Lahares desencadenados por tormentas tropicales en el Volcán de Colima, México: características del flujo e impacto morfológico en las laderas del volcán
PDF (English)
HTML (English)

Palabras clave

Volcán de Colima, huracán, tormenta tropical, lahar, flujo de escombros, México.

Cómo citar

Capra, L., Roverato, M., Groppelli, G., Márquez-Ramírez, V. H., Gavilanes-Ruíz, J. C., Arambula-Mendoza, R., … Sulpizio, R. (2025). Lahares desencadenados por tormentas tropicales en el Volcán de Colima, México: características del flujo e impacto morfológico en las laderas del volcán. Revista Mexicana De Ciencias Geológicas, 42(3), 145–159. https://doi.org/10.22201/igc.20072902e.2025.3.1880

Citas en Dimensions Service

Compartir en

Resumen

Los lahares desencadenados por lluvias representan fenómenos muy comunes en el Volcán de Colima, México. El huracán Jova, el 12 de octubre de 2011, fue un evento de lluvia anómalamente significativo, que resultó en más de 240 mm de precipitación en 24 horas. Este evento desencadenó varios lahares en las principales barrancas e indujo múltiples deslizamientos de tierra. Con base en datos registrados en una estación de monitoreo sísmico ubicada a lo largo de la barranca Montegrande, fue posible registrar el lahar y obtener parámetros físicos del flujo y de los depósitos asociados. El lahar comenzó alrededor de las 7:20 a.m. (hora GMT) y duró aproximadamente tres horas. Se detectaron cinco pulsos principales de flujo. Los tres primeros ocurrieron con poca diferencia temporal entre ellos, mientras que los dos últimos se registraron tras una hora y 30 minutos, respectivamente. El evento se clasifica aquí como un lahar de pulsos múltiples, dentro del régimen de flujo hiperconcentrado a flujo de escombros. Se reconocieron tres unidades principales de depósito a lo largo de la barranca. Las dos unidades inferiores tienen hasta 50 cm de espesor, son masivas y están compuestas principalmente de arena y grava. La unidad superior tiene hasta 1.5 m de espesor, también masiva, con clastos embebidos en una matriz arenosa. La profunda erosión observada a lo largo de la barranca Montegrande está relacionada con la gran magnitud (profundidad y velocidad del flujo) del lahar, así como con su larga duración, con tres horas de erosión continua a lo largo de la barranca. Inmediatamente después del evento, ocurrieron decenas de deslizamientos de tierra a lo largo de la barranca, algunos de los cuales represaron el drenaje y afectaron el desplazamiento de los primeros lahares durante la temporada de lluvia del 2012. Estos deslizamientos obstruyeron el desarrollo de los primeros lahares y a su vez proporcionaron escombros para eventos de flujo subsiguientes, incluso durante periodos de baja acumulación de lluvia. El evento aquí descrito es un claro ejemplo de lahares de gran magnitud en el Volcán de Colima durante lluvias tropicales asociadas a huracanes que impactan la costa del Pacífico, como ocurrió más recientemente en 2015 con el paso del huracán Patricia. Los hallazgos de este estudio contribuyen a una mejor evaluación de los escenarios de riesgo en caso de eventos hidrometeorológicos extremos en el Volcán de Colima y a entender cómo su impacto puede alterar drásticamente el equilibrio hidrológico del volcán.

https://doi.org/10.22201/igc.20072902e.2025.3.1880
PDF (English)
HTML (English)

Citas

Barclay, J., Alexander, J., & Susnik, L. (2007). Rainfall-induced lahars in the Belham valley, Monserrat, Wst Indies. Journal of the Geological Society of London, 164(4), 815–827. https://doi.org/10.1144/0016-76492006-078

Caballero, L., & Capra, L. (2014). The use of FLO2D numerical code in lahar hazard evaluation at Popocatépetl volcano: a 2001 lahar scenario. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14(12), 3345–3355. https://doi.org/10.5194/nhess-14-3345-2014

Capra, L., & Caballero, L. (2021) Rainfall on active volcanoes: morphological response and associated processes. In J. R. Comino (ed.) Precipitation: Earth Surface Responses and Processes (pp. 327–347). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822699-5.00012-4

Capra, L., Borselli, L., Varley, N., Norini, G., Gavilanes-Ruiz, J. C., Sarocchi, D., & Caballero, L. (2010). Rainfall-triggered lahars at Volcán de Colima, Mexico: surface hydro-repellency as initiation process. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 189(1-2), 105–117. DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2009.10.014

Capra, L., Macías, J. L., Cortés, A., Dávila, N., Saucedo, R., Osorio-Ocampo, S., Arce, J. L., Gavilanes-Ruiz, J. C., Corona-Chávez, P., García-Sánchez, L., Sosa-Ceballos, G., & Vázquez, R. (2016). Preliminary report on the July 10–11, 2015 eruption at Volcán de Colima: Pyroclastic density currents with exceptional runouts and volume. Journal of Volcanoloy and Geothermal Research, 310, 39–49. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2015.11.022

