S-wave velocities for shaking forecast in urban basins
S-wave velocities for shaking forecast in urban basins
Wissenschaftsdisziplinen
Geowissenschaften (60%); Informatik (20%); Mathematik (20%)
Keywords
-
Wave Propagation Simulations,
Shallow Crust,
Seismology,
Shear-Wave Velocity,
Sedimentary Basin,
Receiver Function
Das Projekt "S-wave velocities for shaking forecast in urban basins untersucht die Wirkung von seismischen Wellen, die durch weiche Gesteinsschichten dringen und prognostiziert die Bodenbewegung und die Erschütterungsgefahr durch reale Beben. Dicht besiedelte Gebiete befinden sich in der Regel in flachen Terrain und in der Nähe von Flüssen; Diese Gebiete werden geologisch als Sedimentbecken bezeichnet, da sie aus weichen Sedimentschichten bestehen. Nach dem Auftreten eines Erdbebens werden die seismischen Wellen, die in Sedimentbecken eintreten, in Bezug auf das Vorhandensein solcher weichen, flachen Schichten weiter verstärkt. Daher unterliegen diese Gebiete einem erhöhten Potential für Schäden durch Erdbebenerschütterungen, selbst wenn sie von geringer oder mittlerer Intensität sind. Dieses Projekt untersucht die seismischen Eigenschaften von zwei Sedimentbecken (die Po- Ebene in Italien und das Wiener Becken in Österreich), die große städtische Gebiete und Gewerbegebiete beherbergen. Beim Auftreten von Seismizität besteht daher ein hohes Risiko für Schäden menschlicher und wirtschaftlicher Natur. Das Projekt nutzt die Aufzeichnungen von weltweiten Erdbeben in großer Distanz zum Untersuchungsgebiet, um hochauflösende 3D-Modelle dieser Becken zu erstellen und Informationen über ihre seismischen Eigenschaften zu geben. Diese 3D-Modelle werden zur Abschätzung der Verstärkung von Bodenbewegung verwendet, die nach Erdbeben, welche in oder an den Grenzen der Becken auftreten können, entsteht. Von diesen Beben wird erwartet, dass sie größere Erschütterungen innerhalb der Becken verursachen. Die Ergebnisse der Studie beeinflussen das Gefährdungsmanagement, da sie die Auswirkungen von Ereignissen evaluieren, die in urbanisierten Gebieten auftreten könnten, selbst wenn sie als unwahrscheinlich eingeschätzt werden. Dabei werden Richtlinien für die Reduzierung von Katastrophenrisiken und den Schutz des kulturellen Erbes erstellt.
- Universität Wien
- Universität Wien
- Irene Molinari, ETH Zürich - Schweiz
Research Output
- 20 Zitationen
- 10 Publikationen
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2021
Titel Moho topography beneath the European Eastern Alps by global-phase seismic interferometry DOI 10.5194/se-12-1185-2021 Typ Journal Article Autor Bianchi I Journal Solid Earth Seiten 1185-1196 Link Publikation -
2021
Titel Shear-Wave Splitting in the Alpine Region DOI 10.5194/egusphere-egu21-5377 Typ Journal Article Autor Bokelmann G -
2021
Titel Constraining the Moho Depth Below Bhutan With Global-Phase Seismic Interferometry DOI 10.3389/feart.2021.658146 Typ Journal Article Autor Obermann A Journal Frontiers in Earth Science Seiten 658146 Link Publikation -
2020
Titel Moho topography beneath the Eastern European Alps by global phase seismic interferometry DOI 10.5194/se-2020-179 Typ Preprint Autor Bianchi I Seiten 1-21 Link Publikation -
2020
Titel Mantle upwelling beneath the Apennines identified by receiver function imaging DOI 10.1038/s41598-020-76515-2 Typ Journal Article Autor Chiarabba C Journal Scientific Reports Seiten 19760 Link Publikation -
2023
Titel Progressive underplating of mafic material at mid-crustal depth beneath Ischia volcano, Italy DOI 10.1038/s43247-023-00938-8 Typ Journal Article Autor Bianchi I Journal Communications Earth & Environment -
2021
Titel Shear wave splitting in the Alpine region DOI 10.1093/gji/ggab305 Typ Journal Article Autor Hein G Journal Geophysical Journal International -
2021
Titel Constraining the Moho Depth Below Bhutan With Global-Phase Seismic Interferometry DOI 10.3929/ethz-b-000485040 Typ Other Autor Obermann Link Publikation -
2021
Titel Moho topography beneath the European Eastern Alps by global-phase seismic interferometry DOI 10.3929/ethz-b-000488423 Typ Other Autor Bianchi Link Publikation -
2022
Titel Upper crustal structure at the KTB drilling site from ambient noise tomography DOI 10.1093/gji/ggac233 Typ Journal Article Autor Qorbani E Journal Geophysical Journal International Seiten 1-14