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Daños, terremoto de Norcia, Italia, Agosto 24, 2016

Una vez mas, un fuerte terremoto golpea Italia. Siendo un país con gran cantidad de ciudades relativamente antiguas, con edificios pintorescos, pero frágiles, desde el punto de vista sismorresistente, lo vuelven vulnerable a eventos sísmicos. Hoy 24 de Agosto, 2016, un sismo de magnitud 6.2Mw, profundidad al epicentro de 10 Km, y localizado al SE de Norcia, en el centro del país, causó grandes daños. La ciudad mas afectada, según los reportes de los medios de comunicación ha sido la ciudad de Amatrice. 

El sismo ocurrió en horas de la madrugada, y 12 horas despues, se contabilizan mas de 60 herido muertos, y mas de 150 personas desaparecidas. Estos números de seguro que aumentaran en las próximas horas.

Aunque el sismo se sintió en gran parte de la region central italiana, segun reportes recogido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento fue relativamente leve. Concentrándose la mayor parte de intensidad en la zona central (donde ocurrió el evento). Esto quizás podría deberse a las características de la fuente, o al mecanismo de generación (actividad de fallamiento local). 

Este terremoto, de acuerdo a sus características mas generales (magnitud, profundidad, fuente, localizacion), tiene ciertas similitudes con el terremoto que destruyó Managua en 1972. Otro dato interesante, es que esta en la misma área de influencia del terremoto de L'aquila de 2009 (el reciente terremoto ubicado 30 Km al norte del anterior). 
Fuente: USGS

A juzgar por las imágenes obtenidas a través de la red, la destrucción es inmensa. A continuación una serie de fotografías obtenidas de i24news










Tomando en cuenta la destrucción causada, el número de muertos reportados es relativamente bajo. Por ejemplo en la siguiente fotografía, tomada de @occupybarcelona  se puede observar mejor el nivel de destrucción en Amatrice.

Ver mas fotos,  click aqui 

Para pensar un poco, al terremoto de Italia, le siguieron tres mas, de magnitudes considerables, en otras latitudes del globo:

     Magnitud 6.2Mw; Profundidad: 10Km; Hora: 2016-08-24 01:36:33 UTC 

2) 25km W de Chauk, Birmania (Miamar)
     Magnitud 6.8Mw; Profundidad: 84.1Km; Hora: 2016-08-24 10:34:55 UTC

3) 176km suroeste de Sungaipenuh, Indonesia
     Magnitud 5.8Mw; Profundidad: 17.2Km; Hora: 2016-08-24 13:48:44 UTC

4) 132km N of Nebe, Indonesia
     Magnitud 5.8Mw; Profundidad: 528.2Km; Hora: 2016-08-23 19:39:44 UTC

Como se puede observar, la Tierra ha estado bastante activa en las últimas 24 horas, existe alguna relación entre los simos antes mencionados? Personalmente creo que no, y es la opinión de mucha gente que sí sabe al respecto. Es mas, todo los dias hay sismos de magnitud considerable. Sin embargo, es interesante notar que cuando un sismo importante ocurre en algún sitio del planeta y acapara la atención de los medios, los sucesivos toman importancia, aunque ocurran en áreas despobladas y no causen ningún daño.   

Tsunami que destruyo la costa del pacifico de Nicaragua, 1992

El post sobre el tsunami que afecto Nicaragua en septiembre en 1992 fue uno de los primeros de este blog, aunque luego hice algunos ajustes, todavia anda por ahi. El 01 de Septiembre de 1992, a las 20 horas, una ola gigantesca destruyó grandes partes de la costa del Océano Pacífico de Nicaragua. Segun los poblabdores de la zona, la ola alcanzó entre 4 y 10 metros de altura y fue causada por un terremoto muy fuerte en el fondo del océano. El evento asociado, fue un un terremoto de magnitud 7.6, ocasionado por el choque de las placas de Cocos y Caribe en la zona de subduccion. Para conmemorar el 23 aniversario de dicha tragedia comparto algunas fotografias recopiladas de la red, que por cierto no hay muchas al parecer. La mayoria fueron tomadas de la pagina del National Oceanic and Atmospheric Administration

Segun reportes, aunque varian un poco, 116 personas murieron, 68 desaparecidos y mas de 13500 se quedaron sin viviendas. Alrededor de 1300 casas destruidas y 185 botes de pesca totalmente destruidos.

