Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ



Σχετικά έγγραφα
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ρευστοποίηση,

Τα φαινόμενα ρευστοποίησης, ο ρόλος τους στα Τεχνικά Έργα και τη σύγχρονη αστικοποίηση

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Γιώργος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1, Σπύρος ΠΑΥΛΙΔΗΣ 2, Βασίλης Χρηστάρας 3, Κυριαζής Πιτιλάκης 4

Γιώργος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1, Σπύρος ΠΑΥΛΙΔΗΣ 2, Βασίλης ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ 3, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 4

Πρόλογος...vi 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικό σηµείωµα Στόχος της διατριβής οµή της διατριβής...4

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Γεωτεχνική Έρευνα Μέρος 1. Nigata Καθίζηση και κλίση κατασκευών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Εδαφικές παραµορφώσεις µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μέθοδοι υπολογισµού κινδύνου ρευστοποίησης

Σεισμική Επικινδυνότητα Κεφ.21

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ρευστοποίηση εδαφικών σχηµατισµών

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο. Ambraseys, Ν.Ν., Engineering seismology, Int. J. Earthq. Eng. Struct. Dyn. 17, pp.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

Εδαφική Ρευστοποίηση στην Παραλιακή Ζώνη της Κάτω Αχαΐας κατά το Σεισμό της Αχαΐας-Ηλείας της 8 ης Ιουνίου 2008

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

Μέθοδοι προεκτίμησης κατολισθητικού κινδύνου μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών: αξιολόγηση και εφαρμογή στο Νομό Μαγνησίας

Προσομοίωση εδαφικών αστοχιών λόγω ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης

Ελαστικά Φάσματα Απαίτησης σε Διαφορετικές Εδαφικές Συνθήκες Elastic demand spectra for different soil conditions

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ (14/08/03 ΜS=6.4)

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (S.P.T.) ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

8.4.2 Ρευστοποίηση (ΙΙ)

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ R=H*V

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 9 η Άσκηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Tεχνική Γεωλογία. : Χαρακτηρισμός. Άσκηση 1: Ταξινόμηση εδαφών με βάση το USCS. Άσκηση 2: Γεωτεχνική Τομή S.P.T.

Κ. Πιτιλάκης, Χ.Γκαζέπης Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής και Θεµελιώσεων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy

Αξιολόγηση Κατολισθήσεων κατά μήκος οδικών αξόνων. Εφαρμογή στον οδικό άξονα Σέρρες- Λαϊλιάς

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Ms=0.61 log(mvd)+6.75

8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

Θεσσαλία πεδιάδα Λάρισας

Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας Ι

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

Επίδραση του Ποσοστού Ιλύος στο υναµικό Ρευστοποίησης λόγω Σεισµού: Μια Νέα Προσέγγιση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Πειραματικός Προσδιορισμός της Εδαφικής Επιτάχυνσης σε Θέση Ρευστοποίησης με Βάση την Παρατηρηθείσα Συμπεριφορά

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών

Geotechnical Geological Conditions Of The River Quaternary Deposits Of Thessaloniki Empirical Correlations Between In Situ And Lab Tests

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Μεθοδολογία για την Εκτίμηση της Επικινδυνότητας Αστοχίας Αναχωμάτων λόγω Σεισμικής Φόρτισης

Η Επίδραση της Πλαστικότητας των Λεπτοκόκκων στην Αντίσταση Ρευστοποίησης Αµµωδών Εδαφών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων (3 Α ) A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Ανάλυση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης

Αστοχίες τεχνητών πρανών-επιχωμάτων και τοίχων αντιστήριξης από σεισμούς στα Ιόνια νησιά. Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΚΤΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ LPI

Σύγκριτική εκτίμηση της αντοχής σε ρευστοποίηση από δοκιμές SPT και CPT

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά Βασικές εξισώσεις

Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας Ι

Ε ΑΦΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Παραδείγματα, ΕΑΚ &EC8, Μικροζωνικές

Παυλίδης Σπύρος, Παπαθανασίου Γιώργος, Γεωργιάδης Γιώργος, Χατζηπέτρος Αλέξανδρος, Βαλκανιώτης Σωτήρης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους

«ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ»

ΟΝΟΜΑ: Ηµ/νία παραλαβής : Ηµ/νία παράδοσης :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. A. Γεωστατικές τάσεις. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Επ. Καθηγητής

