تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,489,877 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,217,426 |
ارزیابی خطر لرزه ای برای گسل شمال تبریز با تحلیل تمایل لغزش براساس تنش منطقه ای مستخرج از سازوکار ژرفی زمین لرزه ها و مشاهدات GPS | ||
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | ||
مقاله 10، دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 111-126 اصل مقاله (2.21 M) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jcee.2021.44091.1993 | ||
نویسندگان | ||
اصغر راست بود* ؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده | ||
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز | ||
چکیده | ||
تحلیل تمایل لغزش، ابزار با ارزشی جهت ارزیابی فعال شدن مجدد یک گسل و برآورد خطر لرزهای است. انجام این تحلیل ابزار مفیدی را جهت کمی سازی پتانسیل لغزش روی یک گسل فراهم می آورد. گسل و میدان تنش تحت بررسی میتواند معلوم یا فرضی باشد. با استفاده از جهت لغزش احتمالی میتوان سازوکار ژرفی را نیز تعیین نمود که با استفاده از آن امکان بررسی سازگاری مابین سازوکارهای ژرفی با ساختارهای زمین شناسی وجود دارد. انجام این آنالیز هم در مورد یک گسل و هم در مجموعه ای از گسل ها امکانپذیر است. پتانسیل لغزش به میدان تنش منطقه ای، جهت صفحه گسل و ضریب اصطکاک بستگی دارد. باتوجه به واقعشدن کلانشهر تبریز در مجاورت گسل شمال تبریز، مطالعه پتانسیل لرزهای در این گسل از اهمیت ویژهای جهت تحلیل خطر لرزهای برای این شهر برخوردار است. در این تحقیق اطلاعات هندسی گسل از منابع مختلف استخراج و ثابت فرض شد. در ادامه تنش منطقه ای از منابع مختلف گردآوری شد. همچنین با استفاده از مشاهدات GPS تنش منطقه ای که بهترین انطباق را به منطقه موردمطالعه داشته باشد برآورد گردید. سپس تنش با استفاده از قانون کاوچی (Cauchy’s law) در راستای بخش های مختلف گسل و عمود بر آنها تجزیه و پتانسیل لغزش برای آنها با در نظرگرفتن درصد نسبت تنش برشی به نرمال محاسبه گردید. حالتهای مختلف تنش نتایج متفاوتی را برای تحلیل در پی داشتند. نکته قابلتوجه در نتایج، تمایل لغزش بالای 50 درصد برای شاخه گسل گذرنده از شمال کلانشهر تبریز میباشد که پتانسیل رخداد زمین لرزه را در این بخش نشان میدهد. | ||
کلیدواژهها | ||
تمایل لغزش؛ میدان تنش منطقه ای؛ سازوکار ژرفی؛ GPS؛ گسل شمال تبریز | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
Afra M, Moradi A, Pakzad M, “Stress regimes in the northwest of Iran from stress inversion of earthquake focal mechanisms”, Journal of Geodynamics, 2017, 111, 50-60. Aki K, Richards PG, “Quantitative seismology”, First ed. Freeman and Co., New York, 932, 1980. Alaniz-Alvarez SA, Nieto-Samaniego AF, Tolson G, “A graphical technique to predict slip along a pre-existing plane of weakness”, Engineering Geology, 1998, 49, 53-60. Angelier J, “Determination of the mean principal directions of stresses for a given fault population”, Tectonophysics, 1979, 56, 17-26. Berberian M, Arshadi S, “On the evidence of the youngest activity of the North Tabriz Fault and the seismicity of Tabriz city”, Geological Survey and Mineral Exploration of Iran Report, 1976, 39, 397-418. Berberian M, Yeats RS, “Patterns of historical earthquake rupture in the Iranian Plateau”, Bulletin of the Seismological Society of America, 1999, 89, 120-139. Bott MHP, “The mechanics of oblique slip faulting”, Geological Magazine, 1959, 96, 109-117. Byerlee JD, “Friction of rocks”, Pure and Applied Geophysics, 1978, 102, 453-475. Cardozo N, Allmendinger RW, “SSPX: A program to compute strain from displacement/velocity data”, Computer & Geosciences, 2009, 35, 6, 1343-1357. Collettini C, Trippetta F, “A slip tendency analysis to test mechanical and structural control on aftershock rupture planes”, Earth and Planetary Science Letters, 2007, 255, 