Θεσσαλία πεδιάδα Λάρισας
ΑΘΗΝΑ 1999
Ρήγμα Φυλής Ρήγμα Θρακομακεδόνων Ρήγμα Θριάσσιου
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κρατήρες άμμου (Λ. Πολυφύτου) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ρύμνιο (γέφυρα) 80 cm
Στο σχέδιο συστάσεων για σύνταξη μικροζωνικών μελετών του ΟΑΣΠπροτείνεται η παρακάτω ταξινόμηση των ρηγμάτων, ανάλογα με το μέγεθός τους και τη σύνδεσή τους με σεισμική δραστηριότητα: Σεισμικά(που σχετίζονται άμεσα με κάποιο σεισμό σύμφωνα με σύγχρονα ή ιστορικά δεδομένα). Ενεργά (που σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους είναι ικανά να δώσουν ένα σεισμό). Δυνητικά ενεργά( για τα οποία υπάρχει πιθανότητα μελλοντικής ενεργοποίησης) Άγνωστης δραστηριότητας(για τα οποία δεν φαίνεται πιθανότητα ενεργοποίησης, λείπουν τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησής τους)
Earthquake Fault Ruptures of the broader Aegean Region as Quantitative Input to Seismic Hazard Assessment 7,5 7,0 Ms 6,5 6,0 m orphogenic ethqs 5,5 5,0 not m orphogenic ethqs 4,5 0 20 40 60 80 100 geological fault length (km) Map of the broader Aegean Region with the seismogenic faults (lines) and epicentres where coseismic surface ruptures are well documented Magnitude (Ms) versus geological fault length (GFL). The dashed line represents a possible lower limit for geological fault length associated to normal active faulting as a function of the maximum expected magnitude. The curve also indicates the threshold for morphogenic earthquakes S.Pavlides & R.Caputo, TECTONOPYSICS 2004
7.5 Ms 7.0 6.5 6.0 Ms = 1.21 log(srl) + 5.48 Ms = 1.42 log(srl) + 4.36 20 29 35 15 27 21 37 10 8 7 14 30 6 11 24 5 34 3 28 31 35 16 33 26 19 12 18 25 9 1 22 4 13 2 5.5 22 17 32 1 10 100 surface rupture length (km) Fig. 3: Magnitude (Ms) versussurface rupture length (SRL) Papazachos (1989) Wells and Coppersmith (1994) Ms versus SRL Ambraseys and Jackson (1998) Ambraseys and Jackson (1998) present research Ms = 1.03log(SRL)+5.33 b a 1.96 1.32 1.14 1.04 1.03 3.6 4.86 5.17 5.25 5.33
7.5 Ms = 0.54 log(mvd) + 7.05 Ms = 0.87 log(mvd) + 6.53 10 26 2 Ms 7.0 6.5 35 22 34 29 20 36 28 27 9 12 30 18 6 11 5 24 25 31 8 14 13 1 Fig. 4: Magnitude (Ms) versusmaximum vertical displacement (MVD). 6.0 37 33 21 16 5.5 23 17 Ms=0.61 log(mvd)+6.75 Ms = 0.61 log(mvd) + 6.75 2 (R = 0.65) 0.01 0.1 1 10 maximum vertical displacement (m) Ms versusmd Papazachos (1989) Wells and Coppersmith (1994) Ambraseys and Jackson (1998) present research 1.22 0.71 0.78 0.61 b 4.52 6.61 5.21 6.75 a
Μοντέλο διάρρηξης και επιτάχυνσης που προέκυψε από τον σεισμό του Landers 1992
~1 g Επιτάχυνση <0.3 g Επιτάχυνση
περισσότερα από 100 μη κατοικήσιμα σπίτια ανά ταχυδρομικό κώδικα (κόκκινα x) λιγότερα από 100 μη κατοικήσιμα σπίτια ανά ταχυδρομικό κώδικα (κόκκινα x)
KYOTO Ρήγματα μέσα σε πολεοδομικά συγκροτήματα
Αστική γεωλογική χαρτογράφηση με γεωτρήσεις....
... εκσκαφές
STRATONI FAULT Dominant features seen on the shaded relief image of a DEM, that simulates a low sun angle.
Deterministic Seismic Hazard Assessment The maximum expected magnitude for the region is Mmax=7.11± 0.36. T=275 yrs is the mean return period for Ms 7.0 For a 30kmx10km fault (potential earthquake source) and for the earthquake (design or controlling earthquake) that is expected to produce the strongest level of shaking and producing ground motion and deformation (surface rupture close to infrastructure) in the framework of the Deterministic Seismic Hazard Assessment (DSHA) the results are as follows: Ms=7.0 MD=2m AD=1m a=0.45g
ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Για τον υπολογισμό των μορφοτεκτονικών δεικτών χρειάστηκε η ψηφιοποίηση των ισουψών καμπύλων της περιοχής μελέτης και η απεικόνισή τους σε τρισδιάστατα μοντέλα εδάφους (Digital Elevation Models) DEM. Για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι χάρτες της ΓΥΣ (φύλλα Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Επανομής, Ζαγκλιβερίου, ΠολυγύρουκαιΒασιλικών) μεκλίμακα 1:50.000 καθώςκαιοιαντίστοιχοιχάρτεςτουιγμε. Για την επεξεργασία τους στον υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ArcGIS 9.1 και τα υποπρογράμματα 3D-Analyst, Topology και Spatial Analyst.
The E-W trending Kerkini Sidirokastro fault is located in northern Greece, near the border with Bulgaria. It is an impressive structure dividing the northern mountainous area (Beles-Balassitsa 2031m) from the southern Strymon valley. Its total length is more than 40 km, but its definitive active length is about 10 km. This fault has been active at least during Quaternary and especially Holocene, accommodating part of the N-S extensional regime of the broader region. Strymon valley is filled up with fluvioterrestrial and lacustrine Neogene and Quaternary sediments. 3 F-KP 2 1
Βασικές αρχές του προγράμματος Poly3d Ο ανώτερος φλοιός της γης θεωρείται ως ομοιογενής, ισότροπος και ελαστικός ημιχώρος Υπολογισμός της τάσης, της παραμόρφωσης και της μετατόπισης στα σημεία παρατήρησης Τρισδιάστατη επιφάνεια ρήγματος Κατανομή της ολίσθησης στην επιφάνεια του ρήγματος Λόγος Poisson 0.25 Μέτρο Ελαστικότητας 25000 ΜPa
Σκοπός της μελέτης 1. Κατανομή της τάσης και παραμόρφωσης στα ρήγματα 2. Ρόλος της κατάτμησης στα ρήγματα 3. Ρόλος της σύνδεσης στα ρήγματα
Μήκος ρήγματος: 6 km Τμήματα: δύο ισομεγέθη Κλίση 55 ο Απόσταση τμημάτων 350m Επικάλυψη 600m
Κατανομή της μετατόπισης στον περιβάλλοντα χώρο του ρήγματος Α. ανισομεγέθη τμήματα Β. ισομεγέθη τμήματα
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ Σύνδεση τμημάτων ρηγμάτων
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΩΝ
Resor et al.,(stanford University) 2004 5 th ISEMG
Short Description of the Stochastic Method Seismic Source Source Dimensions Site Effect Amplification function High frequency diminution factor, κ Rupture Initiation Slip Distribution Seismic Moment Sfact, high frequency radiation Propagation Path Empirical attenuation relations Geometrical attenuation
EGF METHOD
ΡΗΓΜΑ...... ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ και ΑΝΩΔΟΜΗ