Επιταχυνσιογράφημα Γραφική παράσταση εδαφικής

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Επίλυση & Αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωτεχνικής

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Transcript:

Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ

Περιεχόμενα 10 ου Μαθήματος εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας και των προκαλούμενων εδαφικών / κατασκευαστικών αστοχιών ενός σεισμού Ρήγμα εκτίμηση δυναμικού Πρωτογενείς επιπτώσεις ενίσχυση εδαφικής κίνησης (ρόλος των τοπικών εδαφικών συνθηκών) Δευτερογενείς επιπτώσεις o Κατολισθήσεις o Φαινόμενα ρευστοποίησης 2001 El Salvador, Photo by Ed Harp, USGS

Προετοιμασία για την ύπαιθρο Γεωλογική πυξίδα Γεωλογικό σφυρί Μετροταινία Χάρτες (τοπογραφικούς & γεωλογικούς) Σημειωματάριο φωτογραφική μηχανή Είδη συλλογής και αποθήκευσης εδαφικού υλικού Ξηρά τροφή... ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Earthquake Geo Survey https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inquaterpro.seismicsurveyapp

Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας Ορίζεται ως η πιθανότητα που έχει μία συγκεκριμένη παράμετρος της σεισμικής εδαφικής ταλάντωσης να υπερβεί μια δεδομένη τιμή σε ορισμένη χρονική περίοδο Εξαρτάται: o από τη σεισμικότητα της περιοχής (ιδιότητες και χαρακτηριστικά του κάθε σεισμογόνου χώρου) o από το μέσο διάδοσης και την επικεντρική απόσταση και o από την τοπική γεωλογία και τις τοπικές εδαφικές συνθήκες. Νέος χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας (www.oasp.gr) Γεωγραφική κατανομή του μέσου όρου των μέγιστων οριζόντιων επιταχύνσεων (Παπαϊωάννου κ.α., 2006)

Ο ρόλος του τεχνικογεωλόγου Αναγνώριση σεισμογόνων χώρων Εκτίμηση δυναμικού σεισμογενών πηγών πρωτογενών επιπτώσεων Εκτίμηση σεισμικής εδαφικής κίνησης Δευτερογενείς επιπτώσεις - Εδαφικές αστοχίες http://www-tamaris.cea.fr/html/en/notions/effects.php

Αναγνώριση σεισμογενών πηγών Ιστορικά στοιχεία (ιστορική σεισμικότητα) Ενόργανη σεισμικότητα Γεωλογική χαρτογράφηση Παλαιοσεισμολογία Εκτίμηση δυναμικού ρήγματος / πρωτογενείς επιπτώσεις Αναμενόμενο μέγεθος σεισμικής δόνησης Οριζόντια μετατόπιση Κατακόρυφη μετατόπιση

Μακροσεισμικές κλίμακες έντασης Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κατασκευαστικές αστοχίες Επίδραση στον άνθρωπο Environmental Seismic Intensity scale (ESI) European Macroseismic Scale (EMS) Medvedev Sponheuer Karnik (MSK) Modified Mercalli (MM) Διάγραμμα βαθμονόμησης μακροσεισμικής έντασης με βάση την κλίμακα ESI

Συσχέτιση της κλίμακας MM με τις παραμέτρους της εδαφικής κίνησης (Wald et al.,1999) Μακροσεισμική Επιτάχυνση(g) Ταχύτητα(cm/s) ένταση I < 0.0017 < 0.1 II-III 0.0017-0.014 0.1-1.1 IV 0.014-0.039 1.1-3.4 V 0.039-0.092 3.4-8.1 VI 0.092-0.18 8.1-16 VII 0.18-0.34 16-31 VIII 0.34-0.65 31-60 IX 0.65-1.24 60-116 X+ > 1.24 > 116

Συσχέτιση της κλίμακας MM με τις παραμέτρους της εδαφικής κίνησης Μέγεθος Μ Modified Mercalli Intensity (επικεντρική) 1.0-3.0 I 3.0-3.9 II - III 4.0-4.9 IV - V 5.0-5.9 VI - VII 6.0-6.9 VII - VIII >7 >VIII Πηγή: USGS Tselentis and Danciu (2008)

