magnitud M<sub>w</sub> &#8805; 5, fue directamente obtenida del <span style="font-style: italic;">Global Centroid Moment Tensor CMT</span>. Si la magnitud era inferior o bien, no fue encontrada en la base de datos mencionada, fue necesario el uso de correlaciones.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Tomando en cuenta el hecho de que muchos eventos reportados por agencias locales tienen solamente asignada la magnitud M<sub>D</sub> (local o de duraci&oacute;n), fue necesario el uso de las siguientes regresiones propuestas por varios autores (Okal &amp; Romanovicz, 1994):</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i5.jpg"  style="width: 297px; height: 34px;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Donde M<sub>s</sub> es la magnitud obtenida a partir de ondas superficiales (Rojas et al., 1993):</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i6.jpg"  style="width: 297px; height: 36px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Y combinando estas dos ecuaciones se obtiene:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i7.jpg"  style="width: 297px; height: 43px;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De esta forma, es posible unificar las magnitudes M<sub>w</sub> ya que es un requisito b&aacute;sico para plantear las relaciones de atenuaci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Otro de los t&eacute;rminos m&aacute;s importantes en las ecuaciones predictivas de movimiento fuerte, es el que corresponde a la respuesta del suelo, conocido tambi&eacute;n como efectos de sitio. Para esto, resulta vital contar con una clasificaci&oacute;n confiable de los tipos de suelo, donde se ubican las estaciones acelerogr&aacute;ficas que se tomar&aacute;n en cuenta en el an&aacute;lisis, lo que permitir&aacute; obtener modelos m&aacute;s robustos y confiables.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En Am&eacute;rica Central las redes de cada pa&iacute;s cuentan con una clasificaci&oacute;n de suelos propia (Bundschuh &amp; Alvarado, 2007), pero esta resulta ser subjetiva y dif&iacute;cilmente comparable, ya que se basa en interpretaciones de mapas geol&oacute;gicos y geot&eacute;cnicos, o bien, en pruebas que se realizaron sin seguir un procedimiento est&aacute;ndar.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En estudios realizados en diversas partes del mundo, se han observado grandes variaciones en los resultados de estudios de peligrosidad s&iacute;smica, obtenidos con base en ecuaciones que predicen el movimiento fuerte del suelo, a partir de registros en sitios cuya clasificaci&oacute;n de suelo es poco confiable.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Por estas razones, se aplic&oacute; el m&eacute;todo de clasificaci&oacute;n propuesto por Zhao et al. (2006b) basado en el c&aacute;lculo de razones espectrales para sismos y cuyos resultados para Costa Rica se pueden encontrar en forma amplia en Schmidt (2011a).</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Este consiste en t&eacute;rminos muy generales, en la obtenci&oacute;n de la raz&oacute;n espectral H/V promedio para cada estaci&oacute;n obtenida a partir de todos los sismos registrados en esa estaci&oacute;n y con base en ella, se calcula un &iacute;ndice de clasificaci&oacute;n, que permite determinar si este es S I (roca), S II (suelo firme), S III (suelo medio) y S IV (suelo blando). En general, existen pocas estaciones bien calificadas correspondientes a S I y tambi&eacute;n pocas del tipo S IV.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El hecho de que pocas estaciones hayan sido clasificadas como suelo tipo roca es concordante con el tipo de geolog&iacute;a predominante en los tres pa&iacute;ses, sobretodo en las zonas donde se ubican la mayor cantidad de los instrumentos (valles, zonas costeras, zonas inundables).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Fue encontrado un porcentaje similar de estaciones satisfactoriamente clasificadas para Costa Rica y Nicaragua (aproximadamente un 64% en ambos casos), e inferior para El Salvador (un 52%).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para efectos de simplificaci&oacute;n y en vista de que no existe una gran cantidad de registros correspondientes a suelo S IV, se trabaj&oacute; con tres categor&iacute;as: S I que equivale a roca, S II a suelo firme y (S III + S IV) a suelo blando.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a la variable dependiente, en vista de que existen dos componentes horizontales por registro, se calcul&oacute; la media geom&eacute;trica, definida como:</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i8.jpg"  style="width: 293px; height: 34px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Donde:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Y es la ordenada que se usar&aacute; en el estudio de regresi&oacute;n, que puede ser PGA o PSA.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Y<sub>x</sub> es la ordenada en la componente N-S.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Y<sub>y</sub> es la ordenada en la componente E-O.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para el an&aacute;lisis, los sismos se limitaron a magnitudes M<sub>w</sub> &#8805; 4.0, para asegurar la validez de los modelos para magnitudes entre 5 y 7.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De forma semejante, las distancias hipocentrales utilizadas son las inferiores a 200 km, ya que valores mayores no resultan ser importantes para estudios en el &aacute;mbito de la ingenier&iacute;a (J. Douglas 2009, comunicaci&oacute;n personal).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los modelos que se proponen se obtuvieron con base en el programa de libre distribuci&oacute;n, creado por Douglas, J. (2009, comunicaci&oacute;n personal), &uacute;ltima versi&oacute;n, en MathLab&copy;, que permite seleccionar entre 15 tipos de ecuaciones o formas de las funciones y cinco m&eacute;todos de regresi&oacute;n, entre ellos: regresi&oacute;n ordinaria de un paso y dos pasos (m&iacute;nimos cuadrados) y m&aacute;xima verosimilitud de un paso y de dos pasos. En el siguiente apartado se hace referencia al modelo que mejor se ajusta a cada regresi&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Resultados</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Ecuaciones para GM PGA para eventos corticales</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se obtienen las ecuaciones de atenuaci&oacute;n para sismos corticales de Am&eacute;rica Central, tambi&eacute;n llamados de fallamiento local, para la media geom&eacute;trica de la aceleraci&oacute;n pico (GM PGA) y para la media geom&eacute;trica de la pseudo aceleraci&oacute;n (GM PSA) correspondiente a 22 frecuencias.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01t1.gif">cuadro 1</a> muestra un resumen de los datos usados. Corresponde a 439 registros de 212 eventos, la mayor parte de ellos registrados en suelo S II (firme) y solamente un 10% en S I (roca). Esto era de esperar ya que como se mencion&oacute;, son pocos los sitios de roca donde se ubican estaciones acelerogr&aacute;ficas en Am&eacute;rica Central, debido a que no es una condici&oacute;n de suelo com&uacute;n de acuerdo con la geolog&iacute;a predominante en la regi&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Seg&uacute;n los rangos de magnitudes, la mayor&iacute;a de los registros (un 58%) corresponden a sismos con M<sub>w</sub> entre 4 y 4,9 y solamente un 14% a sismos con M<sub>w</sub> &gt; 6,0.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i10.jpg">figura 2a</a> muestra la distribuci&oacute;n de las magnitudes respecto a la distancia hipocentral. Es notoria la ausencia de datos para magnitudes superiores a 6,5, correspondientes a distancias entre 10 y 90 km, separaci&oacute;n mostrada en la misma figura por la l&iacute;nea inclinada. Para el resto de distancias y magnitudes, la cobertura de los datos es densa y est&aacute;n casi uniformemente repartidos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a la distribuci&oacute;n de los datos seg&uacute;n el tipo de suelo, la <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i10.jpg">figura 2b</a> muestra la poca presencia de datos correspondientes a roca en general, as&iacute; como pocos puntos para suelo firme y blando para magnitudes superiores a 6, entre distancias de 10 a 90 km. Se observa tambi&eacute;n m&aacute;s densidad de puntos correspondientes a suelo firme entre magnitudes de 4 a 5, situaci&oacute;n que disminuye para magnitudes mayores.