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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación de amenazas por inundaciones en el centro de México: el caso de Iztapalapa, Distrito Federal (1998-2005)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The different biophysical factors that have influenced the floods and subsidence incidence in the delegation of Iztapalapa, Distrito Federal, Central Mexico were considered. The analysis taken into account a procedure based on in cartographic overlaying and evaluation of factor weights. The hazard level was evaluated starting from the consideration of the variables that allow describing the flood characteristics (frequency, maximum height and maximum extend) and on the other hand, the variables that have influence in the presence of them (subsidence magnitude, slope inclination and, hydraulic infrastructure capacity). As well, the analysis was based on the meteorological analysis to determine its influence in the magnitude of floods, as well as in the fieldwork for checking and confirmation of results. Of the seventeen colonies evaluated in field, eight of them have the very dangerous level of floods, corresponding to 6% of the delegation area. These areas are located to the east, coinciding spacely with the places of more subsidence level or and with the hydraulic-collector systems of more spill volume. Most of floods are from rain origin; however, this variable was not decisive in their spatial presence.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Geograf&iacute;a f&iacute;sica</font></p> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 		    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Evaluaci&oacute;n de amenazas por inundaciones en el centro de M&eacute;xico: el caso de Iztapalapa, Distrito Federal (1998&#150;2005)</b></font></p> 		    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 		    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Flood hazard assessment in Central Mexico: the case of Iztapalapa, Federal District (1998&#150;2005)</b></font></p> 		    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 		    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>M&oacute;nica Vera P&eacute;rez* , Jorge L&oacute;pez Blanco*</b></font></p> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>* Departamento de Geograf&iacute;a F&iacute;sica, Instituto de Geograf&iacute;a, Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, Circuito de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica, Cd. Universitaria, 04360, Coyoac&aacute;n, M&eacute;xico, D.F.</i> E&#150;mail: <a href="mailto:monicaverape@yahoo.com.mx">monicaverape@yahoo.com.mx</a>, <a href="mailto:jlopezblanco@hotmail.com">jlopezblanco@hotmail.com</a></font></p> 		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 3 de abril de 2009.    <br> 			    Aceptado en versi&oacute;n final: 9 de octubre de 2009.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se consideraron los diferentes factores biof&iacute;sicos que influyen en la presencia de inundaciones y subsidencia en la delegaci&oacute;n Iztapalapa, Distrito Federal, a partir del an&aacute;lisis de sobreposici&oacute;n cartogr&aacute;fica y valoraci&oacute;n de pesos de factores. Se evalu&oacute; el nivel de peligro a partir de la consideraci&oacute;n de las variables que describen las caracter&iacute;sticas propias de las inundaciones (frecuencia, altura m&aacute;xima y extensi&oacute;n m&aacute;xima) y por otro lado, las variables que influyen en la presencia de las mismas (hundimientos o subsidencia, inclinaci&oacute;n del terreno, capacidad potencial de la infraestructura hidr&aacute;ulica). Asimismo, el an&aacute;lisis se apoy&oacute; tanto en la evaluaci&oacute;n meteorol&oacute;gica para determinar su influencia en la magnitud de las inundaciones, como en el trabajo de campo para el levantamiento y verificaci&oacute;n de los resultados. De las 17 colonias evaluadas en campo, ocho son de nivel de peligro muy alto de inundaciones, correspondiente al 6% de la superficie de la delegaci&oacute;n, estas &aacute;reas est&aacute;n localizadas al oriente, coincidiendo espacialmente con los sitios de mayor peligro de hundimientos o subsidencia y con los sistemas de colectores con mayor volumen de derrame. La mayor&iacute;a de las inundaciones son de origen pluvial, sin embargo, esta variable no determina la presencia espacial de las inundaciones.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Inundaciones, amenazas, subsidencia del terreno, Iztapalapa, M&eacute;xico.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b> </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The different biophysical factors that have influenced the floods and subsidence incidence in the delegation of Iztapalapa, Distrito Federal, Central Mexico were considered. The analysis taken into account a procedure based on in cartographic overlaying and evaluation of factor weights. The hazard level was evaluated starting from the consideration of the variables that allow describing the flood characteristics (frequency, maximum height and maximum extend) and on the other hand, the variables that have influence in the presence of them (subsidence magnitude, slope inclination and, hydraulic infrastructure capacity). As well, the analysis was based on the meteorological analysis to determine its influence in the magnitude of floods, as well as in the fieldwork for checking and confirmation of results. Of the seventeen colonies evaluated in field, eight of them have the very dangerous level of floods, corresponding to 6% of the delegation area. These areas are located to the east, coinciding spacely with the places of more subsidence level or and with the hydraulic&#150;collector systems of more spill volume. Most of floods are from rain origin; however, this variable was not decisive in their spatial presence.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Floods, Hazard, Land Subsidence, Iztapalapa, Central Mexico.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las inundaciones son eventos naturales y recurrentes que se producen en las planicies aluviales o en las &aacute;reas planas y m&aacute;s bajas del terreno, como resultado de lluvias intensas o continuas, que al sobrepasar la capacidad de retenci&oacute;n del suelo y de los cauces, desbordan e inundan las llanuras, o en general, aquellos terrenos bajos o aleda&ntilde;os a los cursos de agua (IDEAM, 2007). Por otra parte, el t&eacute;rmino encharcamiento se refiere a una peque&ntilde;a acumulaci&oacute;n de agua del tama&ntilde;o de una l&aacute;mina delgada, debida principalmente a la saturaci&oacute;n del suelo y que se estanca en lugares planos o con leve inclinaci&oacute;n y de poca extensi&oacute;n, que puede permanecer por horas o por pocos d&iacute;as <a href="#note"><sup>1</sup></a> (<i>Ibid</i>.).