esení 11. 3. 2011 v Japonsku; a souvislosti.



Podobné dokumenty
Výzkum dvou silných zemětřesení na Kefalonii v r J. Zahradník a kolektiv

ZEMĚTŘESENÍ: KDE K NIM DOCHÁZÍ A JAK TO VÍME

Úskalí modelování vlastních kmitů

Západočeské mofety a zemětřesení - co mají společného? Tomáš Fischer

je také vystavena neustále aktualizovaná mapka seismicity za posledních 6 měsíců.

Těžíc z GOPE dat: Tohoku 2011

Předběžné poznatky o zemětřesení v jihovýchodní Asii. J. Zahradník

Vlastní kmity od Q k CMT

Studium ohniskového 2009

ZEMĚ JAKO DYNAMICKÉ TĚLESO. Martin Dlask, MFF UK, Praha 2014

FYZIKÁLNÍ VÝZKUM ZEMĚTŘESENÍ

ZEMĚTŘESENÍ jako pomocník při poznávání stavby zemského nitra a procesů, které v něm probíhají

Posouzení dopadu provozu GTE v Tanvaldu na nedaleké hráze

Co je ZEMĚTŘESENÍ? Historický úvod Co je zemětřesení. Seismické stanice MFF UK v Řecku Seismická stanice Praha Haiti, Chile

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Sopečná činnost O VULKÁNECH: JAK A PROČ SOPTÍ. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

Zemětřesení. Absolventská práce. Autor: Petr Jalůvka. Třída: IX. Vedoucí práce: Jana Sedláčková

Termální vývoj Saturnova měsíce Enceladu

Beton v extrémn. esení. AP Photo/Itsuo Inouy. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Modelování anelastické odezvy vlastních kmitů zemětřesení v Chile 2010

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Předpověď zemětřesení se nedaří. Proč? A vadí to? Aleš Špičák Geofyzikální ústav Akademie věd ČR Praha

Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země tvar hory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Pevnost a životnost Jur II. Pevnost a životnost. Jur II

tras v Řecku pomocí Loveových vln od

Projekt Seismologie ve školách

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Tutoriál programu ADINA

8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

Projekt Seismologie ve školách

Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru

GEOBARIÉRY ohrožující život a díla člověka

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Posunutí dané sféroidální a torodální částí

SEISMOLOGICKÉ PŘEDPOVĚDI: SKUTEČNOST A SEN

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS IV. ročník ZEMĚTŘESENÍ. referát. Jméno a příjmení: Michal ŽELEZNÝ

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNOST. Alexandr Butovič Tomáš Louženský SATRA, spol. s r. o.

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

3. kapitola. Průběhy vnitřních sil na lomeném nosníku. Janek Faltýnek SI J (43) Teoretická část: Příkladová část: Stavební mechanika 2

w ww.m o n i t o r. c z e r t.i n f o

vztažný systém obecné napětí předchozí OBSAH další

SEIZMICKÉ ZATÍŽENÍ LOKALITY DOLU JERONÝM V OBDOBÍ KRASLICKÉHO ROJE V ROCE 2008

F7030 Rentgenový rozptyl na tenkých vrstvách

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Tělesa Sluneční soustavy: analýza vnitřní stavby na základě topografie a gravitačního pole

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Hydromechanické procesy Obtékání těles

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Rozdíly mezi MKP a MHP, oblasti jejich využití.

Metody analýzy dat I. Míry a metriky - pokračování

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ Statické řešení výztuže podzemních děl

4. Napjatost v bodě tělesa

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

lní model gravitačního pole z inverze dráhových dat družic CHAMP, GRACE a GOCE

OPTIMALIZACE A MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI POZEMNÍCH STAVEB D24FZS

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Fyzická geografie. Zdeněk Máčka. Lekce 1 Litosféra a desková tektonika

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů. Pojednání ke Státní doktorské zkoušce. M. Omasta

Rovinná úloha v MKP. (mohou být i jejich derivace!): rovinná napjatost a r. deformace (stěny,... ): u, v. prostorové úlohy: u, v, w

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Inkrementální teorie plasticity - shrnutí

Kritéria porušení laminy

Nelineární problémy a MKP

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Střižná a nestřižná zemětřesení

Detekce interakčních sil v proudu vozidel

Alfred Wegener (1912) Die Entstehung der Kontinente Und Ozeane. teorie kontinentálního driftu - nedokázala vysvětlit jeho mechanismus

