تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,533 |
تعداد مقالات | 70,517 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,132,702 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,238,573 |
تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیشلرزهها با هدف پیشبینی زمینلرزههای بزرگ در ایران | ||
فیزیک زمین و فضا | ||
مقاله 6، دوره 48، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 325-345 اصل مقاله (5.41 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jesphys.2022.333795.1007382 | ||
نویسندگان | ||
علی ساکت* 1؛ سیدمحمود فاطمی عقدا2؛ حسین صادقی3؛ احمد فهیمیفر4 | ||
1دانشآموخته دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
2استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
3دانشیار، گروه زمینشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
4استاد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
تحلیل پارامترهای مبنایی پیشلرزهها یکی از کاربردی ترین پژوهشهای صورتگرفته در خصوص کاهش خطرات ناشی از زمینلرزه است. چراکه شناسایی الگوی رفتاری پیشلرزهها میتواند، محققان را با شرایط حاکم بر گسلهای فعال در هر منطقه آشنا کند؛ ضمن اینکه تحلیل پارامترهای مربوطه، مطالعات در خصوص پیشبینی زمینلرزه را به شکل هدفمندتری به نتیجه مورد نظر نزدیک خواهد کرد. در پژوهش حاضر شناسایی الگوی رفتاری پیشلرزهها در پهنههای مختلف زمینساختی در ایران، با هدف پیشبینی زمینلرزههای بزرگتر از 5، بهعنوان هدف اصلی درنظر گرفته شد. بر این اساس با استفاده از تحلیل پارامترهای مبنایی پیشلرزهها از جمله رابطه بین بزرگی و عمق آنها به بررسی احتمال رخداد زمینلرزههای بزرگتر از 5 در ایران برای یک دوره 10 ساله (از 1386 تا 1396) پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از شباهت مشخص مدلهای بزرگی عمق پیشلرزهها در یک پهنه زمینساختی خاص و تفاوت این مدلها در پهنههای مختلف با یکدیگر است که میتواند بهعنوان یک پیشنشانگر مناسب در پیشبینی زمینلرزههای بزرگتر از 5 در ایران مورد استفاده قرار گیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
پیشبینی زمینلرزه؛ الگوی رفتاری؛ پیشلرزه ها؛ پارامترهای مبنایی؛ ایران؛ زمینلرزههای بزرگتر از 5 | ||
مراجع | ||
پورکرمانی، م. و آرین، م.، 1376، لرزه زمین ساخت ایران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
تکنیک، و. و قدس، ع. ر.، 1393، برآورد ضخامت رسوبات در ایران با استفاده از تحلیل طیفی دادههای مغناطیسی، شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران. 76-80.
زارع، م. و کامرانزاده، ف.، 1393، پراکندگی لرزهخیزی در ایران، نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. 1(4)، 39-51.
ساکت، ع.، 1386، بررسی سرشت لرزهخیزی استان کرمان و هرمزگان با هدف ارائه الگویی کاربردی برای پیشبینی زمینلرزه در این مناطق. پایان نامه کارشناسیارشد. دانشگاه خوارزمی.
ساکت، ع.، فاطمی عقدا، س. م.، فهیمی فر، ا. و صادقی، ح.، 1399، تحلیل و روندیابی پارامترهای مبنایی پس لرزههای زمینلرزه آذرماه 1391 زهان در استان خراسان جنوبی. نشریه زمینشناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی، ۱۴(۴)، 635-668
ملکی، و.، شمالی.، ظ. ح. و حاتمی، م. ر.، 1391، بررسی مکانیابی زمینلرزههای محلی به روش غیرخطی و کاربرد آن در تعیین محل زمینلرزههای با بزرگی 4Mn≥ در ناحیه البرز مرکزی (2006-2010)، مجله فیزیک زمین و فضا، 38(4)، 23-37.