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la actualidad, a nivel mundial, la cantidad e intensidad de las inundaciones extremas han aumentado considerablemente, como lo ha cuantificado la Cruz Roja Internacional entre 1919 y 2004 (85 a&ntilde;os) se han presentado 499 casos, rebasando ampliamente a los eventos sucedidos en los primeros periodos con registros (CENAPRED, 2004). En el caso de la Rep&uacute;blica Mexicana, dentro de los eventos de inundaci&oacute;n que se han considerado como catastr&oacute;ficos se encuentran el sucedido en 1976 en La Paz, Baja California Sur, el cual ocasion&oacute; la muerte de entre 5 000 a 10 000 habitantes; y en 1988, el cicl&oacute;n Gilberto que azot&oacute; a la ciudad de Monterrey, ocasionando m&aacute;s de 200 muertos (Dom&iacute;nguez <i>et al.</i>, 1994). Se estima que entre 1973 y 1990 las inundaciones generaron, en promedio anual, una p&eacute;rdida de 173 000 millones de pesos; esto sin incluir el impacto en las condiciones de vida de los habitantes y los da&ntilde;os a la producci&oacute;n econ&oacute;mica (<i>Ibid</i>.).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A nivel hist&oacute;rico, se tiene registro de diversas inundaciones en la Cuenca de M&eacute;xico, entre las m&aacute;s desastrosas est&aacute; la ocurrida en 1496, en la Gran Tenochtitlan, cuando reinaba Moctezuma Ilhuicamina; como consecuencia de ello se construy&oacute; el albarrad&oacute;n de Nezahualc&oacute;yotl, un dique de 16 km de largo que part&iacute;a desde el norte de Atzacoalco hasta Iztapalapa (&Aacute;vila, 1991). De 1519 a 1521, como consecuencia de las inundaciones se presentaron epidemias y, a partir de la inundaci&oacute;n de 1555, se decidi&oacute; construir el Albarrad&oacute;n de San L&aacute;zaro (Perl&oacute;, 1999). En 1604 y 1607 ocurrieron inundaciones de grandes dimensiones y fue entonces que Enrico Mart&iacute;nez present&oacute; el primer proyecto, el Desag&uuml;e de Huehuetoca, para drenar la Cuenca de M&eacute;xico, obra que fue terminada hasta 1900. La inundaci&oacute;n de 1629, que se prolong&oacute; hasta 1635, se considera como la m&aacute;s grave que ha sufrido la ciudad, ya que caus&oacute; muchas muertes, enfermedades y el abandono de la ciudad por muchos habitantes. Las inundaciones de 1925 reflejaron que las obras hidr&aacute;ulicas hab&iacute;an perdido eficacia por la disminuci&oacute;n de la pendiente producto del proceso de subsidencia. En 1965 se finaliza la construcci&oacute;n del Drenaje Profundo y en 2006 se crea el T&uacute;nel de los Remedios, una ampliaci&oacute;n del Drenaje Profundo, cuyo objetivo ha sido reducir las inundaciones registradas al oriente de la ciudad de M&eacute;xico (DGCOH, s/f 2).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la poblaci&oacute;n de la delegaci&oacute;n Iztapalapa, los efectos que causan las inundaciones se manifiestan generalmente en da&ntilde;os a las viviendas, en la infraestructura y en conflictos viales que generan p&eacute;rdidas econ&oacute;micas, debido al retraso laboral. Es por ello que dentro de los objetivos principales que se han planteado en esta investigaci&oacute;n, se encuentran el generar la cartograf&iacute;a de niveles de peligro de inundaci&oacute;n; detectar los eventos m&aacute;s importantes de inundaciones sucedidas en el periodo 1998&#150;2005, bajo el criterio de los da&ntilde;os ocasionados en los bienes materiales de la poblaci&oacute;n afectada, as&iacute; como de las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas de las inundaciones sucedidas en dicho periodo.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asimismo, se ha realizado el an&aacute;lisis cartogr&aacute;fico para determinar las causas que generan a las inundaciones, as&iacute; como la evaluaci&oacute;n de las condiciones meteorol&oacute;gicas de lluvia, locales, con el prop&oacute;sito de determinar si existe influencia principal de la precipitaci&oacute;n pluvial en los eventos individuales, de igual forma, si existe relaci&oacute;n funcional entre la cantidad de precipitaci&oacute;n y el tirante inundado. Todo ello con la finalidad de contar con una informaci&oacute;n consistente que permita aplicar medidas de mitigaci&oacute;n adecuadas y oportunas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las causas principales que han generado las inundaciones en la delegaci&oacute;n Iztapalapa del Distrito Federal en el periodo 1998&#150;2005, se deben a la heterog&eacute;nea distribuci&oacute;n espacial de la lluvia, as&iacute; como a su intensidad y duraci&oacute;n, las condiciones planas del relieve, la falta de mantenimiento y de capacidad del drenaje, as&iacute; como al vertido de desechos s&oacute;lidos en la v&iacute;a p&uacute;blica.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Localizaci&oacute;n del &aacute;rea en estudio</b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La delegaci&oacute;n Iztapalapa se localiza dentro de la Cuenca de M&eacute;xico, espec&iacute;ficamente en la porci&oacute;n oriental del Distrito Federal; cuenta con una extensi&oacute;n de 115 km<sup>2</sup>, lo que representa aproximadamente el 8% de esa entidad. La altitud a la que se encuentra es de 2 240 msnm.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las delegaciones con las que colinda son: al norte Iztacalco, al noreste con el municipio de Nezahualc&oacute;yotl, al noroeste Benito Ju&aacute;rez, al oeste Coyoac&aacute;n y al sur Tl&aacute;huac y Xochimilco. Las elevaciones del relieve que existen en el &aacute;rea son, el Cerro de la Estrella, con 2 450 msnm, el del Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s, con una elevaci&oacute;n de 2 370 m, y la Sierra de Santa Catarina, que est&aacute; constituida por una serie de conos volc&aacute;nicos, con una longitud de 12 km y una elevaci&oacute;n de 2 750 msnm (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Caracter&iacute;sticas biof&iacute;sicas del &aacute;rea en estudio</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Cuenca de M&eacute;xico existe una diversidad de climas debido a la influencia orogr&aacute;fica. Por la latitud a la que se encuentra la ciudad de M&eacute;xico, le corresponder&iacute;a un tipo de clima c&aacute;lido, sin embargo, por su altitud se genera una considerable disminuci&oacute;n de la temperatura media. De acuerdo con la modificaci&oacute;n del sistema de clasificaci&oacute;n clim&aacute;tica de K&ouml;ppen, modificado por Garc&iacute;a (Orellana y Vidal, 2005:41&#150;58), el clima predominante de la cuenca es C(w) Templado subh&uacute;medo con lluvias en verano, excepto en el &aacute;rea m&aacute;s baja, correspondiente al centro de la cuenca, en el &aacute;rea del ex lago de Texcoco y otra parte al nororiente, en los ex lagos de Zumpango y Xaltocan, que presentan el tipo de clima BS<sub>1</sub>, semiseco (el menos seco de los BS).