Ρήγματα εκτίμηση δυναμικού

Εκτίμηση παραμέτρων/δυναμικού ενός ρήγματος Εμπειρικές σχέσεις Wells & Coppersmith (1994) Κανονικό Mw=4.86+1.32*log(SRL) Ανάστροφο Mw=5.00+1.22*log(SRL) Οριζόντιας μετατόπισης Mw=5.16+1.12*log(SRL) κανονικό ανάστροφο Οριζόντιας μετατόπισης κανονικό ανάστροφο Οριζόντιας μετατόπισης Mw=6.61+0.71*log(MD) Mw=6.52+0.44*log(MD) Mw=6.81+0.78*log(MD) Mw=3.96+1.02*log(S) Mw=4.33+0.9*log(S) Mw=3.98+1.02*log(S) MD: μέγιστη μετατόπιση (m) SRL: μήκος επιφανειακής εμφάνισης ρήγματος (km) S: επιφάνεια θραύσης (km 2 ) Pavlides και Caputo (2004), κανονικά ρήγματα, δεδομένα από Ελλάδα & Δ. Τουρκία: Ms = 0.98log(SRL) + 5.48 Ms = 0.59log(MD) + 6.76

http://pubs.usgs.gov/fs/2003/fs017-03/.

Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας Παράμετροι σεισμικής εδαφικής κίνησης Επιτάχυνση (PGA), ταχύτητα (PGV), μετατόπιση (PGD) Η εδαφική κίνηση εξαρτάται από: τον μηχανισμό διάρρηξης του ρήγματος, τη διαδρομή των σεισμικών κυμάτων, τις τοπικές εδαφικές συνθήκες,

Σχέση εξασθένησης για τον ελληνικό χώρο Κανονικά ρήγματα: log PGA = 0.86+0.45M 1.27 log(r 2 +h 2 ) 0.5 +0.10F +0.06S ± 0.286 Ανάστροφα ρήγματα και ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης: log PGA = 1.07+0.45M 1.35 log(r+6)+0.09f +0.06S ± 0.286 Τυπική απόκλιση PGA: μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (cm/sec 2 ) Mw: Mέγεθος σεισμικής ροπής (περιορισμοί εφαρμογής: M = 4.5 7.0) h: Εστιακό βάθος (km) - Για την Ελλάδα h = 7.0km R: Επικεντρική απόσταση (περιορισμοί εφαρμογής: 1 < R < 160km) S: Παράμετρος που εξαρτάται από το είδος των εδαφικών σχηματισμών (NHERP) Κατηγορία εδάφους Β: S = 0 Κατηγορία εδάφους C: S = 1 Κατηγορία εδάφους D: S = 2 F: Παράμετρος ρήγματος Κανονικά ρήγματα: F = 0 Skarlatoudis et al., 2003 Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης: F = 1 Ανάστροφα ρήγματα: F = 2

Εκτίμηση της ενίσχυσης της εδαφική κίνησης με βάση την επιφανειακή γεωλογία Η κατηγοριοποίηση των εδαφών και ο συνυπολογισμός της ενίσχυσης της σεισμικής εδαφικής κίνησης επιτυγχάνεται είτε κατά NEHRP (BSC, 2001) είτε κατά Eurocode 8 (CEN, 2004) λαμβάνοντας υπόψη την τιμή Vs30 (ταχύτητα των διατμητικών κυµάτων µέχρι τα πρώτα 30 m) όπου hi και Vi είναι το πάχος και η ταχύτητα διατμητικών κυμάτων των N σχηματισμών των εδαφικών στρώσεων που συναντώνται στα πρώτα 30 μέτρα. Kατηγοριοποίηση των εδαφών και συνυπολογισµός της ενίσχυσης στις σεισµικές προσοµοιώσεις της εδαφικής κίνησης κατά NEHRP Κατηγορία Εδάφους Vs30 (m/sec) Γεωτεχνική περιγραφή Α >1500 Συµπαγής βράχος B 760 VS30 1500 Βράχος C 360 VS30 760 Σκληρό πολύ πυκνό έδαφος µαλακός βράχος D 180 VS30 360 Στιφρό πολύ στιφρό και µέσης πυκνότητας - πυκνό έδαφος Ε <180 Μαλακές άργιλοι Χαλαρές άµµοι F ειδικής κατηγορίας µαλακά εδάφη (ευαίσθητα σε ρευστοποίηση, οργανικά, κλπ)