Magmatismus a vulkanismus

Prof. RNDr. Alois Zátopek, DrSc. ( )

Mezní stavy. Obecné zásady a pravidla navrhování. Nejistoty ve stavebnictví. ČSN EN 1990 a ČSN ISO návrhové situace a životnost

Programové systémy MKP a jejich aplikace

Aktuální trendy v oblasti modelování

Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta. Studijní program: Aplikovaná geologie Studijní obor: Užitá geofyzika

SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V KRYSTALECH MĚDI A NIKLU

EXTRÉMY V TEPLOTNÍCH ŘADÁCH

STŘIžNÁ A NESTŘIžNÁ ZEMĚTŘESENÍ

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Dana Červinková. Momentová inverze řeckých zemětřesení, metoda ISOLA

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Nové poznatky o stavbě Země, globální tektonika. Stavba Země

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

12. Únavové šíření trhliny. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Tvorba výpočtového modelu MKP

Další výsledky zkoumání geodynamiky Střední a Severní Moravy

SEIZMICKÁ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Střižná a nestřižná zemětřesení

= tsunami je jedna, nebo série po sobě jdoucích obrovitých vln. - Před příchodem voda ustoupí o stovky metrů

Křehké porušení a zlomy. Ondrej Lexa, 2010

14. Elektronická navigace od lodní přes leteckou po GPS principy, vlastnosti, technické prostředky

SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy

Numerická simulace elastohydrodynamicky mazaného kruhového kontaktu nehladkých povrchů

Transkript:

FOTKA LIDI

Ničiv ivé zemětřesen esení 11. 3. 2011 v Japonsku; příčiny a souvislosti. F. Gallovič, C. Matyska, J. Zahradník moderátor: O. Čadek katedra geofyziky MFF UK

Velká zemětřesení Velká zemětřesení jsou stálou přírodní hrozbou některých zemí. O míře následků spolurozhoduje člověk (odolné stavby, rychlé varování).

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/most_destructive.php

" magnitudo" log E const. + log S σ + log M 0 M 0 [] u M 0 [] u σ L 3 Σ L σ

Mocninné zákony N ~ R -D log N ~ -D log R ~ -D/3 log Mo ~ -D/2 M Mo ~ R 3 (neboť Mo ~ [u]σ ~ [u]r 2 a [u]~r) M ~ 2/3 log Mo log N = a - b M (1 rok, svět, a=8, b=1, D=2)

Litosférické desky Příčinou zemětřesné činnosti je interakce desek na jejich styku. Různé reologické vlastnosti v různém časovém měřítku (miliony let sekundy).

Subdukce Zemětřesení mapují deskové rozhraní (okrajová podmínka dalších modelů). Subdukce probíhá jako skluz s lokálním a dočasným zaklesnutím. Modelování subdukce jako tečení: viz např. doc. H. Čížková.

Hlavní otřes. Určení polohy, velikosti a mechanismu jevu je rutinní záležitost automatických seismických sítí. Problematika přesnosti a rychlosti odhadu je základní výzkum.

První odhady velkých zemětřesení jsou výrazně podceněny! Např. M 7 místo M 9, čili energie 1000x menší. Nejistota v poloze závisí na použité síti stanic. První odhady ze vzdálených stanic mají neurčitost řádu 10 km, v hloubce i více než 10 km. Mechanizmus ohniska (stereografická projekce zlomové plochy).

vlnové pole u = M G i pq Spec. : u r r ν M momentový tenzor pq = µ [] u 0 0 eigenvectors Greenův tenzor ip, q : 0 0 0 P, T, B P, T, B vlastní vektory Mpq 0 0 µ [] u T P

+ Globální seismická síť. Lokace během minut. Rychlost vln ~ 10 4 km/hod. Dlouhé vlny (informace o trvání zlomového procesu) jsou relativně pomalé, možné podcenění velikosti. + + Úhlová epicentrální vzdálenost (stupně) Čas (minuty) 300 min

The earthquake monitor located the mainshock at origin time (OT) +3min, (INGV, Rome) and indicated: Mwp=8.2-8.5 at OT+4min A very high tsunami warning level at OT+8min,

Systémy rychlého varování z blízkých stanic Příklad z Itálie, na němž se podílel F. Gallovič. Jeho syntetické seismogramy sloužily pro testování systému.