Capra, L., Coviello, V., Borselli, L., Márquez-Ramírez, V. H., & Arámbula-Mendoza, R. (2018). Hydrological control of large hurricane-induced lahars: evidence from rainfall-runoff modeling, seismic and video monitoring: Natural Hazards and Earth System Sciences, 18, 781–794. https://doi.org/10.5194/nhess-18-781-2018

Church, M., & Jakob, M. (2020). What Is a Debris Flood?. Water Resources Research, 56(8). https://doi.org/10.1029/2020WR027144

Cole, S. E., Cronin, S. J., Sherburn, S., & Manville, V. (2009). Seismic signals of snow‐slurry lahars in motion: 25 September 2007, Mt Ruapehu, New Zealand: Geophysical Reseach Letters, 36(9), L09405. https://doi.org/10.1029/2009GL038030

Cortes, A., Garduño, V.H., Navarro, C., Komorowski, J.C., Saucedo, R., Macias, J.L., & Gavilanes-Ruiz, J. C. (2005). Carta Geológica del Complejo Volcánico de Colima, Con Geología del Complejo Volcánico de Colima. Cartas Geológicas y Mineras, 10, 0185-4798.

Cortes, A., Macias, J. L., Capra, L., Garduño-Monroy, V. H. (2010). Sector collapse of the SW flank of Volcán de Colima, México. The 3600 yr BP La Lumbre-Los Ganchos debris avalanche and associated debris flows. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 197, 52–66. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2009.11.013

Coviello, V., Capra, L., Vázquez, R., & Márquez-Ramírez, V. H. (2018). Seismic characterization of hyperconcentrated flows in a volcanic environment. Earth Surface Processes, 43, 2219–2231. https://doi.org/10.1002/esp.4387

Cronin, S. J., Hodgson, K. A., Neall, V. E., Palmer, A. S., & Lecointre, J. A. (1997). 1995 Ruapehu lahars in relation to the late Holocene lahars of Whangaehu River, New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophisics, 40, 507–520. DOI: 10.1080/00288306.1997.9514780

Davila, N., Capra, L., Gavilanes, J. C., Varley, N., & Norini, G. (2007). Recent lahars at Volcán de Colima (Mexico): drainage variation and spectral classification. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 165, 127–141. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2007.05.016

de Bélizal, E., Lavigne, F., Hadmoko, D. S., Degai, J. P., Dipayana, G. A., Mutagin, B. W., Marfai, M. A., Coquet, M., Le Mauff, B., Robin, A. K., Vidal, C., Cholik, N., & Aisyah, N. (2013). Rain-triggered lahars following the 2010 eruption of Merapi volcano, Indonesia: A major risk. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 261, 330–347. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.01.010

Doyle, E. E., Cronin, S. J., Cole, S. E. & Thouret, J.-C. (2010). The coalescence and organization of lahars at Semeru volcano, Indonesia. Bulletin of Volcanology, 72, 961–970.

Doyle, E. E., Cronin, S. J., & Thouret, J. C. (2011). Defining conditions for bulking and debulking in lahars. Geological Society of America Bulletin, 123(7/8), 1234–1246. https://doi.org/10.1130/B30227.1

Dumaisnil, C., Thouret, J. C., Chambon, G., Doyle, E. E., & Cronin, S. J. (2010). Hydraulic, physical and rheological characteristics of rain-triggered lahars at Semeru volcano, Indonesia. Earth and Surface Processes and Landform, 35, 1573–1590. https://doi.org/10.1002/esp.2003

Fagents, S. A., & Baloga, S. M. (2006). Toward a model for the bulking and debulking of lahars. Journal of Geophysical Research, 111, B10201. DOI:10.1029/2005JB003986

Gran, K. B., & Montgomery, D. R. (2005). Spatial and temporal patterns in fluvial recovery following volcanic eruptions: channel response to basin-wide sediment loading at Mount Pinatubo, Philippines. Geological Society of America Bulletin, 117(1-2), 195–211. https://doi.org/10.1130/B25528.1

Hutchinson, J. N. (1988). General report: morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology. Proceedings Fifth International Symposium on Landslide (Ed. Bonnard, C.) Rotterdam, Balkema, 1, 3-35.

