Resumen: Con 13 estaciones de la red acelerográfica de la ciudad de Santiago de Cuba se obtienen y analizan por primera vez los registros acelerográficos del terremoto perceptible de mayor magnitud de 2018. Se emplea un procedimiento que permite lograr los esquemas de isoaceleraciones, se establecen correlaciones con la geología local, la microzonación y las intensidades sísmicas reportadas. Los máximos valores de aceleración en la componente horizontal para el terremoto del 27 de febrero de 2018, de magnitud 3.9 Richter, fueron: ARAF con 12.10 cm/s. ; AARA con 13.50 cm/s.; AKEN con 19.10 cm/s. y AYEL con 48.60 cm/s..
Palabras clave:red acelerográficared acelerográfica,isoaceleracionesisoaceleraciones,terremoto perceptibleterremoto perceptible,magnitudmagnitud.
Abstract: For the first time, records from the perceptible earthquake of greater magnitude in 2018 were obtained and analyzed with 13 accelerograph networks from Santiago de Cuba city. A procedure that allows achieving isoacceleration schemes is used. Correlations with the local geology, and microzonation and reported seismic intensities are established. The maximum acceleration values in the horizontal component reached for the earthquake on February 27th, 2018 of magnitude 3.9 Richter were: ARAF with 12.10 cm/s.; AARA with 13.50 cm/s.; AKEN with 19.10 cm/s. and AYEL with 48.60 cm/s..
Keywords: accelerographic network, isoacelerations, perceptible earthquake, magnitude.
Aceleraciones del terremoto del 27 de febrero de 2018 obtenidas por la red acelerográfica de la ciudad de Santiago de Cuba
Accelerations or the earthquake of February 27, 2018 obtained by the accelerographic network of the Santiago de Cuba city

Recepción: 13 Abril 2021
Aprobación: 06 Septiembre 2021
A nivel internacional varios países ubican en zonas de alto peligro sísmico redes de acelerógrafos para registrar los movimientos fuertes del terreno y obtener las aceleraciones del suelo durante un terremoto (Carreño et al. 1999; Luna et al. 2009; Susagna et al. 2012; Acevedo 2012; Pardo, 2014; Lozano 2016; Alva et al. 2019), en función del tiempo. Ejemplo en: Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, entre otros países.
El conocimiento de las fuerzas de los terremotos, el análisis de sus efectos sobre las estructuras, el desarrollo de normas de construcción y los métodos para determinar el riesgo sísmico sobre las construcciones son algunas de las principales motivaciones para el estudio de los acelerogramas (Carreño et al.1999).
En Cuba existe una red regional de acelerógrafos instalados en las estaciones sismológicas de Maisí, Río Carpintero, Las Mercedes y Moa, además en Varadero, Caimaneras, Pilón, Nicaro y el Mariel.
A nivel local en la ciudad de Santiago de Cuba, en junio de 2017 se instaló una red heterogénea de acelerógrafos para registrar las aceleraciones del suelo en caso de ocurrir un terremoto moderado o fuerte; el proceso de instalación continúa en la actualidad.
Al no existir una red acelerográfica se limitaba el estudio del efecto de sitio, la tomografía, atenuación, determinación de las intensidades sísmicas reales, la estabilidad de taludes y el análisis dinámico en presas. Hoy es posible realizar estos estudios, aunque se requiere densificar la red y realizar un análisis profundo de esta información, que permita realizar una valoración integral para la prevención/mitigación de desastres en la ciudad de Santiago de Cuba ubicada en la zona 5, de peligro sísmico muy alto (NC46:2017) donde puede ocasionar daños graves en las construcciones debiéndose tomar medidas sismoresistentes en las estructuras y obras en función de la categoría ocupacional de las mismas y el nivel de protección definido según la probabilidad de exceder un sismo de diseño.
El objetivo principal del trabajo fue obtener el esquema de isoaceleraciones de la ciudad de Santiago de Cuba para el terremoto perceptible de mayor magnitud del año 2018.
La ciudad de Santiago de Cuba se ubica en la provincia y municipio de igual nombre (Figura 1), en la región oriental cubana. Cuenta con una red acelerográfica integrada por 13 estaciones, formada por equipos Guralp y Nanometrics, modelos CMG-5TDE; Titán SMA y TMA-33.

Como material base se empleó el mapa geológico digital de la cuenca Santiago de Cuba a escala 1:25 000 de Medina et al. 1999.
En el diseño de la base de datos se consideraron la ubicación geográfica de cada estación con sus coordenadas planas (Proyección Cónica Conforme de Lambert) (Tabla 1), así como la litología y perfil de suelo presente según la Norma Sísmica (NC46:2017). Los instrumentos se encuentran colocados en diferentes litologías (Figura 2), basado en el esquema geológico de la cuenca de Santiago de Cuba (Medina et al. 1999) a escala 1:25 000 y el léxico estratigráfico (Colectivo de autores 2013). Las estaciones acelerográficas se asientan sobre la formación La Cruz que incluye a los miembros Tejar y Santiago y sobre los depósitos del Cuaternario (Tabla 2).



Modificado de Medina et al. 1999. Donde Fm representa formación; js: jaimanitas; cm: camarones; rm: río maya. Mb representa miembro; stg: santiago; tj: tejar; qt: quintero; Gp ec representa Grupo El Cobre.
Apoyados en la red sismológica del Servicio Sismológico Nacional de Cuba (SSNC) y en sus boletines especiales, en caso de sismos perceptibles con información preliminar, así como boletines mensuales, resúmenes trimestrales o semestrales y el resumen de la sismicidad del año, se seleccionó el terremoto perceptible de mayor magnitud del año 2018; en este caso, 27 de febrero del 2018 con magnitud 3.9 Richter (CENAIS 2018), cuys datos muestra la Tabla 3.

