Table of Contents
Japonya'nın Tectonik Ayarı: Ateş Yüzük Üzerine Bir Ulus
Japonya dört anatoniği plakanın yakınında oturuyor: Pasifik, Filipin Denizi, Avrasya (veya Amurian) ve Kuzey Amerika (veya Okhotsk) plakaları. Bu konum, Pasifik Ring of Fire, topics the Archipelago to some of the world's most intense sismik ve volkanik aktivite.ly% 10'u Japonya'da meydana gelir ve dünyanın aktif volkanların yaklaşık% 7'si bölgedeki en yüksek acil durum planlamacı bölgelerinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamaktadır.
Plaklar ve Binbaşı Hata Sistemleri
Japonya'daki sismikliğin başlıca sürücüleri, okyanus plakalarının kıta veya diğer okyanus plakalarının altında atıldığı alt bölgelerdir.Her sınır depremlerin farklı desenlerini ortaya koyar, derin megatrust olaylarından sığaya, inland ruptures.
| Plate Boundary | Location & Trench | Seismic Style | Notable Events |
|---|---|---|---|
| Pacific – North American | Japan Trench (east coast) | Megathrust subduction, M8–9 | 2011 Tohoku earthquake |
| Philippine Sea – Eurasian | Nankai Trough, Sagami Trough | Megathrust, M8+ every 90–150 years | 1923 Great Kanto, 1944 Tonankai, 1946 Nankai |
| Pacific – Philippine Sea | Izu–Bonin–Mariana arc | Deep earthquakes, volcanic arcs | 2022 M7.3 near Fukushima (aftershock) |
Alt giriş bölgelerinin ötesinde, Japonya'da çok sayıda aktif durumda – M7 sınıfı olayları kırsal alanlara yakın yıkıcı M7 sınıf etkinlikleri üretebilecektir. Örnekler, [[Görüntüler:0)Median Tectonic Line) güneybatı Japonya ve kritik altyapıdan daha az güçlü olsa da, genellikle şehirlerin ve kritik altyapının altında geçerler.
Pasifik Plakları Boundary: Japonya Trench
Pasifik Plakları, 11 Mart 2011 tarihinden bu yana ülke çapındaki en büyük depremler ile sonuçlandı, deprem 18.000'den fazla ölümye neden olan büyük bir tsunamiyi tetikledi ve Fukushima Daiichi'de bir nükleer kaza yaptı. Pasifik Yay arayüzü, ülke çapındaki en büyük depremleri, M9.1 Tohoku'nun 2011'den bu yana, Japonya'nın sismik izleme ağı önemli ölçüde azaldı ve nükleer patlamalar ve gerçek GPS'de ayrıntılı olarak kullanılan bir patlama ile karakterize ediyor.
Kuzey Doğu Japonya'daki alt ve yukarı kaldırma modelleri, önümüzdeki 30 yıl içinde Tohoku depreminden beri yoğun bir şekilde incelendi. Bilim adamları şimdi Japonya Trench'un önümüzdeki büyük depremin birkaç on yıllardır gerçekleşebileceğini tahmin ediyorlar, ancak aynı bölgede daha küçük M8 sınıf olaylar önümüzdeki 30 yıl içinde muhtemelen.
Filipin Denizi Plakları: Nankai ve Sagami Troughs
Güneye kadar, Filipinler Denizi Plaktı, Avrasya (Amurian) Yay boyunca, bu segmentler bir araya gelerek Kii Yarımadası'ndan ve ötesindeki büyük depremlere (M8.0-8.6) yaklaşık 90-150 yıl içinde bölünmüşlerdir.
Daha fazla doğu, Sagami Trough (veya Sagami Trench) Filipinler Denizi Plato bölgesinin altındaki Kuzey Amerika Plato bölgesi ile buluştuğunu işaret ediyor. 1923 Büyük Kanto depremi (M7.9) orada, Tokyo ve Yokohama'nın çok fazla yok edilmesi ve tahmin edilen 105,000 insanı öldürmesi ve öldürmesi nedeniyle Tokyo metropoli arazi dünyanın en yoğun nüfuslu ve ekonomik kritik bölgelerinden biri, Sagami Trough yoğun bir izleme ve simülasyona odaklanıyor.