Lavigne, F., Thouret, J. C., Voight, B., Suwa, H., & Sumaryono, A. (2000). Lahars at Merapi volcano, Central Java: an overview. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 100, 423–456. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00150-5

Lavigne, F., & Thouret, J. C. (2002). Sediment transport and deposition by rain-triggered lahars at Merapi Volcano, Central Java, Indonesia. Geomophology, 49, 45–69. https://doi.org/10.1016/S0169-555X(02)00160-5

Manville, V., Németh, K., & Kano, K. (2009) Source to sink: A review of three decades of progress in the understanding of volcaniclastic processes, deposits, and hazards. Sedimentary Geology, 220, 136–161. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2009.04.022

Márquez-Ramirez, V. H., Capra, L., Martínez-Valdés, J. I., Barroso-Fernández, R., Arámbula-Mendoza, R., González Amezcua, M., & García Flores, R. (2025). Seismic classification of rainfall-induced lahars at Volcán de Colima, México: frequency content as an indicator of sediment concentration. Journal of South American Earth Sciences, 167, 105768. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105768

Martínez-Valdés, J. I., Márquez-Ramírez, V. H., Coviello, V., & Capra, L. (2023). Hurricane-induced lahars at Volcán de Colima (México): seismic characterization and numerical modelling. Revista Mexicana de Ciencisas Geológicas, 40(1), 59–70. https://doi.org/10.22201/cgeo.20072902e.2023.1.1709

Okano, K., Suwa, H. & Kanno, T. (2012). Characterization of debris flows by rainstorm condition at a torrent on the Mount Yakedake volcano, Japan. Geomorphology 136, 88–94.

Roverato, M., Capra, L., Sulpizio, R., & Norini, G. (2011). Stratigraphic reconstruction of two debris avalanche deposits at Colima Volcano (Mexico): Insights into pre-failure conditions and climate influence. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 207, 33–46. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2011.07.003

Sarocchi, D., Sulpizio, R., Macias, J. L., & Saucedo, R. (2011). The 17 July 1999 block-and-ash flow (BAF) at Colima Volcano: New insights on volcanic granular flows from textural analysis. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 204(1-4), 40–56. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2011.04.013

Saucedo, R., Macias, J. L., Sarocchi, D., Bursik, M. I., & Rupp, B. (2008). The rain-triggered Atenquique volcaniclastic debris flow of October 16, 1955 at Nevado de Colima Volcano, Mexico. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 132, 69–83. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2007.12.045

Scott, K. M., Vallance, J. V., Kerle, N., Macias, J. L., Strauch, W., & Devoli, G. (2005). Catastrophic precipitation-triggered lahars at Casita Volcano, Nicaragua: occurrence, bulking and transformation. Earth Surface Processes and Landforms, 30, 59–79. https://doi.org/10.1002/esp.1127

Sheridan, M. F., Connor, C. B., Connor, L., Stinton, A. J., Galacia, O., & Barrios, G. (2007). October 2005 Debris Flows at Panabaj, Guatemala: Hazard Assessment. American Geophysical Union, Spring Meeting 2007, abstract #V33A-07.

Tang, H., McGuire, L. A., Kean, J. W., & Smith, J. B. (2020). The Impact of Sediment Supply on the Initiation and Magnitude of Runoff‐Generated Debris Flows. Geophysical Research Letters, 47(14), e2020GL087643. https://doi.org/10.1029/2020GL087643

Thouret, J.-C., Antoine, S., Magill, C., & Ollier, C. (2019). Lahars and debris flows: characteristics and impacts. Earth-Science Reviews, 201, 103003. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.103003

Umbal, J. V., & Rodolfo, K. S. (1996). The 1991 lahars of southwestern Mount Pinatubo and evolution of the lahar-dammed Mapanuepe lake. In P. I. o. V. a. Seismology (ed), Fire and mud; eruptions and lahars of Mount Pinatubo, 951–970.

Van Wyk Vries, B., Kerle, N., & Petley, D. (2000). Sector collapse forming at Casita volcano, Nicaragua. Geology, 28(2), 167–170.

Vázquez, R., Capra, L., Caballero-García, L., Arambula, R., & Reyes-Dávila, G. (2014). The Anatomy of a lahar: deciphering the September 15th lahar at Volcán de Colima, Mexico. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 272, 126–136. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2013.11.013

Vázquez, R., Suriñach, E., Capra, L., Arámbula-Mendoza, R., & Reyes-Dávila, G. (2016a). Seismic characterisation of lahars at Volcán de Colima, Mexico. Bulletin of Volcanology, 78, 8. https://doi.org/10.1007/s00445-016-1004-9

Vázquez, R., Capra, L., & Coviello, V. (2016b). Factors controlling erosion/deposition phenomena related to lahars at Volcán de Colima, Mexico. Natural Hazard and Earth System Sciences, 168(8), 1881–1895. https://doi.org/10.5194/nhess-16-1881-2016

Zobin, V. M., Placencia, I., Reyes, G., & Navarro, C. (2009). The characteristics of seismic signal produced by lahars and pyroclastic flows: Volcán de Colima, Mexico. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 179(1-2), 157–167. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2008.11.001

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Derechos de autor 2025 Lucia Capra, Matteo Roverato, Gianluca Groppelli, Victor Hugo Márquez Ramírez, Juan Carlos Gavilanes Ruíz, Raul Arambula, Damiano Sarocchi, Lorenzo Borselli, Roberto Sulpizio

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.