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PV (Puerto Vallarta) RipRap EarthCache

Hidden : 6/6/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

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Geocache Description:


ENGLISH

some text


Welcome to the Pacific coastline of Puerto Vallarta, Mexico. Being a coastal city, Puerto Vallarta's shoreline is at the mercy of Pacific storms battering its shores. Puerto Vallarta has a 2-km long malecón. Malecón, a Spanish word, refers to a paved public walkway by the ocean, much of which contains a seawall to help minimize coastal erosion.

This Earthcache will bring you to a shoreline protection system along the malecón referred to as riprap, rubble, shot rock or rock armour. It is rock or other material used to protect shorelines, stream beds, bridge abutments, pilings and other shoreline structures against scour, water or ice erosion.

Riprap is made from a variety of rock types, commonly granite or limestone, and occasionally concrete rubble from building and paving demolition. It can be used on any waterway or water containment where there is potential for water erosion. (click) (click)

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Coastal Erosion

Coastal erosion (click), caused by the repeated pounding of waves against a shoreline, is a major problem in Puerto Vallarta, like many coastal habitats.

El Niño and fiercer storms, and rising sea waters, are responsible for loss of coastline, and the erosion appears to be accelerating.

Coastal Geology of Puerto Vallarta

Puerto Vallarta lies on a narrow coastal plain at the foot of the Sierras Cuale and San Sebastián, parts of the Sierra Madre Occidental.

Outcrops in the Puerto Vallarta domain are mainly Cretaceous to Paleocene calc-alkaline intrusive rocks (granite to tonalite, 100 to 60 Ma) and Cretaceous sedimentary and volcanosedimentary roof pendants. The Puerto Vallarta batholith is a high-silica granite with occasional white mica.

The coast of the municipality extends over 20 km from Boca de Tomatlán to the Nayarit border (Ameca River). Much of the coast consists of gravel and conglomerates that form alluvial fans and slope deposits. The horseshoe shaped Banderas Bay has over 80 km of beautiful shoreline, ranging from jagged cliffs to sandy beach sediments, with the city of Puerto Vallarta essentially in the centre. The beaches account for approximately 60% of the shoreline, thereby providing 50 km of beaches lying on the perimeter of the bay subject to erosion.

There are four ways waves can break down a shoreline:

1. Hydraulic Action

This occurs when air within the cracks in the shoreline material compress from the force of the water on it; as the air compresses, it loosens the material so that repeated pounding breaks the material free.

2. Attrition

This action occurs when loose material carried with the water collides with the shoreline, grinding and chipping each other, causing the material to become smaller and smaller and allowing the material to be easily carried away.

3. Corrasion

This occurs when material from the shoreline breaks free and then is used to further erode the shoreline again.

[the difference between attrition and corrasion is the source of material –attrition is material from elsewhere while corrasion is local material]

4. Corrosion

This form of erosion occurs not on the wave action but is based on the pH level of the sea water. It occurs when the pH level of the sea is below neutral 7.0. When this occurs, particularly at high pH levels, rock is corroded away. Wave action then takes part by removing the corroded material.

How Riprap Works

Riprap works by absorbing and deflecting the energy of waves before they reach the defended structure. The size and mass of the riprap material absorbs the impact energy of waves, while the gaps between the rocks trap and slow the flow of water, lessening its ability to erode soil or structures on the coast. Where the shoreline is of a very light and soft material, a fabric is often placed under the rock so that the water can’t carry away the underlying material. The mass of riprap also provides protection against impact damage by ice or debris, which is particularly desirable for bridge supports and pilings.

Riprap is also used to protect the base of sea walls, which being vertical, are often undermined. The riprap absorbs the impact of the waves as they shoot up the wall and then fall back down.


Sea Walls

Sea walls are constructed to protect coastal property from erosion by waves and sea level rise. Sea walls are typically large vertical or near vertical concrete structures built along long stretches of shoreline designed to either adsorb the waves energy or reflect the waves back out to sea. Sea walls that adsorb the wave energy are usually sloping, rough, and porous. Sea walls that are designed to reflect the wave energy are vertical or curved. These structures are effective at protecting the property landward of the sea wall for a time, but they need periodic maintenance.