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto a Iztapalapa, el clima predominante es el Templado subh&uacute;medo con lluvias en verano, de menor humedad C(Wo), correspondiente al 82% de la superficie delegacional y el 18% restante es BS<sub>1</sub>K Semiseco (INEGI, 1998). La temperatura promedio es de 16.7&deg; C, debido a que la temperatura del aire es mayor en los n&uacute;cleos urbanos, por la capacidad de los materiales de construcci&oacute;n para almacenar calor (J&aacute;uregui, 2000:69&#150;76).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La Cuenca de M&eacute;xico es resultado de diversos fen&oacute;menos de fallamiento, diferencia de presiones, calentamiento diferencial de la corteza, rejuvenecimiento de antiguas fracturas, que a lo largo de millones de a&ntilde;os han dado su origen. Mooser (1975) estableci&oacute; siete fases de volcanismo que dieron lugar a la cuenca, la &uacute;ltima de ellas se origin&oacute; durante el Cuaternario formando la Sierra Chichinautzin, lo que dio lugar a la generaci&oacute;n de una cuenca endorreica.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La delegaci&oacute;n Iztapalapa est&aacute; asentada sobre una planicie de origen lacustre, la cual muestra un espesor de sedimentos de aproximadamente 700 m (Hu&iacute;zar, 1998). Dichos sedimentos fueron acarreados por los cauces que descend&iacute;an de las sierras existentes, como Xochitepec y Nevada (<i>Ibid</i>.).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas morfol&oacute;gicas del relieve de la delegaci&oacute;n son de una superficie plana de origen lacustre (81%), y el resto pertenece a elevaciones volc&aacute;nicas como la Sierra de Santa Catarina, El Cerro de la Estrella y El Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s. La Sierra de Santa Catarina presenta siete conos volc&aacute;nicos del Cuaternario: Yahualixqui, Xaltepec, Tetec&oacute;n, Mazatepec, Tecuatzi, Guadalupe y La Caldera, constituidos principalmente de rocas bas&aacute;lticas intercaladas con piroclastos.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sus laderas son de baja pendiente y no presentan una morfolog&iacute;a fluvial importante. El estudio realizado por Lugo <i>et al.</i> (1994:43&#150;52), indica que esta sierra presenta relieve de origen end&oacute;geno y ex&oacute;geno; el end&oacute;geno es de tipo volc&aacute;nico acumulativo y el ex&oacute;geno es de tipo erosivo acumulativo y antr&oacute;pico. Este &uacute;ltimo se debe a la extracci&oacute;n de material aprovechado para la construcci&oacute;n. La exposici&oacute;n de los derrames de lava indican que el volc&aacute;n Guadalupe es el m&aacute;s joven con respecto a los conos mencionados anteriormente.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El Cerro de la Estrella tiene laderas poco inclinadas, constituidas por lavas bas&aacute;lticas cubiertas por piroclastos y tobas (Hu&iacute;zar, 1998). El Cerro del Pe&ntilde;&oacute;n del Marqu&eacute;s es un volc&aacute;n ciner&iacute;tico formado por lavas y piroclastos, sus laderas son cortas y no presenta escurrimientos superficiales.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>METODOLOG&Iacute;A</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en tres fases: la primera fue la elaboraci&oacute;n cartogr&aacute;fica que tuvo dos finalidades: <i>a)</i> dar un panorama general de la morfolog&iacute;a del &aacute;rea en estudio, con base en la cartograf&iacute;a morfom&eacute;trica y tem&aacute;tica, y <i>b)</i> procesar el mapa final con base en la informaci&oacute;n hemerogr&aacute;fica correspondiente al periodo (1998&#150;2005) y de la base de datos construida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de M&eacute;xico (SACM),<a href="#note"><sup>2</sup></a> la cual cubre registros disponibles en los a&ntilde;os 2000 a 2005.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se hizo un an&aacute;lisis de cada uno de los mapas procesados: inventario de inundaciones, intervalos de hundimiento, volumen m&aacute;ximo derramado de los principales sistemas de colectores, densidad de inundaciones, extensi&oacute;n m&aacute;xima de inundaciones y tirante m&aacute;ximo de inundaci&oacute;n. Estos tres &uacute;ltimos dieron lugar al <i>mapa descriptor</i> del fen&oacute;meno, el cual permite caracterizar el comportamiento de las inundaciones desde una perspectiva f&iacute;sica.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la construcci&oacute;n de cada uno de los mapas se utiliz&oacute; un procedimiento similar, que de manera general, consisti&oacute; en elaborar bases de datos con formato de coordenadas de puntos <i>x</i>, <i>y</i>, <i>z</i>, &eacute;stas se exportaron a un programa de interpolaci&oacute;n (<i>Surfer 8</i>), para aplicar esa t&eacute;cnica bajo los modelos <i>kriging</i> y distancia inversa cuadr&aacute;tica. Los mapas se exportaron al SIG ILWIS, versi&oacute;n 3.3 (ITC, 2007), en donde fueron editados y establecidos los intervalos de peligro, esto &uacute;ltimo se realiz&oacute; con respecto al comportamiento que arroj&oacute; el histograma de cada mapa factor.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la obtenci&oacute;n del mapa final de niveles de peligro, se realiz&oacute; la sobreposici&oacute;n de los mapas factores, mediante la aplicaci&oacute;n de operadores <i>booleanos</i> dentro de Ilwis, para ello fue necesario considerar los tres mapas factores: 1. Descriptor del fen&oacute;meno, 2. Intervalos de hundimiento y 3. El mapa de posibilidad de inundaciones por grado de pendiente.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La segunda fase fue el procesamiento de datos meteorol&oacute;gicos y consisti&oacute; en tres tipos de an&aacute;lisis: 1. De la precipitaci&oacute;n m&aacute;xima en 24 horas mensual y el promedio de precipitaci&oacute;n mensual; 2. El an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n entre la precipitaci&oacute;n y el tirante de inundaci&oacute;n; y 3. La caracterizaci&oacute;n pluvial durante cada evento de inundaci&oacute;n extrema (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f2.jpg" target="_blank">Figura 2</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El primero tuvo como objetivo determinar, de manera general, el comportamiento de la precipitaci&oacute;n ante condiciones normales o frecuentes y, por otro lado, bajo condiciones extraordinarias. El segundo an&aacute;lisis tuvo como finalidad establecer si la cantidad de precipitaci&oacute;n determina la magnitud de las inundaciones.