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a la distribuci&oacute;n por magnitudes, la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i11.jpg">figura 3a</a> muestra claramente la diferenciaci&oacute;n entre los distintos rangos, estando los valores m&aacute;s bajos asociados a magnitudes entre 4 y 4,9, los intermedios entre 5 y 5,9 y los m&aacute;s altos con M<sub>w</sub> superiores a 6.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i11.jpg">figura 3b</a> presenta la distribuci&oacute;n de la media geom&eacute;trica del PGA, en adelante GM PGA, en funci&oacute;n de la distancia hipocentral para los distintos tipos de suelo. Se nota la poca presencia de datos para roca y no se diferencian claramente las distribuciones para las tres condiciones de suelo consideradas, ya que todos se distribuyen m&aacute;s o menos en forma homog&eacute;nea en la nube de puntos. Se observa sutilmente una tendencia a la disminuci&oacute;n de GM PGA con respecto al aumento de la distancia hipocentral, como era de esperarse, lo que se muestra por medio de una l&iacute;nea diagonal dibujada sobre el mismo gr&aacute;fico.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Despu&eacute;s de realizar una serie de pruebas respecto a estabilidad de los modelos y valores de desviaciones estandar, la ecuaci&oacute;n seleccionada tiene la siguiente forma:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i9.jpg"  style="width: 317px; height: 46px;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Donde el t&eacute;rmino C<sub>s</sub>S de la ecuaci&oacute;n se ha divido en S*C<sub>5</sub>+H*C<sub>6</sub> y el coeficiente C<sub>p</sub> es igual a cero por tratarse del percentil 50. Y es la GM PGA o GM PSA en cm/s<sup>2</sup>, log corresponde al logaritmo base 10, C<sub>1</sub> a C<sub>6</sub> son los t&eacute;rminos a ser obtenidos por medio de la regresi&oacute;n y no es considerado el t&eacute;rmino correspondiente a la atenuaci&oacute;n inel&aacute;stica, justificado adem&aacute;s porque este tiene un efecto importante en las distancias lejanas (superiores a los 200 km) y este estudio se limit&oacute; a D inferior a 200 km (Schmidt, 2010). Los dos &uacute;ltimos t&eacute;rminos corresponden a la condici&oacute;n del suelo en el sitio de registro; en caso de que sea roca (S I), S = H = 0, si el suelo es firme (S II), S = 0 y H = 1 y para suelo blando (S III y S IV) S = 1 y H = 0. Los m&eacute;todos de regresi&oacute;n que mostraron mayor estabilidad corresponden a la ordinaria de un paso (m&iacute;nimos cuadrados) y no a los de una regresi&oacute;n ordinaria de dos pasos (Joyner &amp; Boore, 1981), ni al m&eacute;todo de m&aacute;xima verosimilitud (Joyner &amp; Boore, 1993), ya que estos dos &uacute;ltimos procedimientos mostraron grandes inestabilidades, sobretodo para PSA en las frecuencias bajas.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los coeficientes que mejor ajustaron la ecuaci&oacute;n se muestran en el <a href="img/revistas/rgac/n50/a01t2.gif">cuadro 2</a>. El t&eacute;rmino referente a la atenuaci&oacute;n el&aacute;stica (C<sub>3</sub>) adquiere un valor cercano a -1,0, lo que parece indicar que se est&aacute; en presencia de una propagaci&oacute;n de ondas tipo esf&eacute;rica. Los que determinan la amplificaci&oacute;n por presencia de suelo firme y blando respecto a la roca, tienen un valor de 1,66 (10<sup>0,22</sup>) para suelo blando y 1,32 (10<sup>0,12</sup>) para suelo firme, lo que significa que estos tipos de suelo amplifican respecto a la roca un 66% y un 32% respectivamente, para GM PGA.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Las <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i12.jpg">figuras 4a, 4b, 4c y 4d</a> muestran los resultados obtenidos para las tres condiciones de suelo: S I, S II y S III para M<sub>w</sub> = 6 y se muestran los valores observados (puntos negros) transformados al aplicar los coeficientes de suelo resultantes a las observaciones en suelos distintos al caso considerado. Se muestran adem&aacute;s las curvas correspondientes a la suma y a la resta de una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (+ 1 SD y -1 SD). Se observa un adecuado ajuste visual de los datos dentro de los rangos mencionados, a&uacute;n cuando la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar pueda ser considerada alta de acuerdo con otros autores (Douglas, 2009; Bungum, 2009, comunicaci&oacute;n personal).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los residuos representados en la figura 5 se obtuvieron de acuerdo con la relaci&oacute;n:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     ]]></body>
<body><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i13.jpg"  style="width: 297px; height: 39px;">    <br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Donde: <span  style="font-style: italic;">y</span> corresponde a cada entrada (registro), <span style="font-style: italic;">obs<sub>y</sub></span> al valor observado, que en este caso es la GM PGA obtenida del acelerograma y <span style="font-style: italic;">pred<sub>y</sub></span> al valor obtenido con base en la ecuaci&oacute;n y con el uso de los coeficientes del <a href="img/revistas/rgac/n50/a01t2.gif">cuadro 2</a>.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De acuerdo con esta ecuaci&oacute;n, el valor ideal se alcanza cuando el residuo (<span style="font-style: italic;">y</span>) = 0. Sin embargo, es de esperarse que los valores que predicen las ecuaciones sean mayores o menores que las observaciones, tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los datos con la distancia y la magnitud. De esta forma, se obtienen tres residuos en un rango entre 1,5 y 2,5 (observaci&oacute;n mayor que el valor generado por el modelo) y seis entre -1,5 y -2,0 (caso inverso). La mayor&iacute;a de residuos se ubican entre +1 y -1, que suele ser lo com&uacute;n de acuerdo con resultados obtenidos por diversos autores.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i14.jpg">figura 5a</a>, se grafican los residuos en funci&oacute;n de la distancia hipocentral, observ&aacute;ndose una clara tendencia al decrecimiento, que puede ser representada por una ecuaci&oacute;n lineal cuyo residuo adquiere un valor igual a cero a los 45 km. Cuando se grafican en funci&oacute;n de la magnitud M<sub>w</sub>, se observa tambi&eacute;n un sesgo al decrecimiento al aumentar la magnitud, representado por una l&iacute;nea recta, pero con una pendiente menor que la anterior (<a href="img/revistas/rgac/n50/a01i14.jpg">Fig. 5b</a>). En este caso, los residuos adquieren un valor igual a cero para una magnitud M<sub>w</sub> = 5,0.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Finalmente, la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i15.jpg">figura 6</a> muestra una comparaci&oacute;n entre los resultados obtenidos en este estudio con respecto a otros autores. Se observa que en el campo cercano (hasta los 10 km de distancia hipocentral), la ecuaci&oacute;n propuesta es cercana al promedio de las dem&aacute;s mostradas. Sin embargo, para valores mayores los otros modelos superan el obtenido con datos de Am&eacute;rica Central, sobretodo porque este tiene una ca&iacute;da pr&aacute;cticamente lineal entre los 10 y 200 km. Esto se puede deber en gran medida a los m&eacute;todos de regresi&oacute;n empleados, ya que en este estudio el m&eacute;todo de m&iacute;nimos cuadrados, es el que mejor se adapt&oacute; a los datos disponibles y otros autores han utilizado el de m&aacute;xima verosimilitud (Zhao et al., 2006a; Spudich et al., 1999), as&iacute; como el m&eacute;todo de Bayes (Dahle et al., 1995; Schmidt et al., 1997). Si se usa el de Bayes, al utilizar conocimiento cient&iacute;fico previo, el valor de cada coeficiente se restringe a rangos previamente estudiados y se logra por ejemplo, que los coeficientes correspondientes a suelo firme o blando siempre amplifiquen respecto a la roca.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Especial atenci&oacute;n merece la comparaci&oacute;n con los modelos propuestos por Dahle et al. (1995), ya que tambi&eacute;n se basan en datos que provienen de Am&eacute;rica Central. Los resultados muestran diferencias pr&aacute;cticamente en todo el rango de distancias. Sin embargo, debe aclararse que para el presente estudio fueron eliminados pr&aacute;cticamente todos los registros provenientes de instrumentos anal&oacute;gicos, que fueron los predominantes en el estudio de 1995. Adem&aacute;s, como se dijo los m&eacute;todos de inversi&oacute;n se basan en principios distintos, por lo que los resultados no son directamente comparables, a pesar de que los datos provengan de un mismo entorno s&iacute;smico.