The typical 3-foot high sea wave hits the sea wall with approximately 10 kilowatts of energy per meter of shore line. That is comparable to the power of a small car at full speed. The energy of a 9-foot wave is 10 times that (100 kilowatts). If a 45-foot wave ever came into the bay the energy would be 250 times the 3-foot wave. Waves of that height can be formed by a storm with 70 mph winds. Sea walls must be built to withstand a constant pounding from a lot of energy.

some text


Sea walls immediately affect the beach profile. Sea walls are built where the coast line is eroding. Since the sea wall removes the source of sediment from the landward side of the beach, the waves erode the beach material instead. Additionally, the waves that reflect off the sea wall set up an interference pattern with the incoming waves creating waves that are larger and even more powerful. The result is that the beach is eroded and the foundations of the sea wall might begin to be eroded. No matter how high the sea wall is constructed, there are storms where the waves go over the top of the wall and build up behind the wall. The sea wall built at side walk level has slits all along the bottom. The water that has come over the top of the wall can get back to the ocean through these slits instead of seeping into the ground and under the sea wall. If water did seep behind the wall, the foundations of the wall would be slowly eroded.

To protect against seepage erosion and the reflected waves eroding the foundations of the sea wall, additional armouring at the sea wall base is required. The possibility of over topping increases as sea levels rise, land subsidence, and the intensity of storm surges. The sea walls have to contend with these conditions. Sea levels have been rising and continue to rise. Armouring was completed a few years ago.

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Advantages & Disadvantages

Advantages include protecting the base of cliffs, land and buildings against erosion, and preventing coastal flooding in some areas. Disadvantages are the expense to build and maintain. Curved sea walls reflect the energy of the waves back to the sea. This means that the waves remain powerful. Over time the wall may begin to erode.

Groynes

A groyne is a rigid structure submerged or partially submerged in a body of water. It disrupts the natural water flow and limits the movement on sediment. Groynes are generally made of wood, concrete or rock piles and are placed in groups. In the ocean groynes create beaches or prevent them from being washed away by longshore drift. In a river groynes prevent erosion and ice-jamming, which aids in navigation. Ocean groynes generally run perpendicular to the shore and extend from the upper foreshore out into the water. If the entire groyne is located underwater, it is called a submerged groyne. The areas between groups of groynes are called groyne fields.

Advantages & Disadvantages

Advantages include preventing the movement of beach material along the coast by longshore drift, which allows the build up of a beach. Beaches are a natural defence against erosion and an attraction for tourists. Disadvantages are they can be seen as unattractive and are costly to build and maintain.

To claim this Earthcache, you must perform the following:

1. Check out the existing shoreline. Which type of erosive action would take place here if the riprap wasn't installed?

2. Look around you. What is the predominant type of rock (sedimentary, igneous or metamorphic) placed here to lesson the wave’s energy? Why is this rock type a good choice for riprap?

3. Identify one of the most common rock(s) comprising the breakwater. Using the Mohs scale of hardness, determine its relative hardness and give an example of another rock it might scratch and a rock that would scratch it.

4. Look around you. Besides the riprap, what other structure(s) is/are present to help minimize shoreline erosion?

5. Which kind of sea wall do you think this is: dissipative, reflective, or both? In your own words, please explain your answer.

6. Has this sea wall had an issue with over topping? Provide your evidence and, if so, how has it been dealt with?

7. Is the sea wall protecting the property landward of the sea wall during normal conditions? How do you think it fares during storm conditions?

8. Look seaward. Do you notice any groynes? If so, please describe in your own words.

9. Take a picture of yourself and/or GPSr with the riprap in the background (optional)

Do NOT post your answers, encrypted or otherwise, on your log.

Do NOT log as a find until you have forwarded the answers for this EC. Failure to answer required questions through e-mail will result in a log deletion without notice.

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ESPAÑOL

Bienvenido a la costa del Pacífico de Puerto Vallarta, México. Al ser una ciudad costera, la costa de Puerto Vallarta está a merced de las tormentas del Pacífico que azotan sus costas. Puerto Vallarta tiene un malecón de 2 km de largo. Malecón, una palabra en español, se refiere a una pasarela pública pavimentada junto al océano, la mayoría de los cuales contiene un rompeolas para ayudar a minimizar la erosión costera.

Este Earthcache lo llevará a un sistema de protección de la costa a lo largo del malecón conocido como riprap, ripple, shot rock o rock armadura. Se trata de roca u otro material utilizado para proteger las costas, lechos de arroyos, pilares de puentes, pilotes y otras estructuras costeras contra la erosión por erosión, agua o hielo.

Riprap está hecho de una variedad de tipos de rocas, comúnmente granito o piedra caliza, y ocasionalmente escombros de concreto de la demolición de la construcción y pavimentación. Se puede usar en cualquier canal de agua o contención de agua donde exista la posibilidad de erosión hídrica. (clic) (clic)

Erosión Costera

La erosión costera (clic) , causada por el repetido golpeteo de las olas contra una costa, es un problema importante en Puerto Vallarta, como muchos hábitats costeros.