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&eacute;todo empleado consisti&oacute; en la selecci&oacute;n inicial de 29 eventos extremos que se presentaron durante el periodo de 1998 al 2005, que fueron contrastados con las fechas y estaciones pluviom&eacute;tricas m&aacute;s cercanas a los sitios de inundaci&oacute;n. El tercer an&aacute;lisis indic&oacute; el comportamiento de la precipitaci&oacute;n, ya sea en el t&eacute;rmino de 24 horas o bien la acumulada durante un periodo de d&iacute;as previos el evento de inundaci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la tercera fase se realiz&oacute; el trabajo de campo que tuvo como objetivo, por una parte, generar informaci&oacute;n a nivel local que pudiese ser integrada con la informaci&oacute;n evaluada en laboratorio, tal es el caso de las causas de las inundaciones a nivel local. Como segundo objetivo fue verificar si los resultados obtenidos en el an&aacute;lisis espacial fueron confiables.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los criterios que se tomaron en cuenta para la selecci&oacute;n de los sitios a verificar y para levantar datos de campo, fueron los siguientes: establecer por evidencias directas las &aacute;reas con mayor tirante de inundaci&oacute;n, considerando los datos proporcionados por dos fuentes, el Sistema de Aguas de la Ciudad de M&eacute;xico y, por otra, la base recopilada a partir de la informaci&oacute;n hemerogr&aacute;fica. Esto es, en la primera de ellas, aquellos eventos que se distinguieron por una inundaci&oacute;n mayor o igual a 0.30 m de altura y, en el segundo caso, debido a que en las fuentes hemerogr&aacute;ficas se tiende a aumentar la magnitud de los acontecimientos, se tom&oacute; en cuenta un tirante igual o mayor a 0.50 m, o que el tirante de agua acumulada haya ocasionado da&ntilde;os de consideraci&oacute;n. En esta parte del proceso se utiliz&oacute; un localizador satelital para posicionamiento geogr&aacute;fico (GPS); asimismo, se aplicaron formatos de campo para entrevistas y registro de informaci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis meteorol&oacute;gico</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Precipitaci&oacute;n m&aacute;xima en 24 horas mensual </i></b><i><b>y media de precipitaci&oacute;n mensual</b></i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores m&aacute;s altos de precipitaci&oacute;n m&aacute;xima en 24 horas (PM24 hr) durante el periodo 1998&#150;2005, considerando aqu&eacute;llas de m&aacute;s de 50 mm por d&iacute;a, se presentaron en cuatro de las estaciones pluviom&eacute;tricas de la delegaci&oacute;n Iztapalapa con las claves: 20. Municipio Libre, 27. Xotepingo y 28. Aculco; estas tres se ubican al norte y noroeste del &aacute;rea en estudio, en cambio la 31. Subestaci&oacute;n Santa Catarina, es la &uacute;nica que se encuentra al sureste del &aacute;rea. El resto de las estaciones localizadas al centro y este de la delegaci&oacute;n, no superan la precipitaci&oacute;n m&aacute;xima en 24 horas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De los seis meses considerados como de mayor precipitaci&oacute;n (mayo a octubre), dos muestran valores menores de precipitaci&oacute;n media acumulada mensual, &eacute;stos son mayo y octubre, los cuales no superan el valor de 60 mm mensuales de precipitaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f3.jpg" target="_blank">Figura 3</a>). De manera general, se evidencia en esa figura, una disminuci&oacute;n de la precipitaci&oacute;n pluvial en sentido oeste&#150;este, de tal manera que al este existe la menor cantidad de lluvia, sin embargo, estos resultados no corresponden con los sitios considerados de mayor peligro en t&eacute;rminos de su densidad, tirante y extensi&oacute;n, lo cual queda de manifiesto en el mapa <i>descriptor</i> del fen&oacute;meno.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las inundaciones de mayor magnitud en t&eacute;rminos de su tirante m&aacute;ximo alcanzado se presentaron al oriente del &aacute;rea en estudio, y adem&aacute;s la cantidad de precipitaci&oacute;n que las ocasiona es mucho menor, con respecto a las que sucedieron al poniente de la delegaci&oacute;n Iztapalapa. Es claro que no existe una relaci&oacute;n funcional de cierta cantidad de lluvia para que se produzca un tirante de inundaci&oacute;n determinado (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f4.jpg" target="_blank">Figuras 4</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f5.jpg" target="_blank">5</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Caracterizaci&oacute;n pluvial durante los eventos de inundaci&oacute;n extrema</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para su realizaci&oacute;n se configur&oacute; el comportamiento espacial de la precipitaci&oacute;n acumulada durante los dos d&iacute;as previos, en promedio, a la presencia de las inundaciones. Se analizaron en total veinte inundaciones extremas, calificadas de esta manera porque destacan en la magnitud de su tirante m&aacute;ximo alcanzado y de los da&ntilde;os ocasionados. De las veinte inundaciones extremas, catorce se presentaron en el oriente de la delegaci&oacute;n, dos en el sur de la delegaci&oacute;n, dos al poniente y la restante al norte de la delegaci&oacute;n (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>).</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Considerando lo anterior, es claro observar que las inundaciones son principalmente de origen pluvial; asimismo, se puede ver que los resultados que arroj&oacute; esta parte del an&aacute;lisis indican, por un lado, que antes o durante los d&iacute;as de las inundaciones extremas se present&oacute; lluvia y, por otro lado, la mayor&iacute;a de los eventos extremos coincidieron espacialmente con las estaciones pluviom&eacute;tricas que registraron la precipitaci&oacute;n m&aacute;xima, ya sea acumulada o en 24 horas, previo al evento.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sin embargo, a nivel local la precipitaci&oacute;n no ejerce una gran influencia, en la magnitud del nivel de peligro de las inundaciones y esto se fundamenta por dos razones:</font></p> 				    <blockquote> 				      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; El an&aacute;lisis de la relaci&oacute;n entre la cantidad de precipitaci&oacute;n m&aacute;xima en 24 horas, o la acumulada previa a los eventos de inundaci&oacute;n extrema, y el tirante registrado indican que no existe una relaci&oacute;n estrecha entre ambas variables. </font></p> 				      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; La delegaci&oacute;n Iztapalapa, presenta dos sectores muy diferenciados en t&eacute;rminos de la cantidad de precipitaci&oacute;n m&aacute;xima en 24 horas (poniente y oriente), siendo la porci&oacute;n oriente la que presenta menor cantidad de lluvia; sin embargo, tambi&eacute;n es el &aacute;rea de mayor tirante de inundaci&oacute;n.