La Figura 3 muestra la ubicación geográfica del terremoto del 27 de febrero del 2018 y las estaciones acelerográficas actuales.

Posterior a la adquisición de los datos de la red acelerográfica de la ciudad de Santiago de Cuba, se descargaron los ficheros por cada estación acelerográfica, convirtiendo de formato mseed a sac con el programa mseed2sac o wavetool de SEISAN, y se removió la respuesta instrumental.
El registro acelerográfico del terremoto del 27 de febrero del 2018 (Figura 4) se obtuvo mediante el software SEISAN 10.1. Para obtener los valores de amplitud en las tres componentes (HNN, HNE, HNZ) se utilizaron herramientas del programa SEISAN como el comando > dirf2020* que genera un fichero filen.lis. En la pantalla filen.lis a cada componente acelerográfica se le asigna un número. Después se debe utilizar el comando multplt, para plotear las señales. Se observa una nueva pantalla donde muestra en la parte superior un menú e información del evento analizado, la componente analizada, la estación acelerográfica y muestra el acelerograma, en la parte inferior se observa el valor máximo de amplitud.

La Tabla 4 muestra los valores de las aceleraciones registradas por 10 de las estaciones acelerográficas, ya que tres de las estaciones de la red no registraron el evento por encontrarse fuera de servicio. Algunos instrumentos han sido desconectados o están rotos, como la estación AREF, razón por la cual esta no aparece en el mapa geológico, ni en el de ubicación geográfica de la red actual.

Se obtiene el esquema de isolíneas de aceleraciones para la ciudad de Santiago de Cuba pertenecientes al terremoto perceptible del 27 de febrero del 2018 mediante un sistema de información geográfica gvSIG (Figura 5). Al realizar la interpretación de este esquema se alcanzan los valores de aceleración (Ac) ubicados en zona donde se esperan incrementos de la intensidad sísmica de hasta +1 grado MSK, basado en las condiciones geológicas presentes y profundidad de los niveles freáticos. Las estaciones donde se lograron los máximos valores son ARAF con 12.10 cm/s2 ubicada sobre argilitas calcáreas; AARA tiene un valor de 13.50 cm/s2 y AKEN con 19.10 cm/s2 ambas estaciones situadas sobre margas, y AYEL con 48.60 cm/s2 localizada sobre depósitos cuaternarios. Existe correlación directa entre los valores de la aceleración obtenidos y la intensidad sísmica reportada.
Considerando que la cuenca de Santiago de Cuba por su ubicación geográfica en la zona de mayor peligrosidad sísmica puede ser afectada por un sismo de gran intensidad, debido a su cercanía a la zona de contacto (Falla Oriente o Bartlett-Caimán) entre la placa de Norteamérica y la micro placa Gonave (Mann et al. 2002; Demets & Wiggins-Grandison 2007) puede ser susceptible a efectos de sitio como los deslizamientos (Galbán 2014; Galbán & Guardado 2016; Rosabal 2018) y la licuefacción de suelos (Fernández et al. 2016; Rosabal 2018) se propone densificar la red acelerográfica de forma tal que cubra las áreas de los efectos inducidos por la actividad sísmica y todos los tipos de litologías presentes para conocer los valores reales de aceleración en cada sitio de ubicación de los acelerógrafos para la prevención y mitigación de desastres.

Se obtienen y analizan por primera vez, los registros acelerográficos de las estaciones que componen la red acelerográfica de la ciudad de Santiago de Cuba correspondientes al terremoto perceptible de mayor magnitud, del 27 de febrero del 2018.
Se presenta el esquema de isoaceleraciones del terremoto del 27 de febrero de 2018 de magnitud 3.9 Richter, los máximos valores de Ac responden a ARAF con 12.10 cm/s2 ubicada sobre argilitas calcáreas; AARA tiene un valor de 13.50 cm/s2; AKEN con 19.10 cm/s2 ambas estaciones situadas sobre margas y AYEL con 48.60 cm/s2 localizada sobre depósitos cuaternarios.
Se propone densificar la red acelerográfica considerando las condiciones geológicas y presencia de efectos de sitios tales como los deslizamientos y la licuefacción de suelos para la prevención y mitigación de desastres.
Los valores de aceleración obtenidos están en correspondencia con la intensidad sísmica reportada (III MSK).
Se confeccionó la base de datos para 13 estaciones acelerográficas que conforman la red actual y que contiene las siguientes variables: ubicación geográfica, litologías, terremoto y aceleraciones.
Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existen conflictos de intereses
Contribución de los autores: SRD: Interpretación de datos, redacción, revisión, elaboración del procedimiento, base de datos de aceleraciones y terremotos, confección del esquema de epicentros y Isoaceleraciones, aprobación de la versión final. RPC: Adquisición de datos, procesamiento en SEISAN y elaboración del procedimiento. MCM: Adquisición de datos y procesamiento en SEISAN. ROA: Interpretación de datos. ZRA: Caracterización geológica, base de datos de las estaciones acelerográficas y esquema geológico. MVS: Esquema de ubicación geográfica de las estaciones acelerográficas.
Los autores agradecen al Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) para la realización de este trabajo.




Modificado de Medina et al. 1999. Donde Fm representa formación; js: jaimanitas; cm: camarones; rm: río maya. Mb representa miembro; stg: santiago; tj: tejar; qt: quintero; Gp ec representa Grupo El Cobre.