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Ecuaciones para GM PSA para eventos corticales</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En este apartado se presentan los resultados obtenidos para la media geom&eacute;trica de la pseudo aceleraci&oacute;n (GM PSA) para 22 periodos seleccionados.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a la GM PSA 1 Hz, se observa en la <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i16.jpg">figura 7a</a> para roca y M<sub>w</sub> = 6 con su respectiva desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y en la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i16.jpg">figura 7b</a> se muestran las tres curvas que representan los tres tipos de suelo considerados. En este caso, es m&aacute;s notoria la diferenciaci&oacute;n entre suelo S III (blando) respecto a S I (roca), ya que S II y S I aparecen como curvas m&aacute;s cercanas. Esta situaci&oacute;n es m&aacute;s evidente que en el caso de GM PGA, donde las tres curvas son m&aacute;s equidistantes (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i12.jpg">Fig. 4d</a>), situaci&oacute;n esperable, ya que para 1 Hz PSA, la amplificaci&oacute;n por presencia de suelos blandos suele ser mayor que para frecuencias altas, representadas por el PGA, que se asocia con frecuencias mayores que 40 Hz.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Considerando los residuos, no se observa un sesgo o tendencia en su distribuci&oacute;n respecto a la distancia hipocentral o a la magnitud, ya que la l&iacute;nea de mejor ajuste coincide con la l&iacute;nea de residuo igual a cero. Se obtienen adem&aacute;s residuos m&aacute;ximos alrededor de 1,5 y -2, que son menores que para el caso de GM PGA (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i17.jpg">figuras 8a</a> y <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i17.jpg">8b</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i18.jpg">figura 9</a> compara las ecuaciones obtenidas por distintos autores para GM PSA respecto a la distancia hipocentral. Es evidente que el modelo propuesto en este estudio se mantiene por debajo de los dem&aacute;s en todo el rango de distancias. En varios de los modelos propuestos por otros autores, es utilizada la distancia a la zona de ruptura o la propuesta por Joyner &amp; Boore (1981) y en el presente estudio es la distancia hipocentral, que como ya se dijo es mayor, por lo que este factor puede justificar en parte los resultados observados.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01t3.gif">cuadro 3</a> muestra los resultados de los coeficientes obtenidos de GM PSA como variable dependiente para 22 periodos, as&iacute; como la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y las <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i19.jpg">Figuras 10a, 10b, 10c, 10d, 10e y 10f</a> muestran la variaci&oacute;n de los coeficientes en funci&oacute;n del periodo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i19.jpg">figura 10a</a> se observa que C<sub>1</sub> aumenta ligeramente hasta llegar a un m&aacute;ximo en 0,1 s y luego disminuye. El rango de variaci&oacute;n de este coeficiente va de 0,75 a -3,5. Para este coeficiente, que define la forma general del espectro de respuesta, ya que es un coeficiente de escala, se observa un comportamiento de acuerdo con lo esperado, observ&aacute;ndose un m&aacute;ximo en 0,15 s.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i19.jpg">figura 10b</a>, se observa un aumento de C<sub>2</sub> (coeficiente que escala la magnitud) de 0,45 a 0,9 en un rango de periodos de 0,02 s a 2 s. Esto muestra que la magnitud tiene una influencia mayor en periodos largos a partir de 0,9 s, lo cual es tambi&eacute;n un comportamiento esperado y observado por autores como Garc&iacute;a et al. (2005) y Atkinson &amp; Boore (2003).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i19.jpg">figura 10c</a>, se observa que no existe una tendencia definida para la variaci&oacute;n de C<sub>3</sub> (expansi&oacute;n geom&eacute;trica) en funci&oacute;n del periodo, obteni&eacute;ndose un m&aacute;ximo en 0,4 s de -0,99 y un m&iacute;nimo en 0,15 s de -1,14, siendo este rango de variaci&oacute;n peque&ntilde;o, por lo que puede ser considerado un coeficiente bastante estable. En este caso, todos los valores obtenidos est&aacute;n en torno a -1,0, por lo que se asume una propagaci&oacute;n de ondas esf&eacute;rica (Tapia, 2006).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La variaci&oacute;n de C<sub>4</sub> (distancia ficticia introducida) no sigue una tendencia particular (<a href="img/revistas/rgac/n50/a01i19.jpg">Fig. 10d</a>), mostrando un rango de valores de 2,15 a 9,4.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i19.jpg">figura 10f</a> se muestra la variaci&oacute;n de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, donde se observa un valor estable entre 0,02 s y 0,15 s, cercano a 0,4, un incremento entre 0,15 s y 0,9 s de 0,4 a 0,5 y nuevamente se estabiliza a partir de 0,9 s en 0,5. Este incremento en funci&oacute;n del periodo puede estar asociado a los procesos de registro y procesado de la se&ntilde;al, ya que a&uacute;n cuando se han aplicado los filtros se&ntilde;alados, los periodos largos pueden estar m&aacute;s influenciados por estos procesos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a los coeficientes que representan la amplificaci&oacute;n del suelo (C<sub>5</sub> y C<sub>6</sub>), la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i19.jpg">figura 10e</a> muestra la variaci&oacute;n de ambos en funci&oacute;n del periodo. Estos se mantienen m&aacute;s o menos estables y semejantes entre 0,02 s y 0,15 s, pero a partir de all&iacute; el coeficiente b5 correspondiente a suelo blando sufre un gran incremento hasta llegar a un valor de 3,66 (10<sup>b5</sup>) en 0,44 s. El coeficiente C6 correspondiente a suelo firme sufre tambi&eacute;n un incremento pero mucho menor, llegando a un m&aacute;ximo de 1,9 (10<sup>b6</sup>) en 0,44 s. Sin embargo, a partir de este periodo existe un factor de 2 entre C<sub>5</sub> y C<sub>6</sub>. Otros an&aacute;lisis hechos a partir de los coeficientes de suelo estimados pueden encontrarse en Schmidt (2011b).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i20.jpg">figura 11</a> compara los espectros obtenidos en este estudio para M<sub>w</sub> = 6 y la distancia hipocentral de 50 km para dos condiciones de suelo: S II y S III. Debido a que en casos como Dahle et al. (1995) y Schmidt et al. (1997) se reportan valores de PGA y PSA m&aacute;ximos, se sigui&oacute; el procedimiento propuesto por Beyer &amp; Bommer (2006) para transformar esos valores a GM PGA y GM PSA, respectivamente. No se compara el caso de S I debido a la poca cantidad de datos para esa clasificaci&oacute;n del sitio, seg&uacute;n los datos disponibles para la zona en estudio.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para la condici&oacute;n S II, los espectros obtenidos en este estudio son inferiores a los propuestos por otros autores (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i20.jpg">Fig. 11a</a>). No se compar&oacute; con Dahle et al. (1995) debido a que esta condici&oacute;n de suelo no fue considerada expl&iacute;citamente en ese estudio.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i20.jpg">figura 11b</a> muestra la comparaci&oacute;n de los espectros para suelo blando (S III) y se observa una semejanza considerable entre las ordenadas espectrales desde 0,1 a 10 s de periodo. Esta semejanza de GM PSA est&aacute; asociada a los altos factores de amplificaci&oacute;n obtenidos en el presente estudio para la condici&oacute;n de suelo S III en ese rango de periodos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Finalmente, en la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i21.jpg">figura 12</a> puede apreciarse la comparaci&oacute;n de los espectros obtenidos a partir de las ecuaciones de atenuaci&oacute;n planteadas para sismos de origen cortical con los espectros de dise&ntilde;o propuestos por el C&oacute;digo S&iacute;smico de Costa Rica (CFIA, 2002), para 500 a&ntilde;os de periodo de retorno, cuyas ordenadas espectrales fueron transformadas de aceleraci&oacute;n pico efectiva a PGA seg&uacute;n Laporte (2006).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se observa que el espectro propuesto por la norma citada cubre todas las ordenadas espectrales obtenidas para un sismo de origen cortical de magnitud M<sub>w</sub> = 7 y una distancia hipocentral (D) de 10 km, para emplazamientos de roca en San Jos&eacute;, Costa Rica, por lo que puede afirmarse que sismos de magnitudes y distancias hipocentrales inferiores tambi&eacute;n estar&aacute;n cubiertos por dicha norma.