402-413. Das D, Mallik J, “Koyna earthquakes: a review of the mechanisms of reservoir-triggered seismicity and slip tendency analysis of subsurface faults”, Acta Geophysica, 2020, 68, 4, 1097-1112. Djamour Y, Vernant P, Nankali HR, Tavakoli F, “NW Iran-eastern turkey present-day kinematics: results from the iranian permanent gps network”, Earth and Planetary Science Letters, 2011, 307, 1-2, 27-34. Dupin JM, Sassi W, Angelier J, “Homogeneous stress hypothesis and actual fault slip: A distinct element analysis”, Journal of Structural Geology, 1993, 15, 1033-1043. Etchecopar A, Vasseur G, Daignieres M, “An inverse problem in microtectonics for the determination of stress tensors from fault striation analysis”, Journal of Structural Geology, 1981, 3, 51-65. Gephart JW, Forsyth DW, “An improved method for determining the regional stress tensor using earthquake focal mechanism data: Application to the Fernando earthquake sequence”, Journal of Geophysical Research, 1984, 89, 9305-9320. Herring TA, King RW, McClusky SC, “Introduction to GAMIT/GLOBK, Release 10.35”, Massachussetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 2009. Hessami K, Jamali F, Tabassi H, “Major active faults of Iran, scale 1: 2,500,000”, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, 2003. Jackson J, “Partitioning of strike-slip and convergent motion between eurasia and arabia in eastern turkey and the caucasus”, Journal of Geophysical Research, 1992, 97, B9, 12471-12479. Jaeger JC, “Elasticity, fracture and flow with engineering and geological applications”, First ed. Methuen and Co. Ltd., London, 268, 1969. Karakhanian AS, Trifonov VG, Philip H, Avagyan A, Hessami K, Jamali F, Bayraktutan MS, Bagdassarian H, Arakelian S, Davtian V, Adilkhanyan A, “Active faulting and natural hazards in Armenia, eastern Turkey and northwestern Iran”, Tectonophysics, 2004, 380, 3, 189-219. Lisle RJ, Srivastava DC, “Test of the frictional reactivation theory for faults and validity of fault-slip analysis”, Geology, 2004, 37, 569-572. Means WD, “Stress and Strain: Basic Concepts of Continuum Mechanics for Geologists”, Springer, New York, 1976, 339. Menke W, “Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory”, Academic Press, Orlando, FLa, 1984, 260. Moeck I, Kwiatek G, Zimmermann G, “Slip tendency analysis, fault reactivation potential and induced seismicity in a deep geothermal reservoir”, Journal of Structural Geology, 2009, 31, 1174-1182. Morris A, Ferrill DA, Henderson DB, “Slip-tendency analysis and fault reactivation”, Geology, 1996, 24, 3, 275-278. Miyakawa A, Otsubo M, “Applicability of slip tendency for understanding long-term fault activity: a case study of active faults in northeastern Japan”, Journal of JSCE, 2015, 3, 105-114. Neves MC, Paiva LT, Luis J, “Software for slip-tendency analysis in 3D: A plug-in for Coulomb”, Computers & Geosciences, 2009, 35, 12, 2345-2352. Otsubo M, Yamaji A, “Improved resolution of the multiple inverse method by eliminating erroneous solutions”, Computers & Geosciences, 2006, 32, 1221-1227. Otsubo M, Yamaji A, Kubo A, “Determination of stresses from heterogeneous focal mechanism data: an adaptation of the multiple inverse method”, Tectonophysics, 2008, 457, 3-4, 150-160. Pascal C, “Interaction of faults and perturbation of slip: Influence of anisotropic stress states in the presence of fault friction and comparison between Wallace-Bott and 3D distinct element models”, Tectonophysics, 2002, 356, 307-322. Pascal C, “SORTAN: A Unix program for calculation and graphical presentation of fault slip as induced by stresses”, Computers & Geosciences, 2004, 30, 259-265. Pollard DD, Saltzer SD, Rubin AM, “Stress inversion methods: Are they based on faulty assumptions?”, Journal of Structural Geology, 1993, 15, 1045-1054. Press WH, Teukolsky SA, Vetterling WT, Flannery BP, “Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing”, second ed. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1992, 994. Rebai S, Philip H, Taboada A, “Modern tectonic stress flied in the Mediterranean region; evidence for variation in stress directions at different scales”, Geophysical Journal International, 1992, 110, 106-140. Reilinger R, McClusky S, Vernant P, Lawrence S, Ergintav S, Cakmak R, Ozener H, Kadirov F, Guliev I, Stepanyan R, Nadariya M, Hahubia G, Mahmoud S, Sakr K, ArRajehi A, Paradissis D, Al-Aydrus A, Prilepin M, Guseva T, Evren E, Dmitrotsa A, Filikov SV, Gomez F, Al-Ghazzi R, Karam G, “GPS constraints on continental deformation in the africa-arabia-eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions”, Journal of Geophysical Research, 2006, 111, B5, B05411. Sato K, Yamaji A, “Uniform distribution of points on a sphere for improving the resolution of stress tensor inversion”, Journal of Structral Geology, 2006, 28, 6, 972-979. Twiss RJ, Moores EM, “Structural Geology”, WH Freeman, New York, 532, 1992. Ventura G, and Vilardo G, “Slip tendency analysis of the Vesuvius faults: implications for the seismotectonic and volcanic hazard assessment”, Geophysical Research Letters, 1999, 26, 21, 3229-3232. Vavrycuk V, “Iterative joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms”, Geophysical Journal International, 2014, 199, 69-77. Vernant P, Nilforoushan F, Hatzfeld D, Abassi MR, Vigny C, Masson F, Nankali H, Martinod J, Ashtiani A, Bayer R, Tavakoli F, Chery J, “Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman”, Geophysical Journal International, 2004, 157, 381-398. Wallace RE, “Geometry of shearing stress and relation of faulting”, Journal of Geology, 1951, 59, 118-130. Worum G, Wees JD, Bada G, Balen RT, Cloetingh S, Pagnier H, “Slip tendency analysis as a tool to constrain fault reactivation: A numerical approach applied to three-dimensional fault models in the Rover Valley rift system (southeast Netherlands)”, Journal of Geophysical Research, 2004, 109, B02401. Yamaji A, “The multiple inverse method: a new technique to separate stresses from heterogeneous fault-slip data”, Journal of Structral Geology, 2000, 22, 7, 441-452. Yamaji A, Sato K, “Distances for the solutions of stress tensor inversion in relation to misfit angles that accompany the solutions”, Geophysical Journal International, 2006, 167, 2, 933-942. Yin ZM, Ranalli G, “Critical stress difference, fault orientation and slip direction in anisotropic rocks under non-Andersonian stress systems”, Journal of Structural Geology, 1992, 14, 237-244. Yukutake Y, Takeda T, Yoshida A, “The applicability of frictional reactivation theory to active faults in Japan based on slip tendency analysis”, Earth and Planetary Science Letters, 2015, 411, 188-198. Zarifi Z, Nilfouroushan F, Raeesi M, “Crustal stress map of iran: insight from seismic and geodetic computations”, Pure and Applied Geophysics, 2013, 171, 7, 1219-1236. Zoback, ML, Zoback, MD, “Faulting patterns in north-central Nevada and strength of the crust”, Journal of Geophysical Research, 1980, 85, 275-284. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 487 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 303 |