Kατηγοριοποίηση των εδαφών και συνυπολογισµός της ενίσχυσης στις σεισµικές προσοµοιώσεις της εδαφικής κίνησης κατά Ευρωκώδικα 8 Παράμετροι Κατηγορία εδάφους Περιγραφή Vs30 (m/s) NSPT (blows/30cm) Cu (kpa) A Βράχοι ή βραχώδεις σχηματισμοί που περιλαμβάνουν το πολύ 5m μαλακότερου σχηματισμού στην επιφάνεια >800 B Αποθέσεις πολύ πυκνής άμμου, χαλικιών ή πολύ στιφρής αργίλου, πάχους αρκετών δεκάδων μέτρων, που χαρακτηρίζονται από σταδιακή αύξηση των μηχανικών ιδιοτήτων με το βάθος 360 800 >50 >250 C Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή μέσης πυκνότητας άμμου, χαλικιών ή στιφρής αργίλου, πάχους μερικών δεκάδων έως πολλών εκατοντάδων μέτρων 180 360 15 50 70 250 D Αποθέσεις μη συνεκτικών εδαφών μικρής έως μέσης αντοχής (με ή χωρίς μαλακές στρώσεις συνεκτικών εδαφών), ή αποθέσεις όπου επικρατούν μαλακά έως σκληρά συνεκτικά εδάφη <180 <15 <70 E Εδαφικά προφίλ που αποτελούνται από μια επιφανειακή αλλουβιακή στρώση με τιμές Vs ανάλογες των κατηγοριών C και D, πάχους 5-20m, που υπέρκειται σκληρότερου υλικού με Vs >800m/s S1 S2 Αποθέσεις που αποτελούνται ή που περιέχουν μια στρώση μαλακής αργίλου/ ιλύος, πάχους τουλάχιστον 10m, υψηλού δείκτη πλαστικότητας και υψηλής φυσικής υγρασίας. Αποθέσεις ρευστοποιήσιμων εδαφών ή ευαίσθητων αργίλων, ή οποιοδήποτε εδαφικό προφίλ δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες A E ή S1. <100 10-20

Καταγραφές της επιτάχυνσης στην πόλη του Μεξικού (Πιτιλάκης, 2010) Γεωλογικός χάρτης της πόλης του Μεξικού στον οποίο αποτυπώνονται οι λιμναίες αποθέσεις όπου καταγράφηκαν και οι περισσότερες κατασκευαστικές αστοχίες (Keller, 2002) Σεισμός Michoacan, 1985, Ms=8.1 Πόλη του Μεξικού R=400km Sketch by D.Rogers

Κατολισθήσεις καταπτώσεις βράχων Great Sichuan (Wenchuan), 12/05/2008 Κίνα. Mw = 7.9, Ms=8.0 Στάδια δημιουργίας λίμνης φράγματος από κατολίσθηση Οι πόλεις στα κατάντη των λιμνών εκκενώθηκαν μετά το σεισμό για λόγους ασφάλειας. Simon Fraser Univeristy, Canada Images: NASA Earth Observatory

Φαινόμενα ρευστοποίησης Με τον όρο ρευστοποίηση εδαφικών σχηματισμών περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία μη συνεκτικοί κορεσμένοι εδαφικοί σχηματισμοί, υπό την άμεση φόρτιση κάτω από αστράγγιστες συνθήκες και λόγω της αδυναμίας μεταβολής του όγκου τους, παρουσιάζουν αύξηση της πίεσης του νερού των πόρων και στη συνέχεια απώλεια της διατμητικής τους αντοχής με αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται ως ρευστά

Φαινόμενα ρευστοποίησης 3 Βασικές προυποθέσεις / συνθήκες Χαλαρό μη συνεκτικό υλικό κορεσμένο Ισχυρή εδαφική σεισμική κίνηση (διάρκεια >12-15sec και PGA>0.1g)

Αστοχίες λόγω ρευστοποίησης εδαφικές κατασκευαστικές Κώνοι άμμου Πλευρική εξάπλωση Εδαφική ροή καθίζηση Κλίση και ανατροπή Ρωγμές σε οδόστρωμα

Πλευρική εξάπλωση εδαφική ταλάντωση

Καθιζήσεις κλίση και ανατροπή κτιρίων

Ανάδυση λεπτόκοκκου υλικού και άμμου με νερό Δημιουργία κρατήρων/κώνων άμμου

Αξιολόγηση εκδήλωσης ρευστοποίησης σε μια θέση Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν Τα εδάφη είναι επιδεκτικά σε ρευστοποίηση? Η σεισμική δόνηση είναι αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει ρευστοποίηση? Ποιο είναι το δυναμικό ρευστοποίησης και οι επιπτώσεις αυτής?