</font></p>     </blockquote> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis espacial y ponderaci&oacute;n de los factores</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la primera fase del procesamiento cartogr&aacute;fico se obtuvo el mapa <i>descriptor</i> del fen&oacute;meno, resultado de la sobreposici&oacute;n y ponderaci&oacute;n de los siguientes mapas: densidad de inundaciones 1998&#150;2005, tirante m&aacute;ximo 1998&#150;2005 y extensi&oacute;n m&aacute;xima 2000&#150;2005 (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f6.jpg" target="_blank">Figuras 6a</a>, <a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f6b.jpg" target="_blank">6b</a> y <a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f6c.jpg" target="_blank">6c</a>), su objetivo es describir las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas de las inundaciones en t&eacute;rminos de los criterios antes se&ntilde;alados y muestra que el mayor nivel de peligro de las inundaciones, espacialmente, ocurre en la porci&oacute;n noreste del &aacute;rea en estudio.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Generalizando, las peores inundaciones en t&eacute;rminos de su densidad, profundidad y extensi&oacute;n, espacialmente se localizan en sitios que presentan elevaciones aleda&ntilde;as, tales como la Sierra de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella y el Pe&ntilde;&oacute;n Viejo o del Marqu&eacute;s, con excepci&oacute;n de la U. H. Vicente Guerrero, la cual no es influida por este factor (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f7.jpg" target="_blank">Figura 7</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor &aacute;rea de nivel de peligro alto est&aacute; localizada al oriente de la delegaci&oacute;n y expuesta a los escurrimientos del Pe&ntilde;&oacute;n Viejo, adem&aacute;s, se encuentra relativamente cerca al ex lago de Texcoco, siendo la parte m&aacute;s baja de la Cuenca de M&eacute;xico y altamente susceptible a sufrir inundaciones. Por otro lado, en la mayor&iacute;a de los casos, las peores inundaciones coinciden con las &aacute;reas de influencia de los sistemas de colectores que sufren de mayor derrame, &eacute;stos son INDECO y las Torres, los cuales se encargan de drenar la porci&oacute;n oriental del &aacute;rea en estudio.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Mapa de intervalos de hundimiento o subsidencia</i></b></font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mapa de la <a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f8.jpg" target="_blank">Figura 8</a> se se&ntilde;alan las &aacute;reas que han sufrido de una mayor magnitud de asentamiento del terreno. Las &aacute;reas con mayor hundimiento se caracterizan por ser sitios cuya dimensi&oacute;n del nivel de peligro de inundaciones en t&eacute;rminos de su profundidad de la l&aacute;mina del agua es mayor, con respecto al resto de las &aacute;reas circundantes y de la misma delegaci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque los hundimientos son causados en primera instancia por factores antr&oacute;picos, las caracter&iacute;sticas estratigr&aacute;ficas del &aacute;rea son las que influyen de manera importante en este proceso, de tal manera que se consider&oacute; esta variable como un agente detonante del peligro.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La estratigraf&iacute;a del &aacute;rea lacustre de la Ciudad de M&eacute;xico est&aacute; constituida por materiales arcillosos por lo cual al efectuar la extracci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea del acu&iacute;fero, mediante t&eacute;cnicas de bombeo, es com&uacute;n observar la presencia de hundimientos regionales, consider&aacute;ndolos como el descenso de un &aacute;rea de terreno de extensi&oacute;n determinada, con respecto a su nivel original (Estado de M&eacute;xico, 2007).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las &aacute;reas con mayor afectaci&oacute;n por este tipo de fen&oacute;menos se concentran en las zonas de transici&oacute;n, entre un suelo de origen lacustre tipo arcilloso y otro de dep&oacute;sitos volc&aacute;nicos, donde se produce un proceso de hundimiento diferencial, en el cual normalmente se presentan agrietamientos, definiendo esta &uacute;ltima como "aberturas de la superficie del suelo, que se forman como consecuencia del esfuerzo de tensi&oacute;n en la masa del subsuelo, que siguen un comportamiento aproximadamente paralelo a las curvas de nivel o de los contornos de las formaciones de material distinto" (Guti&eacute;rrez <i>et al.</i>, 1991:98&#150;108), son visibles al oriente de la ciudad, espec&iacute;ficamente en la periferia del Pe&ntilde;&oacute;n de los Ba&ntilde;os, del Pe&ntilde;&oacute;n Viejo, en este &uacute;ltimo en el tramo final de la Calzada Ignacio Zaragoza. En los a&ntilde;os setenta, del siglo pasado, ya se observaban hundimientos y agrietamientos en las cercan&iacute;as del Cerro de la Estrella, entre Churubusco y Apatlaco (Murillo <i>et al.</i>, 1991:79&#150;94). </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Murillo <i>et al.</i> (op. cit.:79&#150;94), establecen que el Pe&ntilde;&oacute;n Viejo est&aacute; constituido de material pirocl&aacute;stico que favoreci&oacute; la presencia de manantiales que fueron explotados intensamente para su uso, ocasionando un hundimiento diferencial y con ello agrietamientos que afectan principalmente a las colonias Ej&eacute;rcito de Oriente, Jos&eacute; Mar&iacute;a Morelos y ejidal Santa Martha Acatitla.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dicha zona est&aacute; caracterizada por grandes espesores de arcilla blanda, altamente compresibles. De acuerdo con el mapa obtenido, esta &aacute;rea alcanza un intervalo de hundimiento &gt;5&#150;9 m a lo largo de 20 a&ntilde;os (1985&#150;2005). Existen varios factores que influyen en la presencia de los agrietamientos, uno de ellos es el de las lluvias intensas que generan encharcamientos, los cuales act&uacute;an como favorecedores en la propagaci&oacute;n de las grietas, esto debido a la presi&oacute;n hidr&aacute;ulica que generan por la acumulaci&oacute;n del agua (Auvinet y Arias, 1991:21&#150;31).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><b>Infraestructura hidr&aacute;ulica</b></i></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El principal dren de la delegaci&oacute;n Iztapalapa es el r&iacute;o Churubusco, pues en &eacute;l se descargan la mayor&iacute;a de los principales sistemas de colectores, y el resto es desalojado a trav&eacute;s del canal Nacional y de Chalco. De acuerdo con el plan de acciones hidr&aacute;ulicas de la Delegaci&oacute;n Iztapalapa (DGCOH, s/f 2), existe una cobertura del 91% del servicio de drenaje, en el &aacute;rea.