Dünya'nın Dinamik Güvenine Giriş

Dünya'nın kabukları dinamik ve sürekli olarak dış kabukları, gezegenimizi şekillendiren karmaşık tektonik süreçleri kaydeden karmaşık tektonik süreçleri, değişmez bir tabaka, sadece mühendisler için değil, kentsel planlayıcılar ve topluluklar için de yanlışlar olarak bilinir.Bu makale, hataların doğasına, onları yaratan, depremlerin oluşumuna ve depremlerin arkasındaki mekanizmaların ortaya çıkmasının yanı sıra, modern ölçüm stratejilerinin oluşmasına neden oluyor.

Hatalar Nedir?

Hatalar Dünya'nın kabukluluklarında kırıklıkların veya bölgelerin birbiriyle çelişen yanları olduğu konusunda kırılırlar.Birbirlerine göre büyük ölçüde ölçeklerde değişebilirler - bu hataların boyunca kaya örneklerinin mikroskop sistemleri yüzlerce kilometre uzatılması için -ve depremler ile ilgili olarak ortaya çıkan ters ve şiddetli.

Hataların Anahtar Özellikleri

  • [FONT:0]Fault Plane:[Dönetici:[Dönetici: 0) Plane:[[Dönetici: 0/01/T) Bu, hatanın meydana geldiği planlı veya nazikçe eğrili yüzeyde ortaya çıkabilir.
  • [FONT=0]Aw Wall ve Footwall:[Döncükler içinde, asılı duvar, hata uçağın üzerindeki blokdur ve ayak duvarı aşağıdaki blokdur.
  • [FONT:0]Strike ve Dip:[Dönetici:[Dönetici: 0) Bu, hata uçağın yönlendirme ölçümlerini oluşturur. grev, Dünya'nın yüzeyi ile oluşturulan hattın kesişim yönüdür, oysa dip, kenardaki kenar, yatay olarak göre değişir.
  • [FONT:0]Slickensides:[Dönler:[Döncüler: 0,4][/FONT=0) Bu özellikler, geçmiş hata hareketlerinin yönünü ve doğasını gösterir.
  • [FONT=0]Fault Bölgesi: [Dönetici: [Dönetici: 0,3] Büyük hatalar, kırık ve ezilmiş bir kayanın hasar bölgesi tarafından çevrilidir, ki bu da hatanın mekanik davranışını etkiler.

Hata türleri

Hatalar öncelikle hata uçağının ya da oluşmasından sorumlu tektonik stres rejimine göre sınıflandırılmaktadır. Üç ana kategori normal hatalar, tersine (kıtlı) hataları ve grev-slip hataları, her biri farklı tectonik ayarlar ve jeolojik özelliklerle ilişkilendirilir.

Normal Hatalar

Normal hatalar, kabukların uzatıldığı ortamlarda meydana gelir, crust'ın da dışlanmış bölgelerin yanı sıra, duvar ayak duvarlarına göre aşağı doğru hareket eder, crust'ın elongasyonunu taklit ederler.

Normal hata genellikle ayırt edici topografik özelliklerin oluşumuna yol açar. Örneğin, kıvrımlar batı Birleşik Devletleri'nde görüldüğü gibi, uçlu bloklar sınırlanırken, korkunç bloklar hatalarla yanılır.Bu yapılar bazin-ve-range manzaralar yaratır, batı Birleşik Devletleri'nde görüldüğü gibi, değişen vadiler ve dağ aralıkları ile karakterize edilir.

Ters ve Thrust Faults

Ters hatalar, sıkıştırma kuvvetlerinin kabukları sıkıca bastırdığı, ancak dipin nazik olduğu durumlarda, elin bir hata olarak sınıflandırıldığı zaman, asıl hatanın ters bir hata olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bu hatalar, Himalayalar gibi dağ aralıkları ve büyük ölçekli itki hataların katı, kabuk tabakalarının çarpışdığı ve karmaşık katlanmaların bir kısmını da üreteceğidir.