Εξέταση επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση Κοκκομετρία Όρια πλαστικότητας Wang (1979) Andrews & Mar n (2000) Seed et al. (2003) Idriss and Boulanger (2004) Fines percent (<0,005mm)<15% Liquid limit<35% moisture >0,9 x LL Clay <10% LL<32% Zone a: PI < 12% LL < 37% ZoneΒ: PI < 20% LL < 47% Sand-like (PI<7) and clay-like behavior

Εκτίμηση επιδεκτικότητας σε τοπική κλίμακα Επιδεκτικό σε ρευστοποίηση χαρακτηρίζεται ένα αμμώδες έδαφος όταν Βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και η τιμή του Ν<30 Εάν το έδαφος περιέχει ποσοστό λεπτόκοκκων FC>15% τότε χαρακτηρίζεται ως επιδεκτικό σε ρευστοποίηση όταν oτο ποσοστό υγρασίας είναι w>0.8*ll και o είτε είναι μη πλαστικό (ΝP) oείτε η τιμή του ορίου υδαρότητας LL<37 και του δείκτη πλαστικότητας PI<12 Σε αυτήν την περίπτωση η επιδεκτικότητα σε ρευστοποίηση αξιολογείται γραφικά με το διάγραμμα των Seed et al. (2003)

Δείκτης δυναμικού ρευστοποίησης LPI το πλεονέκτημα του LPI είναι ότι ποσοτικοποιεί την συμπεριφορά μιας θέσης αποδίδοντας μια τιμή για ολόκληρη την εδαφική στήλη LPI 4 LPI ολικό =LPI 2 +LPI 4 +LPI 6

Ταξινόμηση του LPI σε σχέση με τη δριμύτητα και τον τύπο των αστοχιών λόγω ρευστοποίησης Papathanassiou (2008)

Πιθανολογική μέθοδος πρόγνωσης επιφανειακών εκδηλώσεων ρευστοποίησης λογιστική παλινδρόμηση εξαρτάται από την τιμή του LPI η τιμή LPI = 14 μπορεί να θεωρηθεί το όριο (50%) για την εμφάνιση φαινομένων ρευστοποίησης στην επιφάνεια

Επίδραση του επιφανειακού μη ρευστοποιήσιμου εδαφικού στρώματος Ishihara (1985)

Παράδειγμα: Εκτιμήστε τα όρια τιμών της επιτάχυνσης PGA για την πρόκληση φαινομένων ρευστοποίησης στην επιφάνεια Δίνονται: πάχος μη ρευστοποιήσιμου επιφανειακού στρώματος Η1 = 4m και πάχος υποκείμενου ρευστοποιήσιμου στρώματος Η2=5m Προβάλλουμε το σημείο στο διάγραμμα και εκτιμούμαι την τιμή της επιτάχυνσης η οποία χρειάζεται για να παρατηρηθούν φαινόμενα ρευστοποίησης στην επιφάνεια Η απαιτούμενη τιμή της επιτάχυνσης PGA για την πρόκληση φαινομένων ρευστοποίησης στην επιφάνεια θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,2g (αριστερή καμπύλη από το σημείο προβολής) και αρκεί να είναι έως 0,3g (δεξιά καμπύλη από το σημείο προβολής)

Βήματα για τον υπολογισμό του δυναμικού ρευστοποίησης σε αστικό περιβάλλον Χάρτης δυναμικού LPI Επι τόπου δοκιμές (SPT) Η τιμή της επιτάχυνσης (a max ) υπολογίζεται με βάση: Καταγραφές κοντά στην υπό μελέτη περιοχή παραμέτρους ενίσχυσης με βάση τη γεωλογία 1-D αναλύσεις Παράμετροι σεισμού (a, M) Επιδεκτικότητα εδαφών Υδροφόρος ορίζοντας

Εκτίμηση της επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση εδαφικών σχηματισμών σε κλίμακα περιφέρειας Χάρτης επιδεκτικότητας Υδροφόρος ορίζοντας Γεωλογία (ηλικίατύπος αποθέσεων) Ιστορικές εμφανίσεις ρευστοποίησης Σεισμική επικινδυνότητα