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Por medio de la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i21.jpg">figura 12b</a> se compara el espectro propuesto para Costa Rica por la norma para condici&oacute;n de suelo firme en San Jos&eacute;, con el correspondiente a un sismo cortical de las mismas caracter&iacute;sticas que el anterior (M<sub>w</sub> = 7 y D = 10 km). En este caso se observa una gran similitud entre ambos hasta un periodo de 1 s, a partir del cual la norma se vuelve conservadora debido a que el decaimiento observado en el espectro obtenido con las ecuaciones propuestas es m&aacute;s fuerte.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i21.jpg">figura 12b</a> compara el espectro de la norma de Costa Rica para condici&oacute;n de suelo blando con dos espectros obtenidos con las ecuaciones de atenuaci&oacute;n propuestas, que nuevamente muestran un decaimiento m&aacute;s fuerte respecto al espectro del c&oacute;digo. Se puede concluir entonces que para este caso, el espectro propuesto por la norma se ubica entre dos posibles sismos: uno de M<sub>w</sub> = 7,0 y D = 10 km por encima y otro de M<sub>w</sub> = 7,0 y D = 50 km que queda por debajo de la norma, ambos de origen cortical y estimados para suelo blando.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Ecuaciones para GM PGA para eventos por subducci&oacute;n</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para el caso de eventos generados por procesos de subducci&oacute;n, se decidi&oacute; trabajar &uacute;nicamente con sismos ocurridos en Costa Rica, debido a que son los que est&aacute;n mejor identificados y m&aacute;s claramente separados respecto a los de fallamiento cortical, adem&aacute;s de que con este grupo de datos fue con el que se obtuvo resultados m&aacute;s estables y congruentes al estimar los modelos para todo el rango de periodos seleccionados.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De acuerdo con el <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01t4.gif">cuadro 4</a>, 96 eventos de subducci&oacute;n generaron 267 registros acelerogr&aacute;ficos, de los cuales solo un 12% corresponden a suelos tipo S I, un 37,8% a S II y un 50,2% a S III y S IV. Una vez m&aacute;s, se observa la poca cantidad de registros provenientes de emplazamientos en roca.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">De acuerdo con las magnitudes M<sub>w</sub>, un 58% de los datos tiene valores entre 4 y 4,9, un 24,3% entre 5 y 5,9 y solamente un 17,7% tiene magnitudes superiores a 6,0.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a la distribuci&oacute;n gr&aacute;fica de los datos, las figuras 13a y 13b muestran las magnitudes en funci&oacute;n de las distancias hipocentrales y se observan los puntos distribuidos en forma m&aacute;s o menos homog&eacute;nea, con algunas zonas descubiertas, sobretodo para magnitudes alrededor de 6 y distancias intermedias, as&iacute; como para M<sub>w</sub> = 7 y distancias hipocentrales cortas, entre 25 y 70 km. Cabe mencionar que la distribuci&oacute;n de datos no es tan densa como en el caso de sismos por fallamientocortical, analizados en la secci&oacute;n anterior.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se agrupan los datos seg&uacute;n el tipo de suelo (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i22.jpg">Fig. 13b</a>) se observan distribuciones poco uniformes para roca en todo el rango de magnitudes y m&aacute;s o menos uniformes para suelos firme y roca, para magnitudes entre 5,5 y 6,5. Entre 4 y 5,5, los datos se distribuyen en forma m&aacute;s uniforme para suelos firme y blando.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Las GM PGA se distribuyen respecto a la distancia hipocentral, tal y como lo muestran las <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i23.jpg">figuras 14a</a> y <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i23.jpg">14b</a>. Seg&uacute;n el tipo de suelo, se observan datos distribuidos casi uniformemente en todo el rango de distancias y magnitudes, siendo m&aacute;s escasos para S I.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se considera la distribuci&oacute;n de los datos respecto a los tres rangos de magnitudes (<a href="img/revistas/rgac/n50/a01i23.jpg">Fig. 14b</a>), se evidencia la separaci&oacute;n de los datos de acuerdo con ellos y la forma en que cada rango se aten&uacute;a con la distancia (l&iacute;neas en distintos tonos de grises en la misma figura).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Despu&eacute;s de realizar varios an&aacute;lisis con distintos tipos de ecuaciones, se plantea el modelo que tiene la siguiente forma:</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <div style="text-align: center;"><img alt=""  src="img/revistas/rgac/n50/a01i24.jpg"  style="width: 319px; height: 55px;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </div>     <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En este caso, el coeficiente correspondiente a la profundidad ficticia b<sub>4</sub> se fij&oacute; a 5 km debido a que en muchos casos los m&eacute;todos de inversi&oacute;n son incapaces de resolverlo, como sucedi&oacute; aqu&iacute; para algunos periodos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El m&eacute;todo utilizado corresponde a la regresi&oacute;n ordinaria de un paso (m&iacute;nimos cuadrados), que tambi&eacute;n result&oacute; ser el m&aacute;s estable. Los resultados se muestran en el <a href="img/revistas/rgac/n50/a01t5.gif">cuadro 5</a>.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los modelos obtenidos para distintas condiciones de suelo y GM PGA en funci&oacute;n de la distancia hipocentral son mostrados en las <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i25.jpg">figuras 15a, 15b, 15c y 15d</a>, donde los puntos negros corresponden a las observaciones ajustadas a las condiciones de suelo S I, S II y S III, respectivamente. Se dibujan adem&aacute;s las curvas referentes a &plusmn;</font><font style="font-family: Verdana;" size="2"> 1 SD y se observa un adecuado ajuste visual de los datos dentro de estos rangos. Pr&aacute;cticamente no aparecen observaciones a distancias inferiores a los 25 km como era de esperarse, debido a la restricci&oacute;n impuesta a los datos de subducci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los residuos son mostrados en las <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i26.jpg">figuras 16a</a> en funci&oacute;n de la distancia hipocentral y <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i27.jpg">17b</a> en funci&oacute;n de la magnitud. Se observa en ambos casos que los residuos se ubican entre -1 y +1, por lo que resultan ser inferiores y m&aacute;s cercanos a cero, respecto a los obtenidos para eventos por fallamiento cortical superficial.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a la magnitud, los residuos decrecen en funci&oacute;n de esta y en ambos casos (distancia hipocentral y magnitud), la l&iacute;nea de residuo igual a cero coincide con la l&iacute;nea de tendencia, por lo que no hay un sesgo o inclinaci&oacute;n de la misma.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se comparan las relaciones de atenuaci&oacute;n obtenidas en el estudio para subducci&oacute;n con las de sismos por fallamiento cortical (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i27.jpg">Fig. 17a</a>), se observa que las GM PGA para subducci&oacute;n son mayores, a&uacute;n en el rango de validez de estos que es a partir de los 25 km. La amplificaci&oacute;n relativa entre S III y S II tambi&eacute;n es mayor para el caso de subducci&oacute;n que para fallamiento cortical ya que en este &uacute;ltimo, las amplificaciones relativas de S III a S II y de S II a S I son muy semejantes. Por otro lado, el decaimiento mostrado por las curvas para modelos por subducci&oacute;n es mayor.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al comparar las ecuaciones predictivas del movimiento del suelo propuestas por distintos autores (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i27.jpg">Fig. 17b</a>), se observa que la propuesta en este estudio es conservadora, ya que predice bajos valores a distancias hipocentrales cercanas a 25 km (l&iacute;nea vertical punteada en la misma figura), y se acerca a un promedio de las distintas propuestas a distancias mayores, cercanas al l&iacute;mite de 200 km. Lo anterior significa que el modelo propuesto tiene un decaimiento menor con la distancia, que el resto de los modelos considerados, a excepci&oacute;n de los propuestos por Dahle et al. (1995) y Schmidt et al. (1997), que muestran un decaimiento a&uacute;n menor y que por tanto, predicen mayores valores de GM PGA a distancias largas.