حساسیت نتایج شبیه سازی حرکت زمین به پارامترهای ورودی در روش گسل محدود تصادفی؛ مطالعه موردی: گسل نیاوران تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BESE-6-3_004

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

چکیده مقاله:

نتایج حرکت های زمین به دست آمده از روش های شبیه سازی به شدت بستگی به میزان دقت پارامترهای ورودی دارد، به طوری که می توانند مقادیر بیشینه، محتوای فرکانسی و مدت تداوم حرکت را تحت تاثیر قرار دهند. در این مطالعه به منظور ارزیابی میزان اثرات عدم قطعیت در پارامترهای چشمه، مسیر و ساختگاه، مقایسه ای بین نتایج شبیه سازی ۱۹ سناریوی آزمایشی با پارامترهای متفاوت نسبت به سناریوی مرجع، انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف گسل نیاوران در شمال تهران به عنوان گسل هدف انتخاب شد که با بزرگی گشتاوری ۷ به ترتیب باعث ایجاد میانگین شتاب و سرعت حداکثر ۶۰۰ سانتی متر بر مجذور ثانیه و ۶۰ سانتی متر بر ثانیه در محدوده ی مورد مطالعه می شود. بر اساس نتایج، پارامترهای بزرگی گشتاوری، افت تنش، بخش مربوط به فرکانس فاکتور کیفیت، توزیع هندسی و کاپا بیشترین اثر و پارامترهای شیب گسل، نقطه ی شروع گسیختگی، سرعت گسیختگی، سطح تپنده دارای کمترین اثر بر نتایج هستند. همچنین محدوده ی پایین فرکانسی (کمتر از ۱ هرتز) توسط پارامترهای نقطه ی شروع گسیختگی و بزرگی گشتاوری و حرکت های با فرکانس های بالاتر توسط پارامترهای افت تنش، فاکتور کیفیت، کاپا و بزرگی گشتاوری کنترل می شوند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جعفر کارشی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