Inland Active Fault Systems
Alt giriş bölgeleri en büyük depremleri üretirken, Japonya'nın iç hatalarından biri, merkezi Honshu'dan Kyushu'ya yaklaşık 1000 km uzaklıktaki en sık zarar verici olaylardan biridir. 1995 Kobe depremi (M6.9) gibi olaylar yaratan doğru taraflı bir grev-slip hatasıdır.
Inland hataları eşsiz zorluklar yaratıyor: şehirlere sığ derinliği ve yakınlığı, hatta orta M6-7 depremlerin ciddi hasarlara neden olabileceği anlamına geliyor. Hükümetin Active Fault Research Center, bu hataların bina kodu zonasyon ve arazi kullanımı planlamaya dahil edilen bazı hataların tamamen karakterize edilmesi anlamına geliyor.
Afete Dayanıklılık Stratejileri: Kültüre Kodtan Kültüre
Japonya'nın deprem dayanıklılığına yaklaşımı kapsamlı, mühendislik, teknoloji, eğitim ve topluluk eyleminin bütünleştirilmesidir. Ülke, 1923 Kanto depremi, 1995 Kobe depremi ve 2011 Tohoku felaketi gibi olaylardan acı dersler öğrendi.
Seismic Building Kodlar ve Altyapı Tasarım
Japonya'nın Bina Standart Yasası ilk 1950 yılında yürürlüğe girdi ve özellikle 1981 Miyagi depreminden sonra ve 1995 Kobe depreminden sonra büyük revizyonlar geçirdi.
- [FONT:0)Base izolasyon sistemleri[[Dönetici: 1))[Döneticileri veya taşan plakaları, binayı zemin hareketinden ayıran plastik taşımalar.
- [FONT:0]Damping cihazlar[DFLT:1) – sismik enerjiyi absorbe eden vius damper veya çelik demper.
- [FONT:0]Soft-hikaye desteği[[[Dönetici:0) - ticari binalarda zemin zemin zemin zemin sütunlarının güçlendirilmesi.
- [FONT:0]Kontinable yük yolları) - Güçlerin zayıf bağlantılar olmadan temele aktarılmasını sağlamak.
Eski binalar için, hükümet sismik retrofit için sübvansiyon sağlar. Örneğin, eski prezervatifin ve ofis binalarının zorunlu taramaları, dev bir şok emici olarak hareket eden merkezi bir beton çekirdeği kullanır. köprüler, tüneller ve yüksek ekspres yollar gibi altyapılar. Örneğin Tokyo'da, örneğin Tokyo Skytree'de, örneğin, dev bir şok emici olarak hareket eden merkezi bir beton çekirdeği çalıştırılır.
Erken Uyarı Sistemleri
Japonya dünyanın en gelişmiş deprem Erken Uyarı (EEW) sistemlerinden birini işletiyor, Japonya Meteorolojik Ajansı (JMA) tarafından yönetiliyor. İlk P- dalgası (bu, yıkıcı S- dalgasından daha hızlı seyahat ediyor), bilgisayarlar hızla epicenter, derinlik ve büyüklüğü tahmin ediyor. Uyarılar televizyon, radyo, cep telefonları ve halk duyuru sistemleri aracılığıyla halka açık duyuruyor, güçlü sarsıntılar gelmeden önce uyarıların on saniyesine kadar birkaç saniyesini sağlıyor.
Sistem kısıtlayıcıdır: depremler epicenter'a çok yakın, uyarı penceresi koruyucu eylemleri almak için çok kısa olabilir. Bununla birlikte, trenleri durdurmak, stabilize endüstriyel makine ve uyarı hastane personeli için [2011 Tohoku depremi gibi olaylarda) uyarıları ile ilgili olarak gerçekleştirilir.
Halk Eğitimi ve Uygulamaları
Eğitim Japonya'nın dayanıklılık stratejisinin temel bir temel taşıdır. ilkokulda başlayan çocuklar düzenli deprem tatbikatlarına katılırlar, güvenli noktaları (kahkahalar altında, pencerelerden uzak), ve uygulama tahliye prosedürlerini tanımlamayı öğrenir.1 Eylül 1923 Kanto depreminin yıldönümünü işaretlemek.