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Esta comparaci&oacute;n es importante ya que Schmidt et al. (1997) tambi&eacute;n obtuvieron ecuaciones de atenuaci&oacute;n para sismos por subducci&oacute;n a partir de datos de Costa Rica, pero tal y como se dijo antes, los resultados no corresponden al mismo grupo de datos ya que en 1997 predominaron los provenientes de instrumentos anal&oacute;gicos y los</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i28.jpg">figura 18</a> compara las aceleraciones registradas en todas las estaciones del Laboratorio de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica de la Universidad de Costa Rica para el terremoto de S&aacute;mara del 5 de setiembre de 2012 (M<sub>w</sub> 7,6), con las ecuaciones obtenidas en este estudio para subducci&oacute;n en suelo S II. A pesar de no haberse tomado este evento para generar las ecuaciones, es claro observar que todos los puntos observados se encuentran dentro del rango comprendido entre el promedio &plusmn; SD. Solamente se observa que a distancias lejanas (superiores a los 200 km), las curvas no estiman apropiadamente la atenuaci&oacute;n, debido a que a partir de esta distancia el t&eacute;rmino correspondiente a la atenuaci&oacute;n inel&aacute;stica no fue tomado en cuenta al plantear la ecuaci&oacute;n 10.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Ecuaciones para GM PSA para eventos por subducci&oacute;n</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para las regresiones referentes a la media geom&eacute;trica entre las dos pseudos aceleraciones espectrales horizontales (GM PSA), fueron considerados 23 periodos comprendidos entre 0,02 s y 5 s.Las ecuaciones predictivas estimadas para roca, M<sub>w</sub> = 6, as&iacute; como los valores observados a partir de los cuales se obtuvieron las regresiones se muestran en la <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i29.jpg">figura 19a</a>. N&oacute;tese que en este caso, a diferencia del PGA, varios puntos negros (observaciones) se salen del rango definido por </font><font style="font-family: Verdana;" size="2">&plusmn;</font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">1 SD. En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i29.jpg">figura 19b</a> se puede notar la gran amplificaci&oacute;n que se obtiene en el tipo de suelo S III y esto es debido al coeficiente b<sub>4</sub> = 0,592, que es muy superior al valor de b<sub>5</sub> = 0,119, que corresponde al suelo tipo S II, ambos casos comparados respecto a la roca (ver <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01t6.gif">Cuadro 6</a>, para 1 s).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Respecto a los residuos de GM PSA para 1 Hz, se observan valores mayores que los obtenidos para GM PGA. En el caso actual, algunos valores superan +1 y -1 de residuo pero la mayor&iacute;a se concentra dentro de ese rango (<a href="img/revistas/rgac/n50/a01i30.jpg">Fig. 20a</a>). En la figura 20b, donde se muestran los residuos en funci&oacute;n de la magnitud, se observan valores altos para M<sub>w</sub> = 5,6, debido a que las observaciones superan a las estimaciones en buena medida. Si se analizan ambos gr&aacute;ficos, la l&iacute;nea promedio coincide con la del residuo igual a cero, por lo que no se evidencia un sesgo respecto al incremento de la distancia hipocentral o a la magnitud.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se comparan las ecuaciones obtenidas de GM PSA a 1 Hz para datos de sismos de fallamiento cortical con las de subducci&oacute;n (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i31.jpg">Fig. 21a</a>), se observa que para estas &uacute;ltimas las ordenadas espectrales son mayores, sobretodo el efecto de amplificaci&oacute;n por presencia de suelo S III es bastante mayor que para sismos de Am&eacute;rica Central por sismos corticales. El decaimiento de las curvas basadas en ambos modelos es parecido, ya que resultan ser bastante paralelas. Al comparar las ecuaciones aqu&iacute; propuestas con las de otros autores, sobretodo a partir del rango de validez de los datos del presente estudio (25 km para subducci&oacute;n, definido por la l&iacute;nea vertical punteada en la <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i31.jpg">figura 21b</a>), se nota que los resultados para Costa Rica se asemejan mucho a los obtenidos por Garc&iacute;a et al. (2005) para registros en roca de sismos por subducci&oacute;n en M&eacute;xico. Ambos casos predicen valores de GM PSA inferiores a casi todo el resto de los modelos considerados, a&uacute;n cuando los dem&aacute;s decaen m&aacute;s fuertemente con la distancia (Atkinson &amp; Boore, 2003; Zhao et al., 2006a).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Hay una clara diferencia con los modelos propuestos tanto por Dahle et al. (1995) como por Schmidt et al. (1997), ya que estos predicen valores mayores en todo el rango de periodos y tienen un decaimiento menor con la distancia.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01t6.gif">cuadro 6</a> muestra los coeficientes y las desviaciones est&aacute;ndar correspondientes a cada periodo seleccionado. Estos son representados gr&aacute;ficamente en las <a href="img/revistas/rgac/n50/a01i32.jpg">figuras 22a, 22b, 22c y 22d</a>.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se observa como C1, que se relaciona con la fuente generadora del sismo, predominantemente decae con el aumento del periodo, sobretodo entre 0,1 s y 2,5 s, de un valor de +1,29 a -4 (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i32.jpg">Fig. 22a</a>). Sin embargo, muestra un comportamiento esperado y semejante al de sismos corticales, siendo mayores los obtenidos con sismos por subducci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Por el contrario C<sub>2</sub> (coeficiente de escala de magnitud, <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i32.jpg">figura 22b</a>) aumenta con el periodo, de 0,48 en 0,1 s a 0,979 en 3 s. Este coeficiente se comporta en forma bastante semejante al b2 para sismos corticales de Am&eacute;rica Central y es coherente con el hecho de que la magnitud tiene mayor influencia en periodos largos.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">El coeficiente C<sub>3</sub>, que representa la expansi&oacute;n geom&eacute;trica o atenuaci&oacute;n en funci&oacute;n de la distancia, tiene una variaci&oacute;n mayor y valores algo superiores que para sismos de fallamiento cortical, increment&aacute;ndose en este caso de -1,4 en 0,1 s a -0,9 en 1,25 s, para luego sufrir un descenso hasta llegar a un valor de -1 (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i32.jpg">Fig. 22c</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i32.jpg">figura 22d</a> se observa que C<sub>5</sub> es bastante estable debido a que tiene un valor promedio cercano a 1,3 en todo el rango de periodos. Sin embargo, C4 es bastante m&aacute;s alto y para un periodo de 0,5 s llega a un valor de 5.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Este efecto de amplificaci&oacute;n excesiva por presencia de suelos blandos puede deberse a que los suelos en Am&eacute;rica Central en general tienen un grado mayor de meteorizaci&oacute;n y de m&aacute;s mala calidad que otras latitudes debido a que son tierras m&aacute;s j&oacute;venes formados en ambientes tropicales?.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Por otro lado, la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar SD tiene un ligero incremento gradual con el aumento del periodo, desde 0,35 en 0,02 s hasta 0,41 en 1,5 s. Estos valores son algo inferiores a los obtenidos con sismos por fallamiento cortical para Am&eacute;rica Central, pero su tendencia al incremento es similar.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Las figuras <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i33.jpg">23a</a> y <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i33.jpg">23b</a> comparan los espectros para GM PSA obtenidos para sismos por fallamiento cortical (Am&eacute;rica Central) y por subducci&oacute;n (Costa Rica), para registros en roca y dos distancias hipocentrales distintas; 50 y 100 km. Se observan formas espectrales parecidas, en ambos casos se evidencia un pico en 0,15 s y se nota c&oacute;mo para magnitudes m&aacute;s altas, los espectros se vuelven m&aacute;s suavizados y horizontales. Para todo el rango de periodos, los espectros de sismos de subducci&oacute;n tienen ordenadas espectrales mayores que los de fallamiento cortical.