مقداد سمائی

دانشگاه کانازاوا، کانازاوا، ژاپن

عبدالحسین فلاحی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Atkinson, G.M., Beresnev, I.A. (۲۰۰۲) Ground motions at Memphis and ...
  • Pulido, N., Ojeda, A., Atakan, K., and Kubo, T. (۲۰۰۴) ...
  • Aochi, H., and Douglas, J. (۲۰۰۶) Testing the validity of ...
  • Sørensen, M.B., Pulido, N., and Atakan, K. (۲۰۰۷) Sensitivity of ...
  • Causse, M., Cotton, F., Cornou, C., Bard, P.Y. (۲۰۰۸) Calibrating ...
  • Aagaard, B.T., Graves, R.W., Schwartz, D.P., Ponce, D.A., and Graymer, ...
  • Aagaard, B.T., Graves, R.W., Rodgers, A., Brocher, T.M., Simpson, R.W., ...
  • Cultrera, G., Cirella, A., Spagnuolo, E., Herrero, A., Tinti, E., ...
  • Ameri, G., Emolo, A., Pacor, F., Gallovič, F. (۲۰۱۱) Ground-motion ...
  • Bjerrum, W.L., Sørensen, M.B., Ottemoller, L., Atakan, K. (۲۰۱۳) Ground ...
  • Ritz, J.F., Nazari, H., Balescu. S., Lamothe, M., Salamati, R., ...
  • Samaei, M., Barzegari, A., Ghavimipanah, M.R., Ja'afari, F., and Shami, ...
  • Beresnev, I., and G.M. Atkinson (۱۹۹۸) FINSIM: A FORTRAN program ...
  • Motazedian, D., and Atkinson, G.M. (۲۰۰۵) Stochastic finite-fault modeling based ...
  • Boore, D.M. (۱۹۸۳) Stochastic simulation of high-frequency ground motions based ...
  • Boore, D.M. (۲۰۰۳) Simulation of ground motion using the stochastic ...
  • Halldorsson, B., and A.S. Papageorgiou (۲۰۰۵) Calibration of the specific ...
  • Soghrat, M.R., Khaji, N., & Zafarani, H. (۲۰۱۲) Simulation of ...
  • Zafarani, H., & Soghrat, M. (۲۰۱۲) Simulation of ground motion ...
  • Kohrs-Sansorny, C., Courboulex, F., Bour, M. and Deschamps, A. (۲۰۰۵) ...
  • Zafarani, H., and Noorzad, A. (۲۰۱۴) Engineering Seismology and Earthquake ...
  • Boore, D.M. (۲۰۰۹) Comparing stochastic point-source and finite-source ground-motion simulations: ...
  • Boore, D.M., and Thompson, M.E. (۲۰۱۵) Revisions to some parameters ...
  • Hartzell, S. (۱۹۷۸) Earthquake aftershocks as Green’s functions. Geophys. Res. ...
  • Irikura, K. (۱۹۸۳) Semi-empirical estimation of strong ground motions during ...
  • Joyner, W.B., and Boore, D.M. (۱۹۸۶) On simulating large earthquakes ...
  • Motazadian, D., and Moinfar, A. (۲۰۰۶) Hybrid stochastic finite fault ...
  • Abbassi, M. R., and Farbod, Y. (۲۰۰۹) Faulting and folding ...
  • Arian, M., Bagha, N., Khavari, R., Noroozpoor, H. (۲۰۱۲) Seismic ...
  • Samaei, M. (۲۰۱۳) Strong Ground Motion Prediction for Tehran Region, ...
  • Wells, D.L., and Coppersmith, K.J. (۱۹۹۴) New empirical relationships among ...
  • Mai, M., Spudich, P., and Boatwright, J. (۲۰۰۵) Hypocenter location ...
  • Chiou, B. S.-J., and Youngs, R.R. (۲۰۰۸) NGA Model for ...
  • Motazedian, D. (۲۰۰۶) Region-specific key seismic parameters for earthquakes in ...
  • Boore, D.M. and Joyner, W.B. (۱۹۹۷) Site Amplification for Generic ...
  • Zafarani, H., Hassani, B. and Ansari, A. (۲۰۱۲) Estimation of ...
  • Zafarani, H., Rahimi, M., Noorzad, A., Hassani, B., and Khazaei, ...
  • Wassel, P., Smith, W.H.F. (۱۹۹۸) New improved version of the ...
  • Saffari, H., Kuwata, Y., Takada, S., Mahdavian, A. (۲۰۱۲) Updated ...
  • Boore, D.M., and Atkinson, G.M. (۲۰۰۸) Ground-motion prediction equations for ...
  • Kale, Ö., Akkar, S., Ansari, A., & Hamzehloo, H. (۲۰۱۵) ...
  • Soghrat, M.R., & Ziyaeifar, M. (۲۰۱۷) Ground motion prediction equations ...
  • Abrahamson, N.A., and Somerville, P.G. (۱۹۹۶) Effects of the hanging ...
  • Shabestari, K.T., and Yamazaki, F. (۲۰۰۳) Near-fault spatial variation in ...
  • Ghofrani, H., Atkinson, M.G., Goda, K., and Assatourians, K., (۲۰۱۳) ...
  • Crain, S. and Motazadian, D., (۲۰۱۴) Low-frequency scaling applied to ...
  • Anderson, J.G., and Hough, S.E. (۱۹۸۴) A model for the ...
  • Ktenidou, J.O., Gelis, C., and Bonilla, F.L. (۲۰۱۳) A study ...
  • Samaei, M., Miyajima, M., Yazdani, A., and Jaafari, A. (۲۰۱۶) ...
  • BHRC (۲۰۱۵) Iranian Code of Practice for Seismic Resistant Design ...
  • Statistical Center of Iran (۲۰۱۱) General Counting of People and ...
  • Gholipour, Y., Bozorgnia, Y., Rahnama, M., Berberian, M., Ghorashi, M., ...
  • نمایش کامل مراجع