Daños en la comunidad El Transito. Esta area fue completamente devastada por el tsunami. Segun el reporte presentado por NOAA, 16 personas murieron en esta zona (14 niños y dos ancianos), ademas de 151 personas heridas. Mas de 100 viviendas totalmente destruidas (casi todas las casas de El Transito) por olas que alcanzaron los nueve metros de altura. La ola inicial fue relativamente pequeña, y sirvio como aviso para los pobladores, quienes escaparon de las siguientes olas, mucho mas destructivas que la primera. 
Image Credit: NOAA/NGDC. Harry Yeh. University of Washington


El area de las playas El Popoyo despues del tsunami. La roca mostrada en la foto fue arrastrada desde la orilla de la costa y depositada a 50 metros, a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del mar. Las dimensiones de la roca: 2.3 m por 1.6m por 0.5 m y muestra el poder destructivo de las olas en esta zona.
Image Credit: NOAA/NGDC. Harry Yeh. University of Washington


Daños en El Popoyo. En este sitio 15 personas murieron. Las olas en este sitio, alcanzaron alturas hasta de 5.6 metros. De esta casa solamente un muro y parte de sus cimientos quedaron en pie.
Image Credit: NOAA/NGDC. Harry Yeh. University of Washington

En la comunidad El Popoyo. Dos tipos de estructuras permanecen intactas luego del tsunami. La del lado derecho de la fotografia, una estructura rígida de mamposteria confinada. La del lado izquierdo es bastante débil, estructuralmente hablando, pero elevada desde la superficie, lo que influyo para que permaneciera en pie.
Image Credit: NOAA/NGDC. Harry Yeh. University of Washington

El covertizo de una estructura ligera fue totalmente derribado, y movido de su lugar (lado izquierdo), por el empuje de las olas, al igual que la estructura de madera en la derecha de la fotografia, en El Popoyo.
Image Credit: NOAA/NGDC. Harry Yeh. University of Washington

En la Playa Marsella, las olas alcanzaron alturas hasta de ocho metros, y erosionaron totalmente las zonas costeras, dejando a la vista las raíces de los arboles. 
Image Credit: NOAA/NGDC. Harry Yeh. University of Washington

Ciudad de San Juan del Sur, afectado por el tsunami (END)


Daños en El Transito, la mayoria de la humilde infraestructura pesquera fue destruida por el tsunami


Las víctimas.


Monumento en memoria a las víctimas del tsunami en El Tránsito

El impacto social de este desastre fue bastante importante, aun hoy en día sigue vigente en la memoria de la población, y sigue siendo un punto de partida para la mejora en el trabajo de la reducción de vulnerabilidades en la zona. 

Fuentes:

El terremoto que marco el inicio del desarrollo moderno de la ingenieria sismorresistente en Japon

El nacimiento del diseño sismorresistente (en Japón) como tal, es muy reciente, comparado con la milenaria existencia del Gran Imperio del Sol Naciente, y puede situarse en el año 1923, justo después del gran terremoto de Kanto (la región de Kanto incluye la ciudad capital Tokio, y varias ciudades importantes del centro de la isla Honshu). Desde entonces ha avanzado rápidamente durante tres cuartos de siglo, diversificándose en su filosofía y creciendo en su ámbito de aplicación. El terremoto de Kanto, como generalmente se conoce, es tristemente celebre por ser considerado uno de los terremotos mas catastroficos de la historia reciente. En Japon se le conoce como Kantō daishinsai ( 関東大震災), literalmente "Gran catástrofe-terremoto de Kanto".