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al comparar los espectros propuestos por diversos autores con los obtenidos en el presente estudio para M<sub>w</sub> = 6 y distancia hipocentral de 50 km, se observa que para roca (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i34.jpg">figura 24a</a>) este estudio coincide bastante bien con el de Garc&iacute;a et al. (2005) a partir de los 0,3 s de periodo. Sin embargo, en el rango de 0,1 a 0,3 s los modelos para Costa Rica predicen mayores ordenadas espectrales y para periodos inferiores a 0,1 s esta situaci&oacute;n se invierte, resultando mayores las de M&eacute;xico.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Zhao et al. (2006a) se mantiene siempre por encima de todos los modelos, as&iacute; como sucede con los de Dahle et al. (1995) y Schmidt et al. (1997), que son considerablemente mayores a los que aqu&iacute; se proponen a partir de 0,24 s.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se analiza el gr&aacute;fico para las mismas condiciones de distancia y magnitud anteriores pero para suelo blando (<a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i34.jpg">figura 24b</a>), se observa que los valores de las ordenadas espectrales del presente estudio superan las propuestas por los otros autores, desde 0,1 s hasta 0,75 s. A partir de ese periodo las curvas se asemejan, teniendo un decaimiento menor (mayores valores de GM PSA) las propuestas por Dahle et al. (1995) y Schmidt et al. (1997). Obs&eacute;rvese que no se compara con Garc&iacute;a et al. (2005) debido a que para esas ecuaciones solo se consideraron datos para roca.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La amplificaci&oacute;n descrita en el p&aacute;rrafo anterior es debida a los altos valores obtenidos para el coeficiente b4 (para suelo blando, S III) seg&uacute;n el <a href="img/revistas/rgac/n50/a01t6.gif">cuadro 6</a> y la figura 22d, situaci&oacute;n que refuerza la idea de que los suelos blandos en el &aacute;rea de estudio provocan una fuerte amplificaci&oacute;n para periodos mayores a 0,1 s.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Finalmente, la <a  href="img/revistas/rgac/n50/a01i35.jpg">figura 25</a> compara los espectros obtenidos a partir de las ecuaciones propuestas para un sismo de magnitud M<sub>w</sub> = 7 y distancia hipocentral D = 25 km con los espectros de dise&ntilde;o del C&oacute;digo S&iacute;smico de Costa Rica (CFIA, 2002), para la ciudad de San Jos&eacute; (Zona III), para roca (<a href="img/revistas/rgac/n50/a01i35.jpg">Fig. 25a</a>) y suelo blando (<a href="img/revistas/rgac/n50/a01i35.jpg">Fig. 25b</a>).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se observa que para roca, el espectro de la norma se ubica por encima del obtenido con las ecuaciones para esos dos par&aacute;metros de magnitud y distancia, por lo que se puede afirmar que de acuerdo con los resultados obtenidos, el espectro que propone la norma cubre al menos a los sismos por subducci&oacute;n, con magnitud de 7 y distancia hipocentral cercana a 25 km. Por lo tanto, sismos con este origen con magnitudes inferiores a 7 y distancias superiores a 25 km est&aacute;n cubiertos tambi&eacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al comparar los espectros del c&oacute;digo mencionado con los resultados obtenidos en esta investigaci&oacute;n para suelo blando, se observa al igual que en el caso de sismos corticales, que a partir de 1 s de periodo, el espectro de la norma es conservador respecto al espectro propuesto aqu&iacute;, pero ambos son muy semejantes desde 0,01 s hasta 1 s.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Conclusiones</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se obtuvieron modelos de predicci&oacute;n del movimiento del suelo, tambi&eacute;n conocidos como ecuaciones del atenuaci&oacute;n, con datos registrados en Am&eacute;rica Central, provenientes principalmente de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para el caso de sismos de origen cortical, se trabaj&oacute; con datos provenientes de Nicaragua, El Salvador y Costa Rica y las ecuaciones se obtuvieron tanto para GM PGA como para 22 frecuencias de GM PSA.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">En todas las soluciones propuestas, en general los coeficientes obtenidos tienen un comportamiento estable y similar en todo el rango de periodos y su variaci&oacute;n concuerda con el proceso que a cada uno de ellos le corresponde cumplir dentro de la ecuaci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (SD) obtenida para GM PGA es alta de acuerdo con resultados obtenidos en otras partes del mundo y aumenta para GM PSA, como es lo usual debido en alguna medida a los procesos de registro y digitalizaci&oacute;n que influyen m&aacute;s en frecuencias bajas.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al comparar los resultados de GM PGA con los obtenidos por otros autores (Dahle et al., 1995, Schmidt et al., 1997, Zhao et al., 2006a, Spudich et al., 1999), se observa que los aqu&iacute; propuestos son inferiores en casi todo el rango de distancias. Esto puede estar asociado al uso del m&eacute;todo de m&iacute;nimos cuadrados que fue el considerado en este caso, ya que fue el &uacute;nico que permiti&oacute; obtener regresiones sin desestabilizarse. En el caso de los modelos propuestos para la misma regi&oacute;n por otros autores, debe destacarse que el grupo de datos utilizado es distinto ya que en el pasado se usaron registros anal&oacute;gicos y en el presente, el 95% de los registros fueron obtenidos por instrumentos digitales.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para el caso de GM PSA 1 Hz, los efectos de sitio, representados por el coeficiente C<sub>5</sub> que corresponde a suelo S III, es mayor que para GM PGA como era de esperarse, ya que la amplificaci&oacute;n es m&aacute;s grande para frecuencias bajas (periodos largos). Para esta misma inversi&oacute;n, los residuos no muestran ning&uacute;n sesgo en funci&oacute;n de la distancia o de la magnitud y son menores que los obtenidos para GM PGA.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se comparan los espectros obtenidos con base en este estudio para M<sub>w</sub> = 6 y D = 50 km para los tres tipos de suelo considerados, se evidencia que las ordenadas aqu&iacute; obtenidas son inferiores a las mostradas por otros autores en todo el rango de periodos para la condici&oacute;n de roca. Para suelo S III, hay una semejanza mucho mayor para todas las ordenadas espectrales y esto se debe principalmente a los altos factores de amplificaci&oacute;n obtenidos en el presente estudio para esta condici&oacute;n de suelo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Cuando se comparan los espectros obtenidos en esta investigaci&oacute;n para sismos corticales de Am&eacute;rica Central para M<sub>w</sub> = 7,0, distancia hipocentral de 10 km y las tres condiciones de suelo consideradas, con los propuestos por el C&oacute;digo S&iacute;smico de Costa Rica (CSCR-2002) para un periodo de retorno de 500 a&ntilde;os en zona III, que es donde se concentra la mayor cantidad de poblaci&oacute;n del pa&iacute;s, se evidencia que en roca, todas las ordenadas espectrales de la norma se ubican por encima del espectro propuesto en esta investigaci&oacute;n. Para suelo firme, ambos espectros son muy semejantes a excepci&oacute;n del fuerte decaimiento que muestra el espectro obtenido con las ecuaciones predictivas a partir de 1,0 s de periodo. Para suelo blando, el espectro de la norma se ubica entre dos sismos, ambos de M<sub>w</sub> = 7,0 pero con distancias hipocentrales de 10 y 50 km, mostrando los del c&oacute;digo una vez m&aacute;s un decaimiento m&aacute;s suave a partir de un periodo de 1,0 s.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Para el caso del an&aacute;lisis de eventos por subducci&oacute;n, se seleccionaron solamente los datos de Costa Rica, debido a que son los que se tienen mejor identificados y m&aacute;s claramente separados respecto a los de fallamiento cortical. Adem&aacute;s, con este grupo de datos es con el que se obtuvo resultados m&aacute;s congruentes y estables. Se trabaj&oacute; tanto para GM PGA como para 23 frecuencias de GM PSA.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Fueron utilizados 276 registros provenientes de 96 sismos por subducci&oacute;n, de los cuales un 12% corresponde a suelo SI, un 37% a S II y un 50,2% a S III y a S IV. Una vez m&aacute;s, se observa la poca cantidad de registros provenientes de roca.