El Niño y las tormentas más feroces, y las crecientes aguas marinas, son responsables de la pérdida de la costa y la erosión parece estar acelerándose.

Geología Costera de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta se encuentra en una estrecha planicie costera al pie de las Sierras Cuale y San Sebastián, partes de la Sierra Madre Occidental.

Los afloramientos en el dominio de Puerto Vallarta son principalmente rocas intrusivas calcáreas alcalinas del Cretácico a Paleoceno (granito a tonalita, 100 a 60 Ma) y colgantes de techo sedimentarios y volcanosedimentarios del Cretácico. El batolito de Puerto Vallarta es un granito con alto contenido de sílice y ocasional con mica blanca.

La costa del municipio se extiende a más de 20 km de Boca de Tomatlán a la frontera de Nayarit (río Ameca). Gran parte de la costa se compone de grava y conglomerados que forman abanicos aluviales y depósitos de pendiente. La Bahía de Banderas en forma de herradura tiene más de 80 km de hermosa costa, que van desde acantilados escarpados hasta sedimentos arenosos de playa, con la ciudad de Puerto Vallarta esencialmente en el centro. Las playas representan aproximadamente el 60% de la costa, lo que proporciona 50 km de playas situadas en el perímetro de la bahía sujeta a la erosión.

Hay cuatro formas en que las olas pueden romper una costa:

1. Acción Hidráulica

Esto ocurre cuando el aire dentro de las grietas en el material de la costa se comprime por la fuerza del agua sobre él; a medida que el aire se comprime, afloja el material de modo que golpes repetidos liberan el material.

2. Desgaste

Esta acción ocurre cuando el material suelto transportado junto con el agua choca con la orilla, se muele y se astilla entre sí, lo que hace que el material se vuelva cada vez más pequeño y permita que el material sea transportado fácilmente.

3. Corrasion

Esto ocurre cuando el material de la costa se libera y luego se usa para erosionar aún más la costa nuevamente.

[la diferencia entre el desgaste y la corrosión es la fuente del material - la trituración es material de otro lugar, mientras que la corrosión es material local]

4. Corrosión

Esta forma de erosión no se produce en la acción de la ola, sino que se basa en el nivel de pH del agua de mar. Ocurre cuando el nivel de pH del mar está por debajo de neutral 7.0. Cuando esto ocurre, particularmente a altos niveles de pH, la roca es corroída. La acción de la ola interviene eliminando el material corroído.

Cómo Funciona Riprap

Riprap funciona absorbiendo y desviando la energía de las ondas antes de que alcancen la estructura defendida. El tamaño y la masa del material del riprap absorbe la energía de impacto de las olas, mientras que las brechas entre las rocas atrapan y ralentizan el flujo de agua, disminuyendo su capacidad de erosionar el suelo o las estructuras en la costa. Cuando la costa es de un material muy liviano y blando, a menudo se coloca una tela debajo de la roca para que el agua no pueda llevarse el material subyacente. La masa de riprap también proporciona protección contra el daño por impacto causado por el hielo o la suciedad, lo que es particularmente deseable para soportes y pilotes de puentes.

Riprap también se utiliza para proteger la base de las paredes del mar, que al ser verticales, a menudo se socavan. El riprap absorbe el impacto de las olas a medida que se disparan hacia la pared y luego vuelven a caer.


Paredes del Mar

Las paredes del mar están construidas para proteger la propiedad costera de la erosión causada por las olas y el aumento del nivel del mar. Los muros de mar son típicamente grandes estructuras verticales o casi verticales de concreto construidas a lo largo de largos tramos de costa diseñados para adsorber la energía de las olas o para reflejar las olas hacia el mar. Los muros de mar que adsorben la energía de las olas suelen ser inclinados, rugosos y porosos. Los muros de mar diseñados para reflejar la energía de las olas son verticales o curvos. Estas estructuras son efectivas para proteger la propiedad hacia el mar por un tiempo, pero necesitan mantenimiento periódico.

La típica ola de 3 pies de alto golpea la pared del mar con aproximadamente 10 kilovatios de energía por metro de línea costera. Eso es comparable a la potencia de un automóvil pequeño a toda velocidad. La energía de una ola de 9 pies es 10 veces más (100 kilovatios). Si una ola de 45 pies llegara a la bahía, la energía sería 250 veces la ola de 3 pies. Las olas de esa altura pueden estar formadas por una tormenta con vientos de 70 km / h. Los muros de mar deben construirse para soportar un constante golpe de una gran cantidad de energía.