Segun el registro historico del Servicio Geologico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrio el primero de septiembre de 1923, a las 02:58 UTC. una magnitud de 7.9 Mw y un alrededor de 143 000 victimas mortales, ademas de la destruccion completa de las ciudades de Tokio y Yokohama. Una destruccion extrema fue observada en ambas ciudades. La causa de los daños se debio principalmente a la sacudida en si, y al fuego que consumio las casas de madera. Segun estimaciones, fueron consumidas alrededor de 381 000 viviendas, de las mas de 694 000 que fueron parcial o completamente destruidas. Aunque popularmente se le conoce como el 'Gran Terremoto de Tokio' o 'Gran Incendio de Tokio', fue la ciudad de Yokohama la que sufrio los daños mas severos. Asi mismo, algunos daños fueron observados en las peninsulas de Boso, frente a Tokyio e Izu, cerca del monte Fuji, y la isla de O-shima, 100 Km al sur de Tokio. Al norte de la bahia de Sagami, en Yokohama, fueron observados levantamientos de hasta 2 metros de la cortera terrestre, y desplazamientos horizontales de hasta 4 metros en la peninsula de Boso, en la prefectura de Chiba, frente a Yokohama. Asi mismo, un tsunami fue generado con alturas de olas de alrededor 12 metros, en la isla de O-shima, y 6 metros en las peninsulas de Izu y Boso. Emanaciones de agua y arena fueron observados en las inmediaciones de Hojo, con alturas hasta de 3 metros.

Durante este evento tres factores fueron claves para que el desastre fuese de la magnitud que ocurrio, el primero es el grado de preparacion y calidad de la infraestructura de la epoca, el segundo el tipo de construcciones, principalmente de madera, las que fueron consumidas rapidamente por el fuego, y tercero porque el terremoto coincidio con un tifon o huracan, cuyos fuertes vientos provocaron la propagacion del fuego a todas las zonas. En algunas zonas el fuego ardio durante una semana.

Segun reportes de periodicos de la epoca, el caos y el panico creado por el desastre levanto rumores de que los coreanos estaban cometiendo saqueos e incendios premeditados, en varias partes del pais muchos coreanos fueron asesinados por milicias civiles nacionalistas, de igual forma dos importantes dirigentes politicos de tendencia socialista fueron asesinados, por temor a que aprovecharan la situacion y tomaran el poder. Era el Japon de antes de la segunda guerra mundial. Despues del terremoto, Goto Shinpei, alcalde de Tokio, antiguo gobernador Japones de Taiwan y considerado como el padre de la modernizacion en dicho pais, organizo un plan de reconstruccion de la capital japonesa, con redes modernas de carreteras, trenes y servicios publicos. Se crearon parques en todo Tokio para servir como lugares de refugio y los edificios públicos fueron construidos con estrictos estándares como los edificios privados para acomodar refugiados. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la posterior destrucción de lugares, limitó severamente los recursos. En 1960 se designó al 1ro de Septiembre como el Día de la Prevención de Desastres para conmemorar el terremoto y crear conciencia de la importancia de prepararse ante los desastres, debido a que septiembre y octubre es la temporada alta de ciclones. Organizaciones públicas y privadas realizan entrenamientos de desastres. Tokio está localizada cerca de una falla bajo la península de Izu que, en promedio, causa un gran terremoto alrededor de 70 años.

El terremoto de 1923, aunque de magnitud menor con respecto al terremoto de Marzo 2011, causo una mayor cantidad de daños (dimensiones y numero de personas fallecidas y desaparecidas). Los factores de tales diferencias son muchos. Este terremoto sirvio como un antes, y un despues en el diseño sismorresistente en Japon, y la forma como se veian los desastres asociados a fenomenos naturales en la epoca. En Japon cada evento ocurrido en su historia deja una huella, no solamente de dolor y pesar, sino tambien de aprendizaje, lo cual es lo mas importante. Lo que en los paises latinoamericanos todavia no hemos aprendido.

A continuacion algunas fotos historicas recogidas en la red, sobre la destruccion del terremoto.

Portada de The New York Times informando del desastre (fuente: Mikao Usui)

Vista panoramica de la ciudad, una semana despues del terremoto. La ciudad completa devorada por las llamas





La debil infraestructura contra terremotos (casas de madera con pesados techos) marco significativamente la dimension de daños.

Los damnificados en un refugio en los alrededores de Tokio.

Departamento de la Policia Metropolitana, cerca del Parque Hibiya en el centro de la ciudad

Estacion de Tokio. El area (Marunouchi) donde se encuentra (todavia en funcionamiento) fue completamente consumida por las llamas, como se observa en la siguiente fotografia: 


 Inmediaciones de la estacion de Tokio.