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">La mayor parte de los datos (un 58%) corresponde a M<sub>w</sub> entre 4 y 4,9 y solamente un 17,7% a M<sub>w</sub> &gt; 6. La distribuci&oacute;n de M<sub>w</sub> vs. distancia hipocentral no es tan densa como en el caso de sismos por fallamiento cortical para Am&eacute;rica Central, sobretodo para magnitudes alrededor de 6.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Despu&eacute;s de realizar varias pruebas, los resultados m&aacute;s estables y con menor desviaci&oacute;n est&aacute;ndar fueron obtenidos para el mismo tipo de ecuaci&oacute;n seleccionado para sismos por fallamiento cortical, solamente que la distancia ficticia es fijada a 5 km, lo que permiti&oacute; obtener resultados estables para todas las frecuencias. El tipo de regresi&oacute;n utilizado es el de m&iacute;nimos cuadrados (ordinario de un paso).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Se evidencia una mayor amplificaci&oacute;n relativa de S III (representado por b4) respecto a S II (representado por b<sub>5</sub>) que de S II respecto a S I (roca).</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se comparan con las curvas propuestas para fallamiento cortical de Am&eacute;rica Central, se observan mayores GM PGA y un decaimiento mayor de las curvas para eventos por subducci&oacute;n.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al comparar con los modelos de otros autores, el aqu&iacute; propuesto da valores m&aacute;s bajos a distancias cortas y a distancias m&aacute;s lejanas (cercanas al l&iacute;mite considerado de 200 km), se vuelve muy semejante al promedio de todos los considerados para GM PGA.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Las diferencias observadas con respecto al otro modelo propuesto para Costa Rica en 1997, pueden deberse a que el grupo de datos es distinto a pesar de provenir de un mismo pa&iacute;s, ya que en el modelo actual solo se usaron registros digitales.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al obtener los modelos para GM PSA 1 Hz, se evidencia la gran amplificaci&oacute;n que se tiene con S III respecto a S II. Esto es evidente&nbsp; tambi&eacute;n si se compara con los resultados obtenidos por fallamiento cortical para Am&eacute;rica Central, donde los coeficientes que representan a S III son menores.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Si se observan los espectros de respuesta obtenidos para un amplio rango de periodos, lo m&aacute;s sobresaliente es la gran amplificaci&oacute;n de S III respecto a S II en todo ese rango y que S II amplifica relativamente poco respecto a la roca.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Con respecto a los coeficientes C<sub>1</sub> y C<sub>2</sub>, se comportan m&aacute;s o menos en forma semejante tanto para fallamiento cortical como para subducci&oacute;n. C<sub>3</sub> es algo m&aacute;s estable (menos variable) para sismos por fallamiento cortical y la SD es algo menor para sismos por subducci&oacute;n que para sismos corticales, en todo el rango de frecuencias.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Al compararse los resultados de la presente investigaci&oacute;n con las de otros autores (Dahle et al., 1995, Schmidt et al., 1997, Zhao et al., 2006a, Garc&iacute;a et al., 2005) se observa que para roca, hay una coincidencia bastante buena con la propuesta con datos de M&eacute;xico y ambas resultan inferiores a las dem&aacute;s. Sin embargo, esta situaci&oacute;n se invierte para suelo S III ya que, debido a los grandes factores de amplificaci&oacute;n obtenidos para este tipo de suelo para datos de Costa Rica en casi todo el rango de frecuencias, estos espectros superan a los dem&aacute;s hasta llegar a 1,0 s de periodo.</font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">Los espectros obtenidos en esta investigaci&oacute;n para sismos por subducci&oacute;n con datos de Costa Rica, para M<sub>w</sub> = 7,0 y distancia hipocentral de 25 km se ubican por debajo de los propuestos por el C&oacute;digo S&iacute;smico de Costa Rica (CSCR-2002) para zona s&iacute;smica III y roca. Si se comparan para suelo blando, se tiene un muy buen ajuste mostrando los espectros obtenidos en este trabajo un decaimiento m&aacute;s fuerte a partir de 1,0 s de periodo.</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font> <hr style="width: 100%; height: 2px;">    <br> <font style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="3">Referencias Bibliogr&aacute;ficas</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br>     <!-- ref --><div style="text-align: left;"><font style="font-family: Verdana;"  size="2">ATAKAN, K., BARD, P-Y., KIND, F., MORENO, B., ROQUETTE, P., TENTO, A. &amp; THE SESAME TEAM, 2004: A standardized software solution for the H/V spectral ratio technique.- 13<sup>th</sup> World Conference on Earth. Eng. Vancouver, Canada, paper No. 2270: 1-12.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995515&pid=S0256-7024201400010000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ATKINSON, A. &amp; BOORE, D., 2003: Empirical ground-motion relations for subductionzone earthquakes and their applications to Cascadia and other regions.- Bull. Seism. Soc. Am. 93(4): 1703-1729.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995518&pid=S0256-7024201400010000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">BEYER, K. &amp; BOMMER, J., 2006: Relationships between median values and between aleatory variabilities for different definitions of the horizontal component of motion.- Bull. Seism. Soc. Am. 96(4): 1512-1522.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995521&pid=S0256-7024201400010000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">BOORE, D.M. &amp; JOYNER, W.B., 1982: The empirical prediction of ground motion.- Bull. Seism. Soc. Am. 72(6): s43-s60.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995524&pid=S0256-7024201400010000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">BUNDSCHUH, J. &amp; ALVARADO, G. (ed.), 2007: Central America: Geology, resources and hazards (vol. 1 y 2).- 1311 p&aacute;gs. Taylor &amp; Francis, The Netherlands.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995527&pid=S0256-7024201400010000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">CAMPBELL , K., 2003: A contemporary guide to strong-motion attenuation relations. in: international handbook of earthquake and engineering seismology. Part B-, Academic Press, London [CD-ROM Suplemento al cap&iacute;tulo 60, vol 2].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995530&pid=S0256-7024201400010000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">CLIMENT, A., BUNGUM, H., CIUDADREAL, M., DAHLE, A., SANTANA, G., STRAUCH, W., TAYLOR, W. &amp; VILLAGR&Aacute;N, M., 1994: Spectral strong motion attenuation in Central America.- 46 p&aacute;gs. NORSAR, Norway [Reporte t&eacute;cnico No. 2-17].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995533&pid=S0256-7024201400010000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">DAHLE, A., CLIMET, A., TAYLOR, W., &amp; BUNGUM, H., 1995: New spectral strong motion attenuation models for Central America. Proceedings of the 5th Int. Conference on Seismic Zonation, Vol II:1005-1012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995536&pid=S0256-7024201400010000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">DESHON, H., BILEK, S., DIXON, T., DORMAN, L., FLUEH, E., GONZALEZ, V., PROTTI, J., &amp; SCHWARTZ, S., 2003: Seismogenic zone structure of the southern Middle America Trench, Costa Rica. J Geophys. Res. Vol. 108, No. B10, 2491.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995539&pid=S0256-7024201400010000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">DOUGLAS, J., 2004: Ground motion estimation equations 1964-2003, (reissue of Report No. 01-1).- 239 p&aacute;gs. Imperial College of London, Londres Reporte de Investigaci&oacute;n No. 04-001-SM.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995542&pid=S0256-7024201400010000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">GARC&Iacute;A, D., HERRAIZ, M., ORDAZ, M., PACHECO, J.F. &amp; SINGH, S.K., 2005: Inslab earthquakes of central M&eacute;xico: peak ground-motion parameters and response spectra.- Bull. Seism. Soc. Am. 95(6): 2272&#8211;2282.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995545&pid=S0256-7024201400010000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">G&Uuml;ENDEL F. &amp; PROTTI M., 1998: Sismicidad y sismotect&oacute;nica de Am&eacute;rica Central.- F&iacute;sica de la Tierra, 10: 19-51.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995548&pid=S0256-7024201400010000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">HERMANN, R. &amp; KIJKO, A., 1983: Short-period Lg magnitudes: instrument, attenuation and source effects.