Χάρτης επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών στον ελληνικό χώρο

Χάρτης επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών στον ελληνικό χώρο Papathanassiou et al. 2010

Άσκηση Α Στο χάρτη απεικονίζεται με αστέρι η θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί νοσοκομείο. Από την τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική έρευνα της περιοχής προέκυψε ότι η περιοχή θεμελίωσης αποτελείται από ασβεστόλιθο με ταχύτητα διατμητικών κυμάτων στα πρώτα 30m (Vs 30 ) ίση με 900m/sec. Έπειτα από γεωλογική χαρτογράφηση και σεισμική μελέτη στην περιοχή προσδιορίστηκαν 3 γειτονικές θέσεις (Α, Β και Γ) οι οποίες συνιστούν σεισμικές πηγές. Προσδιορίστε με τη βοήθεια των παρακάτω σχέσεων εξασθένισης το δυσμενέστερο σεισμικό σενάριο για το κατασκευαστικό έργο και την αναμενόμενη τιμή της επιτάχυνσης σχεδιασμού PGA. Α: σεισμογενής πηγής χωρίς επιφανειακή εμφάνιση ρήγματος. Η σεισμική μελέτη που πραγματοποιήθηκε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέγιστο μέγεθος σεισμού είναι Mw=5.9, μηχανισμού κανονικής διάρρηξης Β: ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης Γ: ανάστροφο ρήγμα

Δίνονται: Εμπειρικές σχέσεις μήκους ρήγματος με μέγεθος σεισμού Wells & Coppersmith (1994) Κανονικό Mw=4.86+1.32*log(SRL) Ανάστροφο Mw=5.00+1.22*log(SRL) Οριζόντιας μετατόπισης Mw=5.16+1.12*log(SRL) Σχέσεις εξασθένισης υπολογισμού PGA (Skarkatoudis et al., 2003) Κανονικά ρήγματα: log PGA = 0.86+0.45M 1.27 log(r 2 +h 2 ) 0.5 +0.10F +0.06S ± 0.286 Ανάστροφα ρήγματα και ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης: log PGA = 1.07+0.45M 1.35 log(r+6)+0.09f +0.06S ± 0.286 όπου PGA: μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (cm/sec 2 ) Mw: Mέγεθος σεισμικής ροπής (περιορισμοί εφαρμογής: M = 4.5 7.0) h: Εστιακό βάθος (km) - Για την Ελλάδα h = 7.0km R: Επικεντρική απόσταση (περιορισμοί εφαρμογής: 1 < R < 160km) S: Παράμετρος που εξαρτάται από το είδος των εδαφικών σχηματισμών (NHERP) Κατηγορία εδάφους Β: S = 0 Κατηγορία εδάφους C: S = 1 Κατηγορία εδάφους D: S = 2 F: Παράμετρος ρήγματος Κανονικά ρήγματα: F = 0 Ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης: F = 1 Ανάστροφα ρήγματα: F = 2

Ζητούμενα: Υπολογίστε το δυναμικό των χαρτογραφημένων ρηγμάτων στην περιοχή μελέτης (αναμενόμενο μέγεθος σεισμού) Υπολογίστε την τιμή της επιτάχυνσης στη θέση κατασκευής του τεχνικού έργου Επιλογή της πιο δυσμενής συνθήκης για τη θεμελίωση

Άσκηση Β Στην τομή που ακολουθεί εμφανίζεται η στρωματογραφία μιας θέσης καθώς επίσης και οι τιμές Ν για κάθε στρώμα της επί τόπου δοκιμής SPT που πραγματοποίηθηκε στη συγκεκριμένη θέση. Επιπλέον, στον πίνακα εμφανίζονται οι τιμές του δείκτη πλαστικότητας, το πάχος και ο δείκτης δυναμικού ρευστοποίησης LPI κάθε στρώματος. Με βάση την τιμή του δείκτη δυναμικού ρευστοποίησης ταξινομήστε τη θέση αναφορικά με τη δριμύτητα των αναμενόμενων φαινομένων ρευστοποίησης και υπολογίστε την πιθανότητα εμφάνισης αυτών. Τέλος, με βάση το διάγραμμα του Ishihara (1985) αξιολογήστε την εμφάνιση φαινομένων ρευστοποίησης, χρησιμοποιώντας ως PGA την τιμή που υπολογίσατε στην Άσκηση Α. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται στα 3m χαρακτηρισμός PI Πάχος (m) LPI (Plasticity Index) 1 CL (άργιλος) 17 1.3 0 2 ML (ιλύς) 11 1.7 1.86 3 CL (άργιλος) 18 1 8.65 4 ML (ιλύς) 13 2.5 7.25 5 SM (ιλυώδης άμμος) NP 1.5 8.75 6 CL (άργιλος) 21 4 7.33 7 ML (ιλύς) 10 4 3.17