Campaña en busca de ayuda humanitaria


Videos 

Fuentes:
Great Kanto Earthquake 1923
Library of Japanese Society of Civil Engineering
Japan Center for Asian Historical Records

Y asi se ve Tokio desde la Torre Tokio....esta la tome el primero de Enero de 2011.

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Terremoto de Kobe, Enero 2015: memorias de una visita

En Noviembre de 2010, tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Kobe, como parte del programa de maestria en manejo de desastres, en el que estaba participando. Para mi este viaje de estudio fue uno de los mas importantes, no solo desde el punto de vista academico, sino tambien emocional (esa historia la dejo para el otro blog).

Para nuestro programa de estudio, el viaje al area de Kansai, era de maxima importancia, una viaje obligatorio. La razon: el 17 de Enero de 1995, un terremoto de mediana magnitud destruyo la ciudad de Kobe, golpeando directamente el corazon del orgullo nipon: la ingenieria sismorresistente. El area urbana de la ciudad quedo totalmente en las ruinas, consumida por las llamas de los incendios generados, el puerto de Kobe (el 6to mas grande del mundo), con gran cantidad de daños, debido principalmente al fenomeno de licuefaccion.

En 2015, es el aniversario número 20 del terremoto que destruyo la ciudad de Kobe. De la gran cantidad de terremotos que ocurrieron en Japón durante el siglo XX, éste es por mucho, el más importante. En términos generales, no es el terremoto que causó la mayor cantidad de víctimas (el gran terremoto de Kanto, provoco mas de 140 000 muertes), ni tampoco el de mayor magnitud, pero sí el de mayor impacto en la ingeniería sismorresistente y el manejo de desastres en el siglo. Cambió la perspectiva de la comunidad científica nipona, de la sociedad en general. A traves de este post, voy a compartir algunas de las fotos tomadas 15 años despues (Noviembre 8 - 10, 2010). Las fotos, mas que de la ciudad reflejan aspectos relacionados al terremoto, su valor historico, y el proceso de reconstruccion, ademas de las lecciones aprendidas. Antes, una breve reseña de los datos generales del terremoto.

Datos generales del terremoto (Fuente: JMA)
Localización: 34.60º N, 135.00ºE
Profundidad: 16Km
Tiempo de origen: 05:46:53.9 (17/01/1995)
Magnitud: 7.2JMA
Origen: Ruptura de la falla Nojima
Longitud de ruptura: 40Km

Antecedentes sismológicos
El epicentro fue localizado cerca de la ciudad de Kobe, una ciudad portuaria (el 6to puerto más grande del mundo) de 1.4 millones de habitantes, a 200Km de la fosa de Nankai (zona de choque de las placas de Filipina y Eurasia) y a 40 Km del borde de unión entre las placas Eurasia (E.P.) y Norteamericana (N.A.P.) (Figura 1). En ese sentido, este terremoto es considerado un terremoto de intraplaca.
Figura 1. Ambiente tectonico de Japon, mostrando placas tectonicas y localizacion de epicentros de algunos terremotos importantes, incluyendo el terremoto de Kobe (1995)
N.A.P.: Placa Norteamericana

P.P.: Placa del Pacifico
P.S.P.: Placa de Filipinas
E.P.: Placa Euroasiatica


Históricamente en la parte central occidental de Japón, cuatro grandes terremotos han ocurrido desde 1890, es decir en un período de un poco más de 100 años, al momento del terremoto de 1995:
-El terremoto de Nobi en 1891 (M=8, 7273 muertos)
-El terremoto de Tango en 1927 (M=7.3, 2925 muertos)
-El terremoto de Fukui en 1948 (M=7.1, 3769 muertos)
-El terremoto de Kobe en 1995 (M=7.2JMA, 6500 muertos)

De acuerdo a registros históricos, en los alrededores de la región donde se localizó el terremoto de Kobe, solamente han ocurrido dos grandes sismos, uno de magnitud mayor a 7, en el año 868 y otro de magnitud 6, en 1916. Se cree que el terremoto de 868 se generó en la falla Yamasaki, cerca de 50Km al noroeste del epicentro del terremoto de Kobe de 1995. Hiroo Kamanori, uno de los más prestigiosos científicos del de finales del siglo XX e inicios del XXI, investigó en detalles acerca de tales eventos, y encontró que los mecanismos focales son similares, tanto en tamaño, como en mecanismo de generación.