- Bull. Seism. Soc. Am. 73(64): 1835-1850.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995551&pid=S0256-7024201400010000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">JOYNER, W.B. &amp; BOORE, D.M., 1981: Peak horizontal acceleration and velocity from strong-motion records including records from the 1979 Imperial Valley, California earthquake.- Bull. Seism. Soc. Am. 71:2011-2038.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995554&pid=S0256-7024201400010000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">JOYNER, W.B., &amp; BOORE, D.M., 1993: Methods for regression analysis of strong-motion data.- Bull. Seism. Soc. Am. 83:469-487.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995557&pid=S0256-7024201400010000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">LAPORTE, M., 2006: Correlaci&oacute;n entre la aceleraci&oacute;n pico y la aceleraci&oacute;n pico efectiva y valores de PGV/PGA y PGA*PGD/PGV2 del banco de datos de movimientos fuertes de Am&eacute;rica Central.- IX Seminario Nac. de Geot&eacute;cnia, San Jos&eacute;, Costa Rica, 1:21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995560&pid=S0256-7024201400010000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">MONTERO, W., PERALDO, G. &amp; ROJAS, W., 1997: Proyecto: amenaza s&iacute;smica de Am&eacute;rica Central,- 79 p&aacute;gs. Escuela Centroamericana de Geolog&iacute;a, San Jos&eacute; [Inf. Final].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995563&pid=S0256-7024201400010000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">NORABUENA, E., DESHON, H., DIXON, T., DORMAN, L., FLUEH, E., GONZALEZ, V., LUNDGREN, P., NEWMAN, A., POLLITZ, F., PROTTI, M., SAMPSON, D. &amp; SCHWARTZ, S., 2004: Geodetic and seismic constrains on some seismogenic zone processes in Costa Rica.- J. Geophy. Research. 109, B11403, DOI:10.1029/2003JB002931.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995566&pid=S0256-7024201400010000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">OKAL, E.A. &amp; ROMANOWICZ, B.A., 1994: On the variation of b-values with earthquake size.- Phys. Earth Planet. Inter. 87: 55-76.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995569&pid=S0256-7024201400010000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">QUINTERO, R. &amp; G&Uuml;ENDEL, F., 2000: Stress field in Costa Rica, Central America.- Journal of Seismology, 4: 297-319.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995572&pid=S0256-7024201400010000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ROJAS, W., BUNGUM, H. &amp; LINDHOLM, C., 1993: A catalog of historical and recent earthquakes in Central America.- 77 p&aacute;gs. Project Reduction of Natural Disasters in Central America, NORSAR, Norway [Reporte t&eacute;cnico No. 2-7]</font>    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995575&pid=S0256-7024201400010000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ROJAS, W., ALVARADO, G., BARQUERO, R., BOSCHINI, I., BUNGUM, H., CLIMENT, A., ESQUIVEL, L., FERN&Aacute;NDEZ, M., LINDHOLM, C., MONTERO, W., MOYA, A., PROTTI, M., SCHMIDT, V. &amp; SOTO, G., 1998: Seismic hazard analy </font><font style="font-family: Verdana;" size="2">sis for the metropolitan area of the Central Valley, Costa Rica.- 45 p&aacute;gs. NORSAR, Noruega [Reporte T&eacute;cnico].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995577&pid=S0256-7024201400010000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>     <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SALLARES, V., DA&Ntilde;OBEITIA, J. J. &amp; FLUEH, E.R., 2000: Seismic tomography with local earthquakes in Costa Rica.- Tectonophysics 329:61-78.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995580&pid=S0256-7024201400010000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SCHMIDT, V., BUNGUM, H. &amp; DAHLE, A., 1997: Costa Rican spectral strong motion attenuation.- 45 p&aacute;gs. NORSAR, Norway [Reporte T&eacute;cnico].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995583&pid=S0256-7024201400010000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SCHMIDT, V., 2010: Avances para estudios de riesgo s&iacute;smico a escala regional y local: aplicaciones a Am&eacute;rica Central y la Bah&iacute;a de C&aacute;diz (sur de Espa&ntilde;a).- 307 p&aacute;gs. Univ. Polit&eacute;cnica de Catalu&ntilde;a, Barcelona [Tesis Ph.D].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995586&pid=S0256-7024201400010000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SCHMIDT, V., 2011a: Clasificaci&oacute;n de suelos basada en el c&aacute;lculo de razones espectrales en sitios donde se ubican estaciones acelerogr&aacute;ficas de Am&eacute;rica Central, casos de: El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 44: 9-26.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995589&pid=S0256-7024201400010000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SCHMIDT, V., 2011b: Factores de amplificaci&oacute;n del suelo en funci&oacute;n del periodo obtenidos a partir de regresiones para Costa Rica.- Rev. Geol. Am&eacute;r. Central, 44: 27-39.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995592&pid=S0256-7024201400010000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">SPUDICH, P., BOORE, B., FLETCHER, J.B., JOYNER, W.B., LIDNH, A.G. &amp; MARGARIS, M., 1999: SEA99: A revised ground motion prediction relations for use in extensional tectonic regimes.- Bull. Seism. Soc. Am. 89(5): 1156-1170.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995595&pid=S0256-7024201400010000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">TAPIA, M., 2006: Desarrollo y aplicaci&oacute;n de m&eacute;todos avanzados para la caracterizaci&oacute;n de la respuesta s&iacute;smica del suelo a escala regional y local.- 355 p&aacute;gs. Univ. Polit&eacute;cnica de Catalu&ntilde;a, Barcelona [Tesis Ph.D].    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995598&pid=S0256-7024201400010000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">WARREN, L.M., LANGSTAFF, M.A. &amp; SILVER, P.G., 2008: Fault plane orientation of intermediate- depth earthquakes in the Middle America Trench.- J. Geophys. Res. 113. B01304. DOI:10.1029/2007JB0050028.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995601&pid=S0256-7024201400010000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ZHAO, J., ASANO, A., FUKUSHIMA, YA., FUKUSHIMA, YO., IRIKURA, K., OGAWA, H., OHNO, Y., OOCHI, T., SOMERVILLE, P., TAKAHASHI, T., THIO, H.K. &amp; ZHANG, J., 2006a: Attenuation relations of strong ground motion in Japan using site classification based on predominant period.- BSSA, 96(3): 898-913.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995604&pid=S0256-7024201400010000100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <!-- ref --><br> <font style="font-family: Verdana;" size="2">ZHAO, J., ASANO, A., FUKOSHIMA, Y., IRIKURA, K., JOHN, X., OGAWA, H., OHNO, Y., OOUCHI, T., SOMERVILLE, P.G., TAKAHASHI, T. &amp; ZHANG, J., 2006b: An empirical site-classification method for strong-motion in Japan using H/V response spectral ratio.- Bull. Sesism. Soc. Am. 96(3): 914-925.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=995607&pid=S0256-7024201400010000100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> </div> <font style="font-family: Verdana;" size="2"></font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="Correspondencia1"></a><a  href="#Correspondencia2">*</a> Correspondencia a:    <br> V&iacute;ctor Schmidt-D&iacute;az</font><font  style="font-family: Verdana;" size="2">. Laboratorio de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Instituto de Investigaciones en Ingenier&iacute;a. Nivel 3-A Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad de Costa Rica. 2060 San Pedro de Montes de Oca, San Jos&eacute;, Costa Rica. victor.schmidt@ucr.ac.ce</font>    <br> <font style="font-family: Verdana;" size="2"><a name="1"></a><a  href="#2">1</a> Laboratorio de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Instituto de Investigaciones en Ingenier&iacute;a. Nivel 3-A Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad de Costa Rica. 2060 San Pedro de Montes de Oca, San Jos&eacute;, Costa Rica. victor.schmidt@ucr.ac.ce</font>    <br> <a href="mailto:victor.schmidt@ucr.ac.ce"></a> <hr style="width: 100%; height: 2px;">     <div style="text-align: center;"><font  style="font-family: Verdana; font-weight: bold;" size="2">Recibido: 28/08/2013 ; aceptado: 5/03/2014 </font></div>     <div style="text-align: center;"></div> </div>      ]]></body><back>
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