Strike-Slip Faults

Grev-slip hataları, blokların daha sonra birbirlerinin nereye gittiğinin yatay hareketine sahiptir. Hata uçağı genellikle dikey veya yakın-verticaldir ve hareket dikey olarak yatay olarak oldukça yataydir. Strike-slip hataları sağ taraf olarak sınıflandırılır (dextral) veya sol taraf (sinir) hatanın bir tarafında gözlemlenen hareket yönünden bağlıdır.

Kaliforniya'daki San Andreas Fault, sağ taraflı bir grev hatasını genişletiyor ve Pasifik ve Kuzey Amerika plakaları arasında büyük bir dönüşüm sınırı. Bu tür hatalar çoğunlukla plakaların bir araya gelmesi veya yok edilmesi olmadan bir başkasını ortaya koyuyor.

Nasıl Hatalar Form Nasıl

Hata oluşumu, Dünya'nın litrelik geri yüklemesi veya taşlanma gücü içinde biriktişim sonucu, bu stresler büyük ölçekli tectonik kuvvetlerden ortaya çıkıyor, ancak aynı zamanda magmatik inpost, ya da glacial rebound gibi yerel süreçlerden de etkilenebilir.

Stres Accumulation and Rock Davranış

Rocks, mülklerine ve çevresel koşullarına bağlı olarak farklı bir şekilde cevap verir. nispeten düşük stres altında, kayalar elastik olarak, stresin ortadan kalktığında orijinal şekline geri dönebilmeleri anlamına gelir.Bu elastik deformasyon mağazaları sıkıştırılmış bir ilkbahara enerji analoglarını bozar.

Uygulanan stres kayanın verim gücünü aştığında, sert başarısızlık meydana gelir, hata oluşturmak için kömürler üretebilir. elastik deformasyondan hataya geçiş, yüzeydeki sürtünme katsayısı ve normal stresin kayması için kritik koşulları belirlemek için.

Hata bölgelerinde mevcut akışkanlar, normal stresi artan porselen baskıyla azaltabilir ve hata kaymasını kolaylaştıran bozukluklardır. Bu fenomen, hata bölgelerinin neden sık sıvı zengin olduğunu ve sıvı enjeksiyon veya geri çekilmenin (örneğin, jeotermal veya petrol operasyonları) depremleri etkileyebilir.

Hata yayılımı ve Linkage

Hatalar nadiren tek bir kırılma olarak adlandırılırlar. Bunun yerine, zamanla büyüyen ve bağlantıya sahip çok sayıda küçük çatlaklar olarak başlarlar.Tectonic stresler devam ediyor, bu çatlaklar kömürleri sürekli olarak önemli bir yerinden edilme yeteneğine sahip olan sürekli hata uçaklarına dönüşürler.

Bir hatanın uzunluğu boyunca, yerinden edilme genellikle üniforma değildir. En büyük kayma, hataların merkezine yakın gerçekleşir, hataların sona erdiği ipuçlarına doğru yayılır. Hata büyümesi birçok sismik olay veya yavaş yavaş, aseismic ürpertici etkisi sismik tehlikenin büyüklüğü ve depremlerin frekansının belirlenmesiyle ortaya çıkabilir.

Tectonic Plaklar ve Yanlış Formasyon

Tectonic plaka etkileşimleri, hata formlarının ve sismikliğin birincil sürücüleridir. Dünya'nın litresi, birbirleriyle bağlantılı olan birkaç büyük ve küçük plakaya bölünmüştür: üç ana sınır türünde etkileşim:

  • [FONT:0]Divergent Boundaries:[DÜT:1] Bu sınırlarda plakalar ayrı hareket eder, gerilim stres stres yaratır. Normal hatalar, orta köprülerin oluşumuna yol açar, orta-kahkamet vadilerinin oluşumuna yol açar.
  • [FONT:0)Convergent Boundaries:[Dönetici:[Döncüler:[Döncüler: 0) Bir plaka alt katları başka bir yerde çarpıtır, sıkıştırma stresi üretir.
  • [FONT:0)Transform Boundaries:[Dönetici:[Dönetici: 0) Plakları yatay olarak bir tane daha kaydırın, oar stresi üreten bir başka şey var. Strike-slip hataları burada tipik, daha sonra yok edilmeleri, San Andreas Hata sistemi dahil.

plaka tectonics ve rollerini hatayla ilgili ayrıntılı bir araştırma için, [[0)USGS Dinamik Dünya) kaynağı kapsamlı bilgiler sunar.

Deprem Süreci

Depremler, kabuktaki elastik suskunma enerjisinin aniden bir hata boyunca kaybolması nedeniyle ortaya çıkar. Bu hızlı yerinden edilme, Dünya'yı ortaya koyan sismik dalgalar yaratır ve çoğunlukla zarar verir. Deprem riskini değerlendirmek ve masyon stratejileri geliştirmek için deprem döngüsü gereklidir.

Elastik Rebound Theory

İlk olarak 1906 San Francisco depremini takip eden H.F. Reid tarafından önerilen, elastik karşılıklı teori, tectonik güçlerin yavaş yavaş yavaş bir şekilde bir hataya kadar olan direnci ortadan kaldırdığı bir süreçtir.

Bir Deprem Aşamaları

  1. [FONT:0] Interseismic Dönemi: [Dönetici: [Dönetici: 1) Bu, depremler arasında yavaş yıllar boyunca yüzyıllarca bir araya geldiğinde uzun bir aşamadır.
  2. [FONT:0)Öylemleyici Aşama:[Dönem:[Dönem: 1)[Dönemli Aşama:[Dönemli Aşama:[Dönem: 0) Bazen, foreshocks, hafif zemin deformasyon, yeraltında değişiklikler veya gaz emisyonları oluşabilir. Ancak, bu öncüler deprem tahminleri için sürekli olarak güvenilir değildir.
  3. [FONT:0]Coseismic Rupture:[Dönetici: Hatanın hızla değiştiği ana deprem olayı, genellikle birkaç dakika içinde başlar.
  4. [FONT=0]Seismic Wave Generation:[Dönetici:[Dönder: 1) Ani kayma sismik dalgalar – birincil (P) dalgalar, ikincil (S) dalgalar ve yüzey dalgaları (Love and Rayleigh dalgalar) genellikle en yoğun sarsıntı ve hasarlara neden olur.
  5. [FONT:0]Postseismic İnteg:[Dönetici:[Dönetici:0) Postseismic İnment:[Dönetici:[Dönetici: 1 ) Aftershocks ve crustal gevşeme, Dünya'nın yeni stres dağılımına ayarlandığında meydana gelir.

Rupture Process in Details

Sepmatolojideki ilerlemeler, depremler sırasında hataların nasıl ortaya çıktığını açıklayan rupture modellerinin gelişimini etkinleştirmiştir. Rupture genellikle çevreleyen kayanın dalga hızına yakın hızlarda seyahat eder, ancak bazen süpers prova rupture olarak adlandırılan bir fenomende geçebilir.

Ayaklanma miktarı hata boyunca üniforma değildir. Önemli kayma alanları, asperities olarak bilinen, güçlü bir sarsıntı yaratabilir, diğer bölümler de bariyerler olarak adlandırılırken, rupture propagation. Bu kompleksler deprem büyüklüğü, süresi ve zemin sarsıntı modelleri, tehlike değerlendirmeleri ve mühendislik tasarımı için kritik olan.