Performance Test of Earthquake Early Warning System in Southern Italy Zollo A (1), Iannaccone G (2), Cantore L (1), Convertito V (2), Emolo A (1), Festa G (1), Gallovic F (3), Lancieri M (2), Martino C (4), Satriano C (4), Vassallo M (4) (1) Università di Napoli Federico II, Naples, (2) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Naples, (3) Dept. of Geophysics, Charles University in Prague, Czech Republic, (4) AMRA S.C.A.R.L, Naples

The Irpinia Seismic Network (ISNet) future Earthquake Early Warning System The Irpinia Seismic Network (ISNet) NAPLES

Výstraha do Neapole (za 20-25 sekund přijde zemětřesení)

Simulated groundmotion at the first triggering station Simulated groundmotion at Naples 24 s

Informace o možných účincích v reálném čase pro zemětřesení kdekoli na světě. ShakeMap a PAGER (USGS). Trik jak spojit automatické datové sítě a relativně jednoduché fyzikální modely zemětřesení do účinného průmyslového produktu s obrovským praktickým významem.

ShakeMap is a product of the U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program in conjunction with regional seismic network operators. ShakeMap sites provide near-real-time maps of ground motion and shaking intensity following significant earthquakes. Pozor! Nezahrnuje tsunami (zatím ).

pager.pdf PAGER - Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response

Po velkém zemětřesení následují dotřesy. Mohou být dokonce ničivější než hlavní otřes. Pokrok v předpovědi pravděpodobných míst dotřesů probereme později.

Viz např. dotřes M 7 poblíž Tokya. Aktivace mnoha různých zlomů!

Porovnání: V nejaktivnější oblasti Evropy (Řecko) se případ pěti zemětřesení M 6 v roce 2008 studoval jako zcela výjimečný.

Silné pohyby Technologická úroveň Japonska pro měření a zpracování silných pohybů v reálném čase nemá jinde ve světě obdoby. Stanice každých cca 10-20 km, na povrchu i ve vrtech, plně automatický systém. Data okamžitě komukoli volně dostupná na Internetu. Pokrok v intrumentálním vybavení umožnil kvalitativně lepší modelování zemětřesení. silne_pohyby.mpeg

Neobvyklé. Už na pohled se jedná nejméně o dvě samostatné epizody trhání zlomu. Horizontální zrychlení téměř 3 g (30 m/s 2 )

Měření silných pohybů blízko ohniska je neocenitelné pro modelování zlomového procesu.

Databáze silných pohybů tvoří empirický materiál pro hodnocení účinků budoucích jevů. Podklad k projektování seismicky odolných staveb! V případě M9 srovnáváme s velmi hrubým předchozím odhadem (srovnáváme s extrapolací slabších jevů) Pro příští M9 bude současné z. umožňovat velmi dobrý odhad.

Pravděpodobnostní odhad ohrožení

Kinematický model procesu na zlomu (pod zemským povrchem). Modelování seismických vln umožňuje vypočítat prostoro-časové rozložení trhlin, čili skluzu na zlomu v rámci lineární teorie pružnosti a malých deformací. Dynamiku tj. vznik trhlin zde nestudujeme (špatná znalost reologie porušení zlomové zóny).

m u i pq = = Σ c m pqkl pq [ u ] k G ν l ip, q dσ obrácená úloha pro m pq jako fci měření pohybu na povrchu Země zlom šíření trhliny? prostorových souřadnic a času Často nutné vedlejší podmínky, pak je úloha nelineární.

τ ij, j + ~ τ ij, j = ρ u& i τ ~ τ ij ij = = c c ijkl ijkl u k, l [ u ] k ν l δ ( Σ) = m ij δ ( Σ) u i = Σ m pq G ip, q dσ τ - tenzor napětí, u - vektor posunutí ρ - hustota, c - tenzor elast. parametrů Σ - zlomová plocha, ν - její normála [u] - nespojitost posunutí na zlomu, m - momentový tenzor, G -Greenův tenzor

Vystihnout seismogramy (~104 či více) pomocí modelu zlomu s mnoha (~103) parametry. Obvykle nelineární obrácená úloha, formálně přeurčená, ale s velkým množstvím velmi malých vlastních čísel. Další problémy v nejistotě Greenovy funkce (nedokonalá znalost elastických parametrů prostředí), nutí k nízkofrekvenční aproximaci. Zlom dlouhý 400 km. Trhliny 17 m velké (?).