Topluluk temelli kuruluşlar, Japonya'daki mahallelerde faaliyet gösteren, stoklama, stoklama ve 2011 tsunamisinin ardından birçok kurtulan, topluluğun tatbikatlarına katılımının daha yüksek yere ulaşmasına yardımcı olduğunu bildirdi.
Tsunami Savunmaları ve Evacuation Altyapısı
Sahil toplulukları tsunamiye karşı savunmasız kaldı, savunma yapıları ağır yatırım yaptı. Bunlar şunları içerir:
- [0]Deniz duvarları [Dönetici: 1) Deniz kıyısındaki büyük beton bariyerler, Tohoku'nun bölgelerinde inşa edilen 12.5 metre yüksekliğindeki duvarlar gibi 2011 yılından sonra inşa edilmiştir.
- [FONT:0]Tsunami kontrol kapıları[[Dönetici: 1) - Bir tsunami tespit edildiğinde yakın nehir ağzında taşınma engelleri.
- [FONT:0]İlevated tahliye kuleleri[[Dönemli: 1) - sakinlerin daha yüksek seviyelere kaçabileceği düz arazi üzerinde takviye yapılar.
- [FONT:0]Tsunami tahliye binaları) - takviye çatıları güçlendiren beton binalar ve suların geçmesine izin vermek için açık zemin zemin zemin zemin zeminler.
Deniz duvarları tsunami enerjisini azaltabiliyorken, birçok dilde rota ve güvenli bölgelerini bir araya getiren bir savunmayı vurguluyor.
Acil Yanıt ve Kurtarma Planlaması
Japonya'nın acil yanıt çerçevesi ulusal, prefectural ve belediye koordinasyonunu içerir.Anahtar:0)Disaster Countermeasures Basic Act), Başbakanın kendi savunma güçlerini ilan etmesi ve bölgesel depolarda tedarik etmesi için yetkilendirmesi için yetkilendirmesi gerekir.
Kurtarma çabaları, “daha iyi inşa etmek” prensibine yol açıyor, örneğin Japonya Depremi Yeniden Sigorta Şirketi gibi, 2011 tsunamisinden sonra tüm topluluklar daha hızlı bir şekilde geri döndü ve daha düşük temel alanlar tsunami enerjisini absorbe edebilecek parklara veya tarım tamponlarına dönüştürüldü.
Future Outlook: Anticipated Depremler ve Devam Eden Araştırma
On yıllar süren yatırıma rağmen, Japonya deprem riskini ortadan kaldıramaz. En önemli yakın tehdit Nankai megatrust depremidir, bu da ülke için Shizuoka'dan Kyushu'ya kadar bir sürü baskı planlarını etkileyebilir.M9.0 senaryosu 323.000'ye kadar ölümlere ve ekonomik kayıplara neden olabilir ve bina kodu 2 trilyon doları aştı.
Japonya'da deprem fiziğine yapılan araştırmalar, aktif hataların sayısal simülasyonları ve saha araştırmalarının geliştirilmesi için Japonya Araştırma Enstitüsü (JAMSTEC)) tarafından tasarlanan ve yüksek enerjik depremlerin belirlenmesi için temel alan sondaj gemilerinde küresel bir liderdir.
İklim değişikliği daha karmaşık bir karmaşıklık getirir. Yükselen deniz seviyeleri, çevresel koşulları değiştirmek için hesaplayan dinamik risk modelleri dahil etmek için arazileri zayıflayabilir ve daha yoğun yağışlar sismik sarsıntı ile zayıflayabilir.Aksilik stratejileri bu nedenle adaptasyon, çevresel koşulları değiştirmek için hesap veren dinamik risk modelleri dahil edilmelidir.
Sonuç: Sürekli bir Süreç Olarak Dayanıklılık
Japonya'nın Ateş Yüzük'teki konumu, tahmin edilebilir bir gelecek için yıkıcı depremler üretmeye devam edecek. Ancak, ülke bu tectonik riskleri anlamak ve bu bilgiyi pratik dayanıklılık önlemleri ile çevirmek için pratik bir eğitim sürecidir. Dünya çapındaki düşük ücretli bina kodları ve dünya lideri erken uyarı sistemlerinden ingrained kamuya hazır hale getirmek için, Japonya, felaketin sabit bir devlet olmadığını ve bu durumun sürekli olarak öğrenme süreci olmadığını gösteriyor.