Seismic Waves

Seismic dalgaları hata tarafından üretilen ve Dünya'nın iç ve yüzeyi boyunca seyahat eden elastik dalgalardır. Vücut dalgaları, P-yoğular, ki bu da kompresyon ve en hızlı ve S-yoğuklar, ki bu da o da o da Dünya'nın dış ve daha büyük amplimalleri ve daha düşük frekansları ile seyahat ediyor ve depremler sırasında en yapısal zararlara neden oluyor.

P- ve S- dalgalarının sismik istasyonlarda gelişi depremin epicenter ve derinliğini triangulate etmek için kullanılır.TheurFLT:0)IRIS animasyonu sismik dalgalar) Bu dalga türleri ve onların yayılımı.

Depremleri Ölçül

Sayısal depremler boyutlarını, enerji salıvermeyi ve yüzey üzerindeki etkileri içerir. Seismologists sismik olayları doğru şekilde karakterize etmek için çeşitli ölçekler ve aletler kullanırlar.

Magnitude Scales

[FONT=0]Richter ölçeği[[Dönetici büyüklüğü, ML) deprem büyüklüğüne göre 7'den daha büyük deprem dalgalarının amplitüdünün büyüklüğüne göre ölçüldü; böylece her sayı dalga amplitüdünde on kat artış ve yaklaşık 32 kat daha fazla enerji salıvermesinde artış gösteriyor.

[FONT=0]Moment Magnitude[[Dönetici: 1 ) ölçeği (Mw) şu anda tercih edilen büyüklük ölçümüdir. Deprem kaynağının hata alanı, ortalama kayma ve kaya katılık katılığının fiziksel bir ölçüsüdür. Mw şu anda tüm deprem boyutları ve tahmin ve tehlike değerlendirmesi için standarttır.

Intensity Scales

Enerjinin serbest bırakılmasına rağmen, yoğunluk belirli yerlerde bir depremin etkilerini açıklar.ŞAMT:0)Modified Mercalli Intensity) (MMI) ölçeklendirme notları, XII (toplam yıkım) ve doğal çevre üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulur.

Modern ölçüm teknikleri

Geleneksel semografilere ek olarak, modern geofizik aletleri devrimize edilmiş deprem izlemesine sahiptir.ETHFLT:0) Global Pozisyoning System (GPS)), ağlar daha önce ince kabuklu hareketleri tespit eder ve depremler sonra, bilgi birikimi ve serbest bırakılması sağlar.

[FONT:0) Interferometrik S Sentetik Aperture Radar (InSAR)), yüksek çözünürlüklü yer değiştirme haritalarını geniş alanlardan geliştirmek için uydu radarını kullanır.InSAR verileri daha önce bilinmeyen hataları tanımlamak ve izleme mesajların analizinde aracılık edilmiştir.

Depremlerin Etkisi

Depremler insan toplumlarına ve çevreye yıkıcı etkileri olabilir. Etkilerin büyüklüğü deprem büyüklüğü, derinlik, kalabalık alanlardan uzak, yerel jeoloji ve altyapının dayanıklılığı gibi faktörlere bağlıdır.

İnsan ve Sosyal Etki

Depremlerin en trajik sonuçları yaralanma ve yaşam kaybıdır. 2010 Haiti depremi (Mw 7.0) özellikle sınırlı altyapı ile gelişmekte olan ülkelerde, yoksul bina inşaatı tarafından bileşiklenmiş ve acil kayıplardan yoksundur.

Altyapı Hasarı

Depremler binalara, köprülere, yollara, barajlara, borulara ve güç şebekelerine ciddi bir zarar verebilirler. Önemli bir tehlike, modern altyapının nasıl başarısız olabileceğini gösteriyor, sisli tasarımın önemini vurgular.

Eski binalara temel izolasyon sistemleri, kanalize edici sistemler gibi dayanıklı teknolojiler ile uyum sağlamak ve oar duvarları dramatik şekilde zarar verebilir ve hayat kurtarmaktadır. Şehir planlaması, istikrarsız topraklar veya yakın aktif hatalar üzerinde inşaattan kaçınır.

