Cutremurul din Nepal, 2015

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1315
Mărime: 538.62KB (arhivat)
Puncte necesare: 5
Materie: Seismologie inginerească și inginerie seismică

Cuprins

  1. 1.Introducere 3
  2. 2.Calculul momentului seismic . 4
  3. 3.Pagubele produse de cutremur . 6
  4. Bibliografie 7

Extras din referat

1.Introducere

În data de 25 Aprilie 2015 un cutremur de magnitudine M7.8 a avut loc în Nepal. Epicentrulcutremurului a fost localizat în Gorkha, un oraș aflat la 80 de km de capitala Nepalului, Kathmandu. Nepal este localizat în zona de convergență a plăcilor euroasiatice și indiene. Placa indiană se subduce sub platoul tibetan la o rată de 17 - 21 mm/an (Ader, 2012) de-a lungul faliei Main Himalaya Thrust (MHS). Declanșarea cutremurului a fost produsă de acumularea pe termen lung a eforturilor dintre cele două plăci. (Feldl & Bilham, 2006). După producerea cutremurului instituțiile de seismologie precum USGS, China Seismic Network, etc. au putut calcula caracteristicile ruperii cauzate de cutremur. Acest cutremur este caracterizat de un unghi de falie de ~290⁰ și o direcție de alunecare de 7⁰ (Duan et al., 2020). În Figură 1 este reprezentată mingea de plajă a cutremurului din 25 Aprilie 2015 realizată de USGS.

Figură 1, mingea de plajă a cutremurului din Nepal (United States Geological Survey, 2015)

Caracteristicile ruperii cutremurului au fost examinate și calculate de mai mulți cercetători folosind metoda triangulației. Astfel, Hayes et al. (2015) a folosit date teleseismice și geodezice pentru a modela un model cu element finit al faliei. Ruperea cauzată de cutremur a fost estimată la aproximativ 150 km cu o deplasare medie pe falie de 6 m. Elliott et al. (2016) a împărțit în 3 segmente modelul faliei obținând astfel o deplasare medie pe falie de 6 m, o lungime de 140 km și olățime situate între 50-60 km. Un model mai precis al ruperii cutremurului a fost obținut de Duan

4

et al. (2020). Aceștia au folosit date GPS dar și InSAR pe care le-au modelat folosind o aproximare de tip Bayesian. Rezultatele obținute de mai mulți cercetători sunt arătate în Tabel 1.

Tabel 1, valori diferite pentru caracteristicile ruperii cutremurului (Duan et al., 2020)

SURSA

LAT./LON. (°)

ADÂNCIME (KM)

LUNGIME (KM)

LĂȚIME (KM)

UNGHIUL DE FALIE (°)

DIRECȚIE DE ALUNCARE (°) United States Geological Survey (2015) 84. 731/ 28.231 15 - - 290 7

Hayes et al. (2015)

84.926/27.5866

14.9

-

-

290

7 Feng, et al. (2017) 85.392/ 27.917 85.392/ 27.917 8.5 9.1 115 180 42 92 284.7 290 14 6

Yang et al. ( 2018)

85.880/ 27.583

85. 782/ 27.596

9.0

9.4

114.9

94.5

40.1

41.6

288.8

290

6.6

9.3 Duan et al. (2020) 85.442/ 28.062 11.215 100.7 38.2 283.2 5.49

Din Tabel 1 se poate observa cum caracteristicile ruperii cutremurului diferă de la studiu la studiu. Dacă la momentul producerii cutremurului datele obținute de USGS au estimat o adâncime de 15 km, aceasta a fost mai bine aproximată în timp. Astfel, datele actuale situează cutremurul la o adâncime situate intre 8.5 și 11.215 km. În prezent USGS oferă pe website-ul său o adâncime de 8.5 km cu o incertitudine a datelor de ± 2.9 km. Caracteristicile geometrice ale faliei au fost stabilite prin diferite metode. Cu toate acestea ele au valori apropriate. Lungimea de rupere este situate între 94.5 și 115 km ( dacă considerăm lungimea de 180 de km al lui Feng, et al. (2017) că fiind eronată) iar, lățimea se situează între 38.2 și 42 km. În acest articol vom utiliza datele provenite de la un singur studiu pentru a evita o calculare eronată a momentului seismic. Astfel rezultatele obținute de Duan et al. (2020) sunt cele folosite mai departe. Duan et al. (2020) au obținut două deplasări medie pe falie de 5.9 respectiv, 6.32 m. Valoare de 5.9 m vă fi cea folosită mai departe. Date care să caracterizeze proprietățile mecanice ale faliei nu au fost găsite. Se vă considera mai departe că rezistența de forfecare a faliei dislocate este de 30 GPa.