Vystihnout seismogramy pomocí modelu zlomu s mnoha (~103) parametry. Obvykle nelineární obrácená úloha, formálně přeurčená, ale s velkým množstvím velmi malých vlastních čísel. Další problémy v nejistotě Greenovy funkce (nedokonalá znalost elastických parametrů prostředí), nutí k nízkofrekvenční aproximaci. Zlom dlouhý 400 km. Trhliny 17 m velké (?).

Řešení různými metodami dávají různé výsledky (např. v důsledku různé předpokládané geometrie zlomu, různá parametrizace, atd.) Problém odhadu neurčitosti nelineární úlohy. Podivná (malá) rychlost trhliny. Patrně šlo spíše o kombinací několika zemětřesení M7, M6. Proces porušení trval cca 2 minuty.

Trhliny na zlomu --> trhliny nebo nevratné posunutí na zemském povrchu a na mořském dně. Vypočtený pohyb mořského dna je podkladem pro vědecké (nikoli rychlé) modelování vzniku a šíření tsunami. (Také obráceně: měření tsunami na pevnině i na dně umožňuje upřesnit model zlomu.) Koseismický pokles a výzdvih > 4 m.

Pro studie v reálném čase mají zásadní význam měření na mořském dně. http://nctr.pmel.noaa.gov/milburn1996.html dart.mht 70 min.! BPR bottom pressure recorder

Naše předchozí skluzové inverze Syntetické testy problému b=a a, řešené různými metodami a interpretace pomocí SVD. Regularizace, bez níž není úloha v praxi řešitelná, může poskytnout řešení lišící se od skutečnosti i kvalitativně.

Toward understanding slip inversion uncertainty and artifacts I and II Zahradník & Gallovič (2010) and Gallovič & Zahradník (2011) J. Geophys. Res. (Solid Earth) chyba, artefakt

Náš první kontakt s japonskými daty: zemětřesení M7 Iwate-Miyagi, 2008. Největší dosud naměřené seismické zrychlení 4g. Complexity of earthquake rupture propagation: evidence from 2009 M6 L Aquila (Italy) and 2008 M7 Iwate-Miyagi (Japan) events. Gallovič and Zahradník, in preparation. Dvě metody, velmi podobné výsledky. Numerická simulace časového vývoje trhliny. anime.avi

Náš druhý kontakt s japonskými daty: M9

Výhoda: Není nutná znalost polohy hypocentra a rychlosti šíření trhliny.

Srovnání s jinými autory:

Nové metody skluzové inverze Skupinové seismické stanice ( antény, angl. arrays). Poloha a intenzita zdroje je identifikována pokud se maximalizuje korelace všech stanic. Možnost studovat konečný zdroj bez předchozí znalosti geometrie zlomové plochy.

Antény se budovaly kvůli detekci jaderných explozí, dnes hlavně pro strukturální výzkumy. US-array se postupně přesunuje přes Spojené státy. Umožnila také modelovat japonské zemětřesení. usarray_mantlewave.mp4

Geodetický poziční systém (GPS). Protože obrácená úloha o rozložení skluzu na zlomu je zpravidla špatně podmíněná, potřebujeme vedlejší podmínky. Ideální je přímé měření nevratných posunutí na zemském povrchu, vyvolaných zemětřesením.

Pohyb k východu 2 m. Trojsložkový pohyb, přechodový jev a nevratné posunutí. Pohyb k jihu 1m. University of New Brunswick

Pohyb k východu 2 m. prof. Jan Kostelecky, ČVUT a VÚGTK Pohyb k jihu 1m. Nejde o pohyb Japonska jako celku, nýbrž o relativní pohyb vůči zvolenému bodu.

Klíčovou roli hraje hustota GPS stanic. Např. z Řecka jsme zvyklí na vzdálenosti mezi GPS stanicemi řádově 10 2 km. GPS_ANIMATION.AVI

Díky hustotě stanic v Japonsku je možná inverze skluzu i ze samotných GPS stanic.

Díky hustotě stanic v Japonsku je možná inverze skluzu i ze samotných GPS stanic.