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la elaboraci&oacute;n del mapa de nivel de peligro del volumen m&aacute;ximo derramado de los sistemas de colectores fue necesario considerar el resultado de las simulaciones de la eficiencia actual de los principales sistemas de colectores,<a href="#note"><sup>3</sup></a> posteriormente con apoyo de un mapa base de la localizaci&oacute;n de la infraestructura hidr&aacute;ulica (DGCOH, s/f 3) y de la informaci&oacute;n de las colonias drenadas por cada sistema de colector, se elabor&oacute; el mapa de &aacute;reas de influencia de los sistemas de colectores. Finalmente, se establecieron cinco intervalos de peligro con respecto a su volumen de derrame (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f9.jpg" target="_blank">Figura 9</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se presume que la distribuci&oacute;n espacial de los colectores influye considerablemente, pues aquellos que se encargan de drenar &aacute;reas que est&aacute;n expuestas al escurrimiento de las partes altas, como la Sierra de Santa Catarina, Cerro de la Estrella y Pe&ntilde;&oacute;n Viejo, son de peligro alto en t&eacute;rminos de su volumen m&aacute;ximo derramado, esto debido a las grandes cantidades de agua que deben desalojar por unidad de tiempo.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para aquellos colectores que est&aacute;n distribuidos en &aacute;reas que no presentan elevaciones del relieve, disminuye gradualmente su amenaza. El caso del colector Zona Urbana INDECO es cr&iacute;tico, ya que adem&aacute;s de drenar las &aacute;reas circundantes al Pe&ntilde;&oacute;n Viejo, presenta graves problemas de hundimiento y agrietamiento, lo que ocasiona su ineficiencia. Con respecto al colector Iztapalapa II, aunque por ubicaci&oacute;n no est&aacute; cerca de elevaciones del relieve, el &aacute;rea que se encarga de drenar es muy extensa generando ineficiencia en su uso.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De lo anterior se concluye, que el nivel de peligro del volumen m&aacute;ximo derramado est&aacute; en funci&oacute;n de su localizaci&oacute;n, la dimensi&oacute;n de su &aacute;rea de influencia, la existencia de fen&oacute;menos de asentamiento regional y el tama&ntilde;o del di&aacute;metro de los conductos de los sistemas de colectores.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Niveles de peligro por colonia mediante la evaluaci&oacute;n directa en campo</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la informaci&oacute;n obtenida directamente en campo, mediante observaciones y entrevistas, fue posible valorar localmente los diferentes niveles de peligro a la presencia de inundaciones por colonia. De manera general, se realiz&oacute; la observaci&oacute;n y levantamiento de informaci&oacute;n sobre: datos precisos sobre las caracter&iacute;sticas de las inundaciones ocurridas durante el periodo estudiado (n&uacute;mero de inundaciones/a&ntilde;o, nivel del tirante de encharcamiento o inundaci&oacute;n, calles con mayor afectaci&oacute;n, y su extensi&oacute;n); los rasgos visibles de los da&ntilde;os ocasionados en las viviendas y en el espacio p&uacute;blico, condiciones actuales en que se encuentra la infraestructura hidr&aacute;ulica, formas de organizaci&oacute;n y las medidas implementadas por parte de la poblaci&oacute;n afectada para disminuir los efectos de los encharcamientos o de las inundaciones.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la elecci&oacute;n de los sitios de evaluaci&oacute;n directa se consider&oacute; la frecuencia de las mayores inundaciones en el periodo considerado, y se tom&oacute; como medida para ello las colonias que tienen entre 10 y 20, o m&aacute;s, inundaciones por a&ntilde;o.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las que presentaron esta condici&oacute;n fueron, la U. H. Ej&eacute;rcito de Oriente, el Pueblo de Santa Martha Acatitla, San Lorenzo Xicot&eacute;ncatl, Desarrollo Urbano Quetzalc&oacute;atl y Santa Mar&iacute;a Aztahuac&aacute;n. Asimismo, de las 17 colonias que se evaluaron directamente en el trabajo de campo, se encontr&oacute; que seis de ellas tienen un tirante de inundaci&oacute;n mayor a 0.50 m. Las colonias que presentan estas caracter&iacute;sticas son: la U. H. Ej&eacute;rcito de Oriente, la U. H. Solidaridad, La Colmena, Pueblo de Santa Martha Acatitla, San Lorenzo Xicot&eacute;ncatl y Santa Mar&iacute;a Aztahuac&aacute;n (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b><i>Reclasificaci&oacute;n, sobreposici&oacute;n cartogr&aacute;fica y mapa final de peligro</i></b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la &uacute;ltima fase de la investigaci&oacute;n se seleccion&oacute; la cartograf&iacute;a para el procesamiento del mapa final y se clasific&oacute; en sus diferentes niveles de peligro. Se procedi&oacute; a crear una tabla base de reclasificaci&oacute;n, en la cual se muestra cada una de las capas o variables agrupadas en sus respectivas clases y a cada una de ellas se le asign&oacute; un peso factorial acumulativo, de tal manera que los pesos asignados variaban entre 0 como m&iacute;nimo y 1 como m&aacute;ximo (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>).</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dado que se consider&oacute; que las variables, profundidad m&aacute;xima de la l&aacute;mina del agua, extensi&oacute;n m&aacute;xima de la inundaci&oacute;n, densidad de inundaciones, intervalos de hundimiento y grados de pendiente, son del mismo nivel de importancia, se les asign&oacute; un coeficiente de peligro igual a 1, en todos los casos, de tal manera, que al sumarlos todos, el mayor nivel de peligro ser&iacute;a de cinco.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir de la <a href="/img/revistas/igeo/n73/a3t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a>, se aplicaron funciones de c&aacute;lculo con mapas, usando operadores <i>booleanos</i> condicionales. Una vez obtenida la reclasificaci&oacute;n en los cinco mapas se procedi&oacute; a efectuar su sobreposici&oacute;n cartogr&aacute;fica mediante el operador de suma aritm&eacute;tica.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En una primera etapa se sumaron solamente tres mapas, a los cuales se les consider&oacute; como las variables que ayudaron a describir el comportamiento del fen&oacute;meno, &eacute;stas son, profundidad m&aacute;xima de la l&aacute;mina del agua, extensi&oacute;n m&aacute;xima de la inundaci&oacute;n y densidad de inundaciones.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al mapa resultante se le denomin&oacute; de <i>factores descriptivos</i>. Por otro lado, se realiz&oacute; la suma de la variable resultante (niveles de hundimiento), al resultado de este mapa se le llam&oacute; <i>factor disparador de la magnitud del peligro</i>, ya que su presencia acent&uacute;a el nivel de peligro.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al producto resultado de la suma de ambos factores expuestos, se le sum&oacute; el mapa de <i>posibilidad de inundaciones por grado de pendiente</i>, el cual tiene la funci&oacute;n de anular aquellas &aacute;reas con una pendiente mayor a dos grados, resultando con ello el mapa final de niveles de peligro a inundaciones.