Memorias

La ciudad de Kobe, es una tipica ciudad de Kansai, donde se combina lo tradicional (templos, jardines) con lo moderno. Es interesante, pasar del bullicio metropolitano a la tranquilidad de un parque, flanqueado por edificios de gran altura, mientras se disfruta de la tranquilidad, que solamente los parques japoneses brindan. El terremoto de Kobe, en 1995, marco un antes y un despues para la ciudad, pero tambien para la ingenieria sismica y de construccion japonesa. Es quizas, uno de los terremotos que mas se ha documentado. Se tomaron registros sismograficos en varias sitios de la zona, en varios ambientes geologicos, a diferentes distancias de la zona de ruptura, lo que permitio una mejor comprension del mecanismo de generacion, de respuesta de sitio, de la importancia del valor pico de aceleracion y el tiempo, entre otros aspectos.

La reconstruccion de la ciudad de Kobe es una ejemplo de superacion colectiva, y de como las sociedades deben responder ante una tragedia. Solamente mediante la comparacion de las fotografias de antes e inmediatamente despues del terremoto, con la panoramica actual de la ciudad, se puede tener una idea de lo que significa reconstruir a modo de superacion colectiva. 
Foto 2. Vista Panoramica de la ciudad de Kobe, alguna evidencia de que 15 años antes estaba en las ruinas?

Foto 3. Jardin Sorakuen. Jardin tradicional japones en el centro de la ciudad, construido entre 1885 y 1912. Es un jardin clasico japones, que incluye un pequeño lago, simbolos religiosos, estancia de madera, cubiertos por un pequeño bosque. Este jardin tiene un gran valor historico para la ciudad, fue construido por el padre de uno de los mas prominentes alcaldes de la ciudad: Kenkichi Kodera, en su residencia. Se le llamo Sorakuen Garden, despues de que la familia Kodera, lo dono a la municipalidad de Kobe, en Marzo de 1941. En Noviembre de dicho año fue abierto al publico. Durante la segunda guerra mundia, fue parcialmente destruido, varias de las edificaciones existentes en su interior quedaron arrasadas. El area del jardin es de 19 566 metros cuadrados.

Foto 4. Una antigua casa cuyo estilo es una mezcla europeo-japones, permanece dentro del jardin Sorakuen, de forma intacta (en su interior) como quedo despues del terremoto de 1995. La casa sufrio algunos daños menores estructurales menores, que fueron reparados. Hoy en dia sirve como museo. Parte de la chiminea, permanece al frente de la casa, colapso como parte de la sacudida. Como dato historico, esta casa fue construida en 1902, y pertenecio a J.F. Hassam, un comerciante ingles de la epoca. Sin embargo, originalmente estaba localizada en otra parte de la ciudad, fue movida a este sitio en 1963, como parte de una estrategia del gobierno de mantener la memoria historica de los tipos de casa de los comerciantes extranjeros de la era Meiji. Este tipo de residencias, se les llamo Ijin Kan, y eran toda una atraccion en la epoca.

En la Isla de Awaji, conectada con la ciudad de Kobe, por medio del grandioso puente de Akashi Kaikyo, se encuentra el extremo sur de la falla de Nojima, cuya desplazamiento lateral, en una longitud de 40 Km, fue el origen del terremoto de Kobe de 1995. Hoy en dia, permanece como un museo natural, y es aprovechado para educar, y como una atraccion turistica.
Foto 5. Evidencia de desplazamiento lateral en la superficie de la falla de Nojima, en la isla de Awaji

Museo de la Falla Nojima
Hoy en dia es posible observar los daños ocasionados por el terremoto en alguno, de los varios museos que se encuentran en el area urbana de la ciudad. Aqui algunas fotograficas tomadas en el museo de la falla de Awaji, Terremoto de Kobe. El museo se encuentra localizado sobre la falla de Nojima, donde se conserva el desplazamiento vertical y horizontal de la misma, ademas de maquetas y simuladores. Cuenta con una sala multimedia, y por supuesto una tienda de souvenirs. 
Foto 6. Estrecho de Akashi y falla Nojima, mostrando el epicentro del terremoto de Kobe de 1995.