İkincil Tehlike Depremler Tarafından Tesaded Edildi

Depremler genellikle aşırı hasar ve kayıplara yol açan başka tehlikeleri tetikliyor:

  • [FONT:0]Tsunamis: [Dönetici] Deniz zemininin dikey yerinden edilmesine neden olan deniz yüzeyinin büyük okyanus dalgaları yaratabileceği deniz depremleri altında, 14 ülkede 230,000'den fazla insanı öldürdü.
  • [FONT:0]Landslides:[Dönetici: [Döneticiler: 0] Peru'da 1970'te yaşanan deprem, Yungay şehrini gömmüş, yaklaşık 20.000 kişiyi öldürebilecek büyük bir topraklı depremi tetikledi.
  • [FONT:0]Fires: [Dönetici: [Dönetici: 0,2] Deprem kaynaklı gaz hatları ve elektrik altyapısının sık sık sık sık ateşler, çökmüş yıkımlar. 1906 San Francisco depremlerinin yangınları kendisini titreten daha fazla hasara neden oldu.

Hazırlanma ve Dava Stratejileri

Depremler engellenemez olsa da, riskleri hazırlıklılık, erken uyarı sistemleri, dayanıklı altyapı ve halk eğitimi yoluyla önemli ölçüde azaltılabilir.

Deprem Erken Uyarı (EEW) Sistemleri

Deprem erken uyarı sistemleri daha hızlı algılar, ancak daha az zarar verici P- dalgalar ve daha yıkıcı S- dalgalar ve yüzey dalgalarının gelişinden önce depremin yerini ve boyutunu hızla tahmin edebilir.Bu önceden fark eder, genellikle birkaç saniyeden on saniyeye kadar değişebilir, insanların koruyucu eylemleri durdurmasını, trenleri durdurabilmelerini ve kayıpları azaltmasını sağlar.

Japonya'nın YORANI:0) Japonya Meteorolojik Ajansı (JMA) Uyarıları[Dönetici: 1) ve ABD'nin “Dönemli:2)ShakeAlert) sistemi EEW uygulama örneklerine yol açıyor.TheurFLT:4ShakeAlert sistemi Batı Birleşik Devletleri'nde genişliyor.

Yapı Kodları ve Yapısal Retrofitting

Modern sismik bina kodları deprem sallamaya dayanacak mühendislik tekniklerini içerir. Bunlar şunlardır:

  • [FONT:0)Base Isolation:[Dönetici enerjisini absorbe eden bir binanın temel ve süper yapısı arasında kurulan cihazlar, hareket transferini azaltır.
  • [FONT:0]Ductile Frames:[Duct:1] Yapısal elementler, enerjiyi bozmadan ve çökünmeden uzaklaştırmayı ve çökünmeyi engellemeyi amaçladılar.
  • [0]Shear Walls:[Döneticileri direnen duvarların ve daha sonra güçlere karşı duran ve sertlik sağlayan duvarların dondurması.

Mevcut kırılgan binalar ve altyapıyı optimize etmek, özellikle eski şehirlerde ve gelişmekte olan bölgelerde deprem riskini azaltmak için kritik bir bileşendir.

Halk Eğitimi ve Acil Planlama

Etkili deprem hazırlıklılığı da halk farkındalığı ve eğitimine dayanıyor. “Drop, Cover ve Hold On” bireyleri sık sık sık sık sık sık sık sık sık koruma planlarını, tahliye rotalarını ve iletişim ağlarını geliştirmeyi öğretir.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Hatalar ve depremler, Dünya'nın güvensizliğine karşı yoğunlaşmış, onarıcı plakaların sürekli hareketine yol açan araştırmalarla karşı karşıyadır. Jeoloji, seismoloji ve geodesy, gezegenimizi şekillendiren sismik güçlerle ilgili anlayışımızı büyük ölçüde geliştirdi.