Δίνονται: Κριτήρια επιδεκτικότητας εδαφικών σχηματισμών (Seed et al., 2003) η ταξινόμηση της δριμύτητας των φαινομένων ρευστοποίησης εκτιμάται με βάση το δείκτη δυναμικού ρευστοποίησης χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα Η πιθανότητα εκδήλωσης φαινομένων ρευστοποίησης στην επιφάνεια υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

Η αξιολόγηση της εκδήλωσης φαινομένων ρευστοποίησης στην επιφάνεια υπολογίζεται με βάση το διάγραμμα (Ishihara, 1985) όπου H1 το πάχος του επιφανειακού μη ρευστοποιήσιμου στρώματος και Η2 το πάχος του υποκείμενου ρευστοποιήσιμου στρώματος

Ζητούμενα: Αξιολογήστε την επιδεκτικότητα σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών Υπολογίστε το δείκτη δυναμικού ρευστοποίησης της εδαφικής στήλης και ταξινομήστε τη θέση σε σχέση με τη δριμύτητα των φαινομένων ρευστοποίησης Υπολογίστε την πιθανότητα εμφάνισης ρευστοποίησης στην επιφάνεια Κατατάξτε τη θέση αναφορικά με την εμφάνιση φαινομένων ρευστοποίησης με βάση τα πάχη του επιφανειακού μη ρευστοποιήσιμου και του υποκείμενου ρευστοποιήσιμου στρώματος, χρησιμοποιώντας την τιμή της PGA που υπολογίσατε στην Άσκηση Α

βιβλιογραφία Ambraseys, Ν.Ν., 1988. Engineering seismology, Int. J. Earthq. Eng. Struct. Dyn. 17,pp. 1-105Ambraseys 1996 Andrews, D.C., Martin, G.R., 2000. Criteria for liquefaction of silty sands, In: 12 th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand Building Seismic Safety Council (BSSC), 2001. 2000 Edition, NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, FEMA-368,Part1 (Provisions): developed for the Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C. CEN (European Committee for Standardization) (2004) Eurocode 8: design of structures for earthquake resistance, part 1: general rules, seismic actions and rules for buildings. EN 1998-1:2004. Brussels, Belgium CDMG, 1999. Guidelines for analyzing and mitigating liquefaction hazards in California, California Department of Conservation, Division of Mines and Geology, Special Publication 117, p. 63 Galli, P., 2000. New empirical relationships between magnitude and distance for liquefaction, Tectonophysics, 324, pp 169-187. Holzer, T.L. Bennett, M.J., Noce, T.E., Padovani, A.C., Tisnley, J. C. III., 2002. Liquefaction hazard and shaking amplification mpas of Alameda, Berkeley, Emeryville, Oakland, and Piedmont, California: A digital database. U.S. Geological Survey Open File Rep. 02-296 (version 1.0), U.S. Geological Survey, Menlo Park, Calif., (http://geopubs.wr.usgs.gov/open-file of02-296) Idriss, I.M., Boulanger, R.W., 2006. Semi empirical procedures for evaluating liquefaction potential during earthquakes, Soil Dynamics and earthquake engineering, Vol. 26, pp. 115-130 Ishihara, K., 1985. Stability of natural deposits during earthquakes. Proc. 11th Internatioanl Conference on Soil mechanics and Foundation Engineering, San Fransisco, CA, A.A. Balkema, Rotterdam 1: 321 376. Iwasaki, T. Tokida, K., Tatsuoka, F., Watanabe, S., Yasuda, S., Sato, H., 1982. Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods, Proc., 3rd Int. Conf. on microzonation, Seattle, Vol. 3, pp. 1310-1330 Jibson RE (2007) Regression models for estimating coseismi landslide displacement. Eng Geol 91:209 218 Juang, Hsein, C., Jiang, T., Andrus, R., 2002. Assessing probability-based methods for liquefaction potential evaluation, J. of Geotech. And Geoenvironmental Eng., Vol 128, No 7, pp. 580-589 Newmark NM (1965) Effects of earthquake on dams and embankments. Geotechnique 15(2):139 160 Papathanassiou, G., 2008. LPI-based approach for calibrating the severity of liquefaction-induced failures and for assessing the probability of liquefaction surface evidence, Engineering Geology, Volume 96, Issues 1-2, Pages 94-104 Papathanassiou G. 2012. Estimating slope failure potential in an earthquake prone area: a case study at Skolis Mountain, NW Peloponnesus, Greece, Bulletin of engineering geology and environment, Volume 71, Number 1, Pages 187-194, DOI 10.1007/s10064-010-0344-5 Papathanassiou G., Pavlides S., Christaras B. & Pitilakis K., 2005a. Liquefaction case histories and empirical relations of earthquake magnitude versus distance from the broader Aegean Region. Journal of Geodynamics, 40, pp.257-278