Foto 7. Representacion del relieve del area de Kobe, mostrando los sistemas de fallas geologicas existentes, resaltando la falla de Nojima.

Foto 8. Colapso de la principal autopista de la ciudad, con una representacion natural

Foto 9. Desplazamiento vertical en superficie de la falla de Nojima, en los alrededores de la ciudad de Kobe, 1995.

Foto 10. Desplazamiento horizontal en superficie de la falla de Nojima, en los alrededores de la ciudad de Kobe, 1995

Foto 11. Desplazamiento vertical de la falla, dentro del museo. Para conservarla, no se permite el acceso a dicha area, solamente tomar la foto desde la valla.

Foto 12. "Maqueta" de la falla, con material natural, literalmente un pedazo de falla, cortado cuidadosamente para observar el desplazamiento vertical, una forma interesante de aprender. 

Foto 13. Daño sobre un muro perimetral y una casa, se conserva en el estado en que quedo, apuntalado en el otro extremo para mantenerlo en pie, y que sirva como evidencia para las futuras generaciones lo que un dia sucedio, porque en la ciudad, no hay espacio para ello. 

El museo del Gran Terremoto de Awaji
(El terremoto de Kobe, en terminos oficiales se le conoce como el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, popularmente Terremoto de Kobe)

Este museo, se encuentra localizado en la ciudad de Kobe, dentro del edificio del Disaster Reduction and Human Renovation Institution y fue establecido en 2002, con el fin de mostrar a los visitantes los efectos del terremoto que destruyo la ciudad, desde un punto de vista educativo y de prevencion. Cuenta con simuladores, una sala multimedia y sala de cine 3D, con pantallas inclinadas, lo que permite experimentar el terremoto de una forma bastante realista.
Foto 14. Edificio del museo del Gran Terremoto de Awaji. A la izquierda de este edificio (oculto en la foto), se encuentra el Asian Disaster Reduction Center

En este reportaje de Antena, se puede dar un paseo por el interior del museo.


Oficina del Centro de Manejo de Desastres de Kobe

El edificio donde se localiza el centro de Manejo de Desastres de Kobe, es un edificio bastante viejo, que fue reforzado totalmente, incluyendo la instalacion de aisladores en las cimentaciones, con el fin de hacerlo sismorresistente. 
Foto 15. Edificio del Centro de Manejo de Desastres de Kobe. Este edificio es autosuficiente, con su propia fuente de energia (paneles solares en el techo), y un deposito de agua y alimentos para funcionar durante una semana, al momento de un desastre (asumiendo que no se caera durante el terremoto).

Foto 16. Aislador de base, tipo vertical. El material del que esta fabricado, es de hule con fibra de vidrio. Permite desplazamiento vertical del edificio a una frecuencia independiente de la vibracion sismica. 

Foto 17. Aislador de base, tipo mixto. Permite el desplazamiento del edificio de forma horizontal y vertical.
Foto 18. Aislador de base, tipo "torsion". Permite que el edificio tenga un rango de rotacion bastante amplio sin sufrir daños en su estructura.

La combinacion de estos tres tipos de base isolator, permite un mejor desempeño de la estructura, sin sufrir daños en la estructura. La clave esta en mantener al edificio vibrando a una frecuencia diferente a la frecuencia del sismo y el suelo de cimentacion, para evitar el fenomeno de resonancia.
Foto 19. Dispositivo que permite observar directamente en la placa base, el desplazamiento relativo del edificio, asi que puede observarse si esta en el rango de desplazamiento para el que fue diseñado o no. 
Foto 20. Todas las conecciones existentes dentro del edificio (electricidad, agua...) son flexibles, con el fin de permitir grandes deformaciones durante el movimiento sismico.

De las ciudades que he visitado en Japon, Kobe ha sido una de las que mas me ha gustado e impresionado. Tengo muchas razones para ello. Para finalizar el post, una foto que muestra algunos de mis compañeros de maestria en el International Institute of Seismology and Earthquake Engineering (IISEE) acompañados de Saito sensei, uno de los grandes en ingenieria sismorresistente en Japon. Este 'study trip' fue realmente a 'dream trip'

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