Ojedinělý pokus: Invertovat GPS měření na zakřivenou zlomovou plochu (z lokálních subdukčních modelů) Takeo Ito, Kazuhiro Ozawa, Tsuyoshi Watanabe and Takeshi Sagiya of Nagoya University have inverted for the slip distribution on a curved plate interface using coseismic GPS vectors from the Geospatial Information Authority of Japan.

Dlouhodobá geodetická indikace míst výskytu budoucích silných zemětřesení. Zemětřesení vznikne při prasknutí kontaktu zaklesnutých desek. Zaklesnutí (uzamčení) se projeví dlouhodobou změnou deformace povrchu. subduction.mov

Předmětem zájmu je uzamčený úsek deskového rozhraní. Skluzový deficit. Používá se model volného skluzu podél rovinného rozhraní elastických bloků (b) superponovaný s modelem lokalizované trhliny opačného směru, tzv. zpětný skluz, back slip (c) Počítá se statická deformace elastické litosféry, případně s relaxací napětí ve viskózní astenosféře. Obrácená úloha: z deformace povrchu zjistit rozložení skluzového deficitu.

Relativní pohyby (vůči bodu, vyznačenému čtverečkem v levé dolní části obrázku). Jinými slovy, jedná se o uvolnění nahromaděné vnitřní deformace uvnitř Japomska.

Částečně uzamčené rozraní, které pak prasklo a vyvolalo M9. Dlouhodobá předpověď místa zemětřesení.

he coast of northeast Japan rd up to 4 meters, nerally subsided by about maximum of 1.1 meters Prefec- ture), due to the of the coast ve the lower edge of the the interplate boundary e - s e i s m i c eoazur has prepared a preliminary pre-seismic interplate coupling PS measurements of the Japanese Network (period 2001-2011). The relative to the Amurian Plate. The fault geometry was taken to be on and Harvard CMT. Dashed line may indicate the seismic source. i n t e r p l a t e The high-slip region coincides w high seismic coupling inferred crustal velocity measure- ment 2006; Hashimoto et al., 2009; Lo 2010].

Interseismic coupling distribution based on GEONET GPS data from 1996-2000 (Loveless and Meade, JGR, 2010). Overlain on the coupling contours is the finite fault slip distribution (250 cm slip contours) from Gavin Hayes.

Coulombovo napětí - indikace míst výskytu budoucích zemětřesení v důsledku zemětřesení předchozích. Možnost krátkodobé předpovědi míst výskytu dotřesů.

na hlavním zlomu : na aktivovaném zlomu : pro kdekoli : u( x, t skluz Coulombovo kriterium : T ts µ T n > s 0 T ts hlavní zlom [u] [ u( x, t ) ] ) τ T T n T t, T T ts n T T t aktivovaný zlom předpokl. směr skluzu

Zatížení existujících zlomů napěťovou změnou v důsledku hlavního otřesu. Implikace: místa zvýšené pravděpodobnosti výskytu dotřesů. Hlavní otřes jako spouštěcí mechanismus. Stein et al.

Další implikace: možné vyvolání vulkanické aktivity.

Nebylo samo M9 spuštěno náhlou napěťovou změnou?

Víme, že se studovaná oblast vyznačovala zaklesnutím bloků (dlouhodobá indikace silného jevu). Mohlo být zemětřesení M9 dne 11.3. spuštěno předtřesem M 7.2 dne 9. 3. a třemi následujícími M>6 (40 km od hypocentra)? J. McCloskey et al. Nature??

Shrnutí Zažíváme skokový vývoj seismologie v důsledku technologického vývoje. Rostou možnosti i význam modelování. Revoluce v teorii se nekoná. Začíná fungovat rutinní studium z. v reálném čase, varovné systémy. Začínají fungovat automatické odhady škod, směrování záchranných akcí. Rozhodující pokrok v dlouhodobé předpovědi nastal po zapojení GPS do analýzy deformace povrchu. Identifikace uzamčených zlomů. Napěťová interakce z. je slibná pro krátkodobá předpověď možných spuštěných jevů (dotřesy, vulkanické erupce). Pochopení komplikované kinematiky trhlin mírně stagnuje. Největší problém je dynamika trhlin.

MECHAN_SEISMOGRAF.MOV

Zvodnění v reálném čase http://blogs.agu.org/landslideblog/2011/03/17/liquefaction-from-the-sendai-earthquake/