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El mapa de niveles de peligro a inundaciones (<a href="/img/revistas/igeo/n73/a3f10.jpg" target="_blank">Figura 10</a>) muestra la proporci&oacute;n que guarda cada nivel de peligro en el &aacute;rea en estudio; de tal manera que el nivel de peligro medio es el que abarca m&aacute;s de la mitad del &aacute;rea con relieve plano de la delegaci&oacute;n, con un 68%; por el contrario, el nivel m&aacute;s alto de peligro solamente se presenta en el 6% de la porci&oacute;n plana de la delegaci&oacute;n.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/igeo/n73/a3t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a> se indican las caracter&iacute;sticas de cada nivel de peligro de inundaci&oacute;n, con respecto a las variables analizadas.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por ejemplo, el nivel de peligro muy alto se aprecia en zonas que tienen intervalos de hundimiento mayores de cinco hasta nueve metros y las inundaciones que presenta son de un tirante m&aacute;ximo que oscila de m&aacute;s de 0.80 m hasta 1.20 m, con una m&aacute;xima extensi&oacute;n de 2 000 m<sup>2</sup> hasta 16 000 m<sup>2 </sup>y su densidad ha alcanzado hasta 51 eventos en algunos casos.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el mapa <i>descriptor</i> de las inundaciones en la delegaci&oacute;n Iztapalapa se encontr&oacute; que los sitios que coinciden en t&eacute;rminos de su densidad, tirante m&aacute;ximo y extensi&oacute;n m&aacute;xima de las inundaciones, est&aacute;n localizados al noreste de la delegaci&oacute;n, dichos sitios est&aacute;n directamente relacionados con las &aacute;reas de mayor magnitud de subsidencia.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis de la caracterizaci&oacute;n pluvial durante los eventos de inundaci&oacute;n extrema indica que las inundaciones que ocurren en Iztapalapa son de origen pluvial, siendo la mayor&iacute;a de los eventos influenciados por la presencia de los fen&oacute;menos meteorol&oacute;gicos extremos, sin embargo, a nivel local, se observa que no existe una estrecha relaci&oacute;n entre la cantidad de lluvia m&aacute;xima en 24 horas y el tirante de inundaci&oacute;n registrado.</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aunque la lluvia es el factor detonante para la presencia de las inundaciones, se encontr&oacute; que los cambios en el relieve, la presencia de los hundimientos, la falta de capacidad y de mantenimiento de la infraestructura hidr&aacute;ulica, son las variables que determinan la magnitud de las inundaciones.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se determin&oacute; que existen ocho colonias que presentan un nivel de peligro muy alto de inundaci&oacute;n: Ej&eacute;rcito de Oriente zona Pe&ntilde;&oacute;n, Ej&eacute;rcito de Oriente zona ISSSTE, San Lorenzo Xicot&eacute;ncatl, Santa Martha Acatitla Sur, Pueblo de Santa Martha Acatitla, Minerva, U. H. Solidaridad, U. H. La Colmena; siete de &eacute;stas est&aacute;n localizadas en la porci&oacute;n oriente del &aacute;rea en estudio. Todas estas &aacute;reas presentan un problema de falta de capacidad de los colectores y de mantenimiento del drenaje.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con respecto al funcionamiento de los sistemas de colectores se encontr&oacute; que el nivel de amenaza por volumen m&aacute;ximo derramado est&aacute; en funci&oacute;n de su ubicaci&oacute;n, la dimensi&oacute;n de su &aacute;rea de influencia, la existencia de fen&oacute;menos de asentamiento regional y el tama&ntilde;o del di&aacute;metro de sus conductos.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se encontr&oacute; que una de las variables principales que influyen en la presencia de las inundaciones en Iztapalapa son los hundimientos, tanto por la configuraci&oacute;n topogr&aacute;fica resultante, como por los da&ntilde;os que ocasionan al sistema hidr&aacute;ulico.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aproximadamente el 68% del relieve plano de la delegaci&oacute;n Iztapalapa est&aacute; dentro de los niveles medios de peligro a la presencia de inundaciones, asimismo, se encontr&oacute; una confiabilidad alta del an&aacute;lisis espacial y la ponderaci&oacute;n de los factores en la determinaci&oacute;n de los niveles de peligro a inundaciones, con respecto a lo evaluado en el trabajo de campo.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de las inundaciones disminuye considerablemente en aquellas colonias en donde la poblaci&oacute;n se encuentra organizada e implementa cambios de construcci&oacute;n tanto en las calles como en sus propias viviendas. </font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las variables analizadas fueron significativas para la obtenci&oacute;n del mapa de niveles de amenaza a la presencia de inundaciones en la delegaci&oacute;n Iztapalapa en el Distrito Federal, y el m&eacute;todo aplicado en este trabajo significa una alternativa viable para estudios de inundaciones en megaciudades de Latinoam&eacute;rica.</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&Aacute;vila L&oacute;pez, R. (1991) "<i>Chinampas de Iztapalapa, D. F.</i>", Instituto Nacional de Antropolog&iacute;a e Historia, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698328&pid=S0188-4611201000030000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Auvinet, G. y A. Arias (1991), "Propagaci&oacute;n de grietas", en <i>Memoria de la Reuni&oacute;n sobre agrietamientos de suelos</i>, Sociedad Mexicana de Mec&aacute;nica de Suelos, M&eacute;xico, pp 21&#150;31.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698330&pid=S0188-4611201000030000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carballal Staedtler, M. y M. Flores Hern&aacute;ndez (1997), "Tecnolog&iacute;a de prevenci&oacute;n de inundaciones en la Cuenca de M&eacute;xico, durante el horizonte poscl&aacute;sico", en Garc&iacute;a Acosta, V., <i>Historia y desastres en Am&eacute;rica Latina</i>, La RED, CIESAS, ITDG, vol. II, pp 77&#150;94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698332&pid=S0188-4611201000030000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">CENAPRED (2004), <i>Inundaciones</i>, Serie Fasc&iacute;culos, Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698334&pid=S0188-4611201000030000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DGCOH (s/f 1), <i>Plan Maestro de Drenaje de la Zona Metropolitana de la Ciudad de M&eacute;xico (1994&#150;2010)</i>, Departamento del Distrito Federal, Direcci&oacute;n General de Construcci&oacute;n y Operaci&oacute;n Hidr&aacute;ulica, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698336&pid=S0188-4611201000030000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DGCOH (s/f 2), <i>Plan de Acciones Hidr&aacute;ulicas 2001&#150;2005. Delegaci&oacute;n Iztapalapa</i>, Departamento del Distrito Federa, Direcci&oacute;n General de Construcci&oacute;n y Operaci&oacute;n Hidr&aacute;ulica, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698338&pid=S0188-4611201000030000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">DGCOH (s/f 3), <i>Infraestructura de drenaje de la delegaci&oacute;n Iztapalapa</i>, plano 2, Gobierno del Distrito Federal, Secretar&iacute;a del Medio Ambiente, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698340&pid=S0188-4611201000030000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dom&iacute;nguez, M., E. Jim&eacute;nez, J. Garc&iacute;a y S. Salas (1994), <i>Reflexiones sobre las inundaciones en M&eacute;xico</i>, Cuadernos de Investigaci&oacute;n No. 4, Centro Nacional de Prevenci&oacute;n de Desastres, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698342&pid=S0188-4611201000030000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estado de M&eacute;xico (2007), <i>Protecci&oacute;n Civil del Estado de M&eacute;xico</i> &#91;<a href="http://www.edomexico.gob.mx/pls/portal/docs/page/proteccioncivil/imagenes/HUNDIMIENTOS.pdf" target="_blank">http://www.edomexico.gob.mx/pls/portal/docs/page/proteccioncivil/imagenes/HUNDIMIENTOS.pdf</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698344&pid=S0188-4611201000030000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref -->.</font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guti&eacute;rrez, S. C., R. A. Cuevas y M. B. S&aacute;nchez (1991), "Soluciones geot&eacute;cnicas para el agrietamiento de suelos", en <i>Memoria de la Reuni&oacute;n sobre agrietamientos de suelos</i>, Sociedad Mexicana de Mec&aacute;nica de Suelos, M&eacute;xico, pp. 98&#150;108.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698346&pid=S0188-4611201000030000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hu&iacute;zar &Aacute;lvarez, R. (1998), <i>Definici&oacute;n del control de la calidad del agua subterr&aacute;nea extra&iacute;da de la subcuenca de M&eacute;xico. Delegaci&oacute;n Iztapalapa</i>, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM, Convenio&#150;CONSERVA, T.1, Aire&#150;Agua, pp. 409&#150;551.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698348&pid=S0188-4611201000030000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">IDEAM (2007), <i>Instituto de Hidrolog&iacute;a, Meteorolog&iacute;a y Estudios Ambientales de Colombia</i> &#91;<a href="http://www.ideam.gov.co/" target="_blank">http://www.ideam.gov.co/</a>&#93;    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698350&pid=S0188-4611201000030000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">INEGI (1998), <i>Cuaderno Estad&iacute;stico Delegacional. Iztapalapa, Distrito Federal</i>, Instituto Nacional de Estad&iacute;stica Geograf&iacute;a e Inform&aacute;tica, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698352&pid=S0188-4611201000030000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ITC (2007), <i>Integrated Land and Water Information System (ILWIS)</i>. Versi&oacute;n 3.3, International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, 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=4698354&pid=S0188-4611201000030000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">J&aacute;uregui, E. (2000), "Clima", en Garza, G. (comp.), <i>La Ciudad de M&eacute;xico en el fin del segundo milenio</i>, Departamento del Distrito Federal, El Colegio de M&eacute;xico, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698356&pid=S0188-4611201000030000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lugo Hubp, J., F. Mooser, A. P&eacute;rez Vega y J. J. Zamorano Orozco (1994), "Geomorfolog&iacute;a de la Sierra de Santa Catarina, D. F., M&eacute;xico", <i>Revista Mexicana de Ciencias Geol&oacute;gicas</i>, vol. II, n&uacute;m.1, Instituto de Geolog&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, pp. 43&#150;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698358&pid=S0188-4611201000030000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mooser, H. F. (1975), Estructura Geol&oacute;gica, en Garza, G. (comp.), <i>La Ciudad de M&eacute;xico en el fin del segundo milenio</i>, Departamento del Distrito Federal, El Colegio de M&eacute;xico, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698360&pid=S0188-4611201000030000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Murillo Fern&aacute;ndez, R., R. Morales Monroy y A. Hern&aacute;ndez Rubio (1991), "Agrietamiento lacustre al oriente de la Ciudad de M&eacute;xico", en <i>Memoria de la Reuni&oacute;n sobre agrietamientos de suelos</i>, Sociedad Mexicana de Mec&aacute;nica de Suelos, M&eacute;xico, pp. 79&#150;94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698362&pid=S0188-4611201000030000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Orellana, L. y Z. Vidal (2005), <i>Enriqueta Garc&iacute;a, Antolog&iacute;a</i>, Centro de Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica de Yucat&aacute;n e Instituto de Geograf&iacute;a, UNAM, pp. 41&#150;58.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698364&pid=S0188-4611201000030000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Perl&oacute; Cohen, M. (1999), <i>El Paradigma Porfiriano, Historia del Desag&uuml;e del Valle de M&eacute;xico</i>, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, M&eacute;xico.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4698366&pid=S0188-4611201000030000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p> 				    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><a name="note"></a><b>NOTAS</b></font></p> 				    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>1</sup>  La diferencia que se estableci&oacute; entre inundaci&oacute;n y encharcamiento fue b&aacute;sicamente el tirante de inundaci&oacute;n, de tal manera que aquellos eventos menores a 0.30 m, se consideraron encharcamientos.</font></p> 					 					 						    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>2</sup> El Sistema de Aguas de la Ciudad de M&eacute;xico actualmente es el organismo encargado de la infraestructura hidr&aacute;ulica del Distrito Federal, el cual tiene la funci&oacute;n de dotar de agua potable y drenaje a la ciudad, para su saneamiento, y evitar inundaciones.</font></p> 					 					 						    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup>3</sup> La eficiencia actual de los principales sistemas de colectores result&oacute; de un estudio que se llev&oacute; a cabo a partir de la DGCOH y el Instituto de Ingenier&iacute;a de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico; dichos resultados se retomaron en este estudio (DGCOH, s/f 1).</font></p>      ]]></body><back>
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