Las paredes del mar afectan inmediatamente el perfil de la playa. Las paredes del mar se construyen donde la línea de la costa se está erosionando. Dado que la pared del mar elimina la fuente de sedimentos del lado de la playa que da hacia tierra, las olas erosionan el material de la playa. Además, las olas que se reflejan en el malecón crean un patrón de interferencia con las ondas entrantes que crean ondas que son más grandes y aún más poderosas. El resultado es que la playa está erosionada y los cimientos del muro marino podrían comenzar a erosionarse. No importa qué tan alto se construya el malecón, hay tormentas donde las olas pasan por encima de la pared y se acumulan detrás de la pared. El muro de mar construido en el nivel del paseo lateral tiene hendiduras a lo largo de la parte inferior. El agua que ha llegado a la parte superior de la pared puede volver al océano a través de estas hendiduras en lugar de filtrarse en el suelo y debajo de la pared del mar. Si el agua se filtrara detrás de la pared, los cimientos de la pared se erosionarían lentamente.

Para protegerse contra la erosión por filtración y las ondas reflejadas que erosionan los cimientos de la pared del mar, se requiere blindaje adicional en la base de la pared del mar. La posibilidad de un sobrellenado aumenta a medida que aumentan los niveles del mar, la subsidencia de la tierra y la intensidad de las marejadas ciclónicas. Los muros del mar tienen que lidiar con estas condiciones. Los niveles del mar han estado aumentando y siguen aumentando. El blindaje se completó hace unos años.


Ventajas y Desventajas

Las ventajas incluyen proteger la base de los acantilados, la tierra y los edificios contra la erosión y evitar las inundaciones costeras en algunas áreas. Las desventajas son el gasto para construir y mantener. Los muros curvos del mar reflejan la energía de las olas hacia el mar. Esto significa que las olas siguen siendo poderosas. Con el tiempo, la pared puede comenzar a erosionarse.

Groynes

Un groyne es una estructura rígida sumergida o parcialmente sumergida en un cuerpo de agua. Interrumpe el flujo de agua natural y limita el movimiento sobre los sedimentos. Los Groynes generalmente están hechos de madera, concreto o pilas de roca y se colocan en grupos. En los espigones oceánicos se crean playas o se evita que sean arrastradas por la deriva de estiba. En un río, los espigones evitan la erosión y el atasco de hielo, lo que ayuda a la navegación. Por lo general, los espigones oceánicos se extienden perpendicularmente a la costa y se extienden desde la parte superior de la costa hasta el agua. Si todo el Groyne se encuentra bajo el agua, se llama Groyne sumergido. Las áreas entre grupos de groynes se llaman groyne fields.

Ventajas y Desventajas

Las ventajas incluyen prevenir el movimiento del material de la playa a lo largo de la costa por deriva a lo largo de la costa, lo que permite la construcción de una playa. Las playas son una defensa natural contra la erosión y una atracción para los turistas. Las desventajas son que pueden verse como poco atractivas y son costosas de construir y mantener.

Para reclamar este Earthcache, debe realizar lo siguiente:

1. Echa un vistazo a la costa existente. ¿Qué tipo de acción erosiva se llevaría a cabo aquí si no se instaló el riprap?

2. Mira a tu alrededor. ¿Cuál es el tipo predominante de roca (sedimentaria, ígnea o metamórfica) colocada aquí para extraer la energía de la ola? ¿Por qué este tipo de roca es una buena opción para el riprap?

3. Identifique una de las rocas más comunes que comprende el rompeolas. Usando la escala de dureza de Mohs, determine su dureza relativa y dé un ejemplo de otra roca que podría rayar y una roca que podría rayarla.

4. Mira a tu alrededor. Además del tugurio, ¿qué otra (s) estructura (s) está (n) presente (s) para ayudar a minimizar la erosión costera?

5. ¿Qué tipo de muro de mar crees que es este: disipativo, reflexivo o ambos? En tus propias palabras, explica tu respuesta.

6. ¿Este dique ha tenido un problema con el sobremordido? Proporcione su evidencia y, de ser así, ¿cómo se ha tratado?

7. ¿El muro de mar protege la propiedad hacia el mar en las condiciones normales? ¿Cómo crees que te va durante las condiciones de tormenta?

8. Mira hacia el mar. ¿Notas algún groynes? Si es así, descríbalo con tus propias palabras.

9. Tome una fotografía de usted mismo y / o GPSr con el riprap en el fondo (opcional)

NO publique sus respuestas, cifradas o de otro modo, en su registro.

NO inicie sesión como un hallazgo hasta que haya enviado las respuestas para esta CE. Si no responde las preguntas requeridas por correo electrónico, se eliminará el registro sin previo aviso.

Additional Hints (No hints available.)