Ambraseys, N. N. and Melville, C. P., 1982, A history of Persian Earthquakes, Cambridge Earth Science Series, Cambridge University Press. London. ISBN-13 978-0-521-24112-0-Hardback. Bolt, B. A., 1999, Earthquakes., W.H Freeman and Company., 4th edition. doi:10.1017/S0016756800253661. Dodge, D. A., Beroza, G. C. and Ellsworth, W. L., 1995, Foreshock sequence of the 1992 Landers, California, earthquake and its implications for earthquake nucleation. J. Geophys. Res. 100, 9865–9880. Doi: 0148-0227/95/95 IB-• 871 05.00 Bouchon, M., Durand, V., Marsan, D., Karabulut, H. and Schmittbuhl, J., 2013, The long precursory phase of largest interplate earthquakes, Nat. Geosci., 6, 299–302, doi:10.1038/ngeo1770. Dodge, D. A., Beroza, G. C. and Ellsworth, W. L., 1996, Detailed observations of California foreshock sequences: Implications for the earthquake initiation process. J. Geophys. Res. 101, 22371–22392. Doi: 0148-0227/96/96JB-02269509.00. Hamada, K., 1988, Earthquake Prediction Technology. The Present State and Future development, Visitíng Research Officer, National Research Center for Disaster Preventio., 134-158. Hauksson, E., Stock, J., Hutton, K, Yang, W., Vidal-Villegas, J.A and Kanamori, H., 2011, The 2010 Mw 7.2 El Mayor-Cucapah earthquake sequence, Baja California, Mexico and southernmost California, USA: Active seismotectonics along the Mexican Pacific margin. Pure Appl. Geophys.168, 1255–1277. Doi: 10.1007/s00024-010-0209-7. Huang, Q., 2019, Seismicity Pattern Changes Prior to the 2008 Ms7.3 Yutian Earthquake., Entropy., 21, 118; doi:10.3390/e21020118 Gerassimos A., Papadopoulos, A.A., Minadakis, G., Triantafyllou, I. and Krassakis, P., 2020, Short-Term Foreshocks as Key Information for Mainshock Timing and Rupture: The Mw6.8 25 October 2018 Zakynthos Earthquake, Hellenic Subduction Zone. Sensors, 20, 5681; doi:10.3390/s20195681. Gulia, L. and Wiemer, S., 2019, Real-time discrimination of earthquake foreshocks and aftershocks, Nature, 574(7777), 193-199. Jones, L. M., 1984, Foreshocks (1966-1980) in the San Andrias system, California. Bulletin of the Seismological Society of America, 74(4), 1361-1380. Jones, L. M. and Molnar, P., 1979, Some characteristics of foreshocks and their possible relationship to earthquake prediction and premonitory slip on faults. J. Geophys. Res. 84, 3596–3608. Doi: 10.1029/JB084iB07p03596. Kato, A., Obara, K., Igarashi, T., Tsuruoka, H., Nakagawa, S. and Hirata, N., 2012, Propagation of slow slip leading up to the 2011 Mw 9.0 Tohoku-Oki earthquake. Science 335, pp 705–708. doi: 10.1126/science.1215141. Lin, C. H., 2004, Repeated foreshock sequences in the thrust faulting environment of eastern Taiwan., Geophysical Research Letters, VOL. 31, L13601. DOI: 10.1029/2004GL019833. McGuire, J. J., Boettcher, M. S. and Jordan, T. H., 2005, Foreshock sequences and short-term earthquake predictability on East Pacific rise transform faults. Nature 434, 457–461. Doi:10.1038/nature03377. Minadakis, G. and Papadopoulos, G.A., 2016, Foreshock patterns preceding large earthquakes in the subduction zone of Chile., Geophysical Research Abstracts Vol. 18. Doi: 10.1007/s00024-016-1337-5. Papadopoulos, G.A, Fiore, B.D. and Minadakis, G., 2011, Short-Term foreshocks and the prediction of mainshock in the aftermath of L’ Aquila earthquake: A Global Review., Geophysical Research Abstracts., Vol. 13, EGU2011-4540. Rikitake, T, 1976, Earthquake prediction. Amsterdam: Elsevier. Reasenberg, P. A., 1999, Foreshock occurrence before large earthquakes, Journal of Geophysical Research, 104(B3), 4755-4768. Saket, A., Fatemi Aghda, S.M, Sadeghi, H. and Fahimifar, A., 2021, Analysis and routing of basic parameters of tasuj earthquake (April 2013, northwest of Iran) with an emphasis on feodetic data, foreshocks and large aftershocks, Journal of Applied Engineering Sciences. 11 (24), Issue 2/2021, 151-158. Syafriani, S., Yulkifli, Z., Sabarani, A. and Raharjo, F.D., 2018, Correlation of seismotectonic parameter and seismic quiescence z-value in West Sumatra Indonesia, Journal of Physics Conference Series 1040(1):012050, DOI: 10.1088/1742-6596/1040/1/012050 Vavryčuk, V., 2015, Moment tensor decompositions revisited. J Seismol 19, 231–252. DOI:10.1007/s10950-014-9463-y. Vorobieva Inessa, A. and Panza Giuliano, F., 1993, Prediction of the occurience of related strong earthquakes in Italy., International Centre for Theoretical Physics. IC/93/127. Warsitzka. M., Kukowski, N. and Kley, J., 2015, Analogue experiments of salt flow and pillow growth due to basement faulting and differential loading. Solid Earth, 6, 9–31, DOI:10.5194/se-6-9-2015. Zanzerkia, E. E., Beroza, G. C. and Vidale, J. E., 2003, Waveform analysis of the 1999 Hector Mine foreshock sequence. Geophys. Res. Lett. 30, 1429. DOI: 10.1029/2002GL016383. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 795 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 574 |