Papathanassiou, G., Pavlides, S., Ganas, A., 2005b. The 2003 Lefkada earthquake : field observation and preliminary microzonation map based on liquefaction potential index for the town of Lefkada, Engineering Geology, 82, pp 12-31 Papadopoulos, A.G., Lefkopoulos, G., 1993. Magnitude distance relation for liquefaction in soil from earthquakes, Bull. Seism. Soc. Am. 83, (3), pp. 925-938. Pavlides, S., Caputo, R., 2004. Magnitude versus faults surface parameters: quantitative relationships from the Aegean Region, Tectonophysics, 380, pp. 159-188 Seed, R.B., Cetin, O.K., Moss, R.E.S., Kammerer, A.M., Wu, J., Pestana, J.M., Riemer, M.F., Sancio, R.B., Bray, J.D., Kayen, R.E., Faris, A., 2003. Recent advances in soil liquefaction engineering: a unified and consistent framework,26th annual ASCE L.A. Geot. Spring Sem., Long Beach, California, April 30, 71 pp Sonmez, H., 2003. Modification of the liquefaction potential index and liquefaction susceptibility mapping for a liquefactionprone area (Inegol, Turkey), Env. Geology, 44, 862-871Toprak holzer 2003 Sonmez, B., Ulusay, R., Sonmez, H. 2008. A study in the identification of liquefaction-induced failures on ground surface based on data from the 1999 Kocaeli and Chi-Chi earthquakes, Engineering geology, 97:112-125 Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B., Margaris B.N., Theodoulidis, N., Papaioannou, Ch., Kalogeras, I., Skordilis, E.M., Karakostas, V., 2003. Empirical Peak ground-motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece, Bull. Seism. Soc. Am., 96 (6), pp. 2591-2603 Stewart JP, Liu AH, Choi Y (2003) Amplification factors for spectral acceleration in tectonically active regions. Bull Seismol Soc Am 93(1):332 352. Wells, D. and Coppersmith, K. (1994). New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4):974 1002.Aydan, O., Ulusay, R., Kumsar, H., Tuncay, E., 2000. Site investigation and engineering evaluation of the Duzce-Bolu earthquake of November 12, 1999. Turkish Earthquake Foundation, Instanbul. Report No. TDV/DR 09-51,307pp Witter, R.C., Knudsen, K.L, Sowers, J.M., Wentworth, C.M., Koehler, R.D., and Randolph, C. E., 2006, Maps of Quaternary Deposits and Liquefaction Susceptibility in the Central San Francisco Bay Region, California: U.S. Geological Survey Open- File Report 2006-1037, scale 1:24,000 (http://pubs.usgs.gov/of/2006/1037/) Youd, T.L., Idriss, I.M., 2001. Liquefaction resistance of soils: summary report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF workshops on evaluation of liquefaction resistance of soils, J. Geotec. Geoenv. Eng., 817-833 Wang, W., 1979. Some findings in soil liquefaction, Research report, water conservancy and hydroelectric power scientific research institute, Beijing, August Πιτιλάκης, 2010. Γεωτεχνική σεισμική μηχανική, σελ. 706, ISBN: 9789604562268, Εκδόσεις Ζήτη