Bibliografie

Ader, T. (2012). Convergence rate across the Nepal Himalaya and interseismic coupling on the Main Himalayan Thrust: Implications for seismic hazard. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 117. doi: https://doi.org/10.1029/2011JB009071

Burke, J. (2017, Noiembrie 11). the Guardian. Preluat de pe https://www.theguardian.com/world/2015/may/01/nepal-earthquake-death-toll-passes-6000-with-thousands-still-missing

Duan, H., Wu, S., Kang, M., Xie, L., & Chen, L. (2020). Fault slip distribution of the 2015 Mw7.8 Gorkha (Nepal) earthquake estimated from InSAR and GPS measurements. Journal of Geodynamics, 139.

Elliott, J., Jolivet, R., Gonzîlez, P., Avouac, J.-P., Hollingsworth, J., Searle, M., & Stevens, V. (2016). Himalayan megathrust geometry and relation to topography revealed by the Gorkha earthquake. Nature Geoscience, 174-180.

Feldl, N., & Bilham, R. (2006). Great Himalayan earthquakes and the Tibetan plateau. Nature, 165-170.

Feng, W., Lindsey, E., Barbot, S., Samsonov, S., Dai, K., Li, P., . . . Xu, X. (2017). Source characteristics of the 2015 MW 7.8 Gorkha (Nepal) earthquake and its MW 7.2 aftershock from space geodesy. Tectonophysics, 747-758.

Gauchan, D., Krishna Joshi, B., & Ghimire, K. (2017). Impact of 2015 Earthquake on Economy, Agriculture and Agrobiodiversity in Nepal. Rebuilding Local Seed System of Native Crops in Earthquake Affected Areas of Nepal. Kathmandu: Proceedings of Sharingshop on Germplasm Rescue.

Hayes, G., Briggs, R., Barnhart, W., Yeck, W., McNamara, D., Wald, D., . . . Jaiswal, K. (2015). Rapid Characterization of the 2015Mw 7.8 Gorkha, Nepal, Earthquake Sequence and Its Seismotectonic Context. Seismological Research Letters(6), 1557-1567. doi:https://doi.org/10.1785/0220150145

Kargel, J., Leonard, G., Shugar, D., Haritashya, U., Bevington, A., Fielding, E., & Fujita, K. (2015). Geomorphic and geologic controls of geohazards induced by Nepals 2015 Gorkha earthquake. Science, 351(6269).

Qiu, Q., Hill, E., Barbot, S., Hubbard, J., Feng, W., Lindsey, E., . . . Tapponnier, P. (2016). The mechanism of partial rupture of a locked megathrust: The role of fault morphology. Geology, 44(10), 875-878. doi:https://doi.org/10.1130/G38178.1

United States Geological Survey. (2015). earthquake.usgs.gov. Preluat de pe https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us20002926/moment-tensor

Yang, Y., Chen, Q., Xu, Q., Liu, G., & Hu, J.-C. (2018). Source model and Coulomb stress change of the 2015 Mw 7.8 Gorkha earthquake determined from improved inversion of geodetic surface deformation observations. Journal of Geodesy, 333-351.

Preview document

Cutremurul din Nepal, 2015 - Pagina 1
Cutremurul din Nepal, 2015 - Pagina 2
Cutremurul din Nepal, 2015 - Pagina 3
Cutremurul din Nepal, 2015 - Pagina 4
Cutremurul din Nepal, 2015 - Pagina 5
Cutremurul din Nepal, 2015 - Pagina 6
Cutremurul din Nepal, 2015 - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Cutremurul din Nepal, 2015.pdf

Ai nevoie de altceva?