Вопросы инженерной сейсмологии: статья

СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЯЖЕННОГО ОЧАГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ З. СПОСОБ АНАЛИЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
А.А. ГУСЕВ1,2
В.М. ПАВЛОВ2
Е.М. ГУСЕВА2
1 Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
2 Камчатский филиал Геофизической службы РАН
Журнал: Вопросы инженерной сейсмологии
Том: 41
Номер: 1
Год: 2014
Страницы: 39-56
Ключевые слова: моделирование, расчетная схема, очаговые спектры, бегущая полоска, распространение разрыва, субисточники, сценарные землетрясения, примеры применения методики
Аннотация: СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЯЖЕННОГО ОЧАГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ З. СПОСОБ АНАЛИЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Список литературы: Гусев А.А. Стохастическое моделирование протяженного очага землетрясения для характеризации сейсмической опасности. 1. Обоснование и общая структура алгоритма // Вопросы инженерной сейсмологии. 2013а. Т. 40, № 1. С. 5-18.

Гусев А.А. Стохастическое моделирование протяженного очага землетрясения для характеризации сейсмической опасности. 2. Описание расчетных процедур // Вопросы инженерной сейсмологии. 2013б. Т. 40, № 3. С. 23-53.

Гусев А.А., Гусева Е.М., Павлов В.М. Моделирование движения грунта при Петропавловском землетрясении 24.11.1971 г. (М = 7.6) // Физика Земли. 2009. № 5. С. 29-38.

Павлов В.М. Расчет смещений от статической силы в слоистом полупространстве // Вулканология и сейсмология. 2006. № 4. С. 25-33.

Павлов В.М. Матричный импеданс в задаче расчета синтетических сейсмограмм в слоисто-однородной изотропной упругой среде // Физика Земли. 2009. № 10. С. 14-24.

Atkinson G.M. Source spectra for earthquakes in eastern North America // Bull. Seismol. Soc. Amer. 1993. V. 83, N 6. P. 1778-1798.

Bazzurro P., SjobergB., Luco N. Post-elastic response of structures to synthetic ground motions // Techn. Rep. AT2 for PEER Lifelines Program project 1G00. San Francisco: AIR Worldwide Co., 2004.

Dan K., Watanabe T., Sato T., Ishii T. Short-period source spectra inferred from variable-slip rupture models and modeling of earthquake fault for strong motion prediction // J. Struct. Constr. Eng. AIJ. 2001. V. 545. P. 51-62.

Gusev A.A. Descriptive statistical model of earthquake source radiation and its application to an estimation of short-period strong motion // Geophys. J. Roy. Astr. Soc. 1983. V. 74, is. 3. P. 787-808.

Gusev A.A. Broadband kinematic stochastic simulation of an earthquake source: a refined procedure for application in seismic hazard studies // Pure and Appl. Geophys. 2011. V. 168, is. 1/2. P. 155-200.

Gusev A.A., Pavlov V.M. Wideband simulation of earthquake ground motion by a spectrum-matching, multiple-pulse technique / Intl. Centre Theor. Phys. Trieste. 2006. Preprint IC2006023. 27 p. URL: sources720067lC2006023P.pdf.

Gusev A.A., Pavlov V.M. Broadband simulation of earthquake ground motion by a spectrum-matching, multiple-pulse technique // Earthquake Spectra. 2009. V. 25, N 2. P. 257-276.

Gusev A.A., Pavlov V., Romanelli F., Panza G. Low- frequency seismic ground motion at the pier positions of the planned Messina Straits Bridge for a realistic earthquake scenario // 2008 Seismic Engineering Conference: Commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria earthquake. Amer. Inst. Phys. Conf. Proc., 2008. V. 1020, is. 1. P. 362-369. DOI: 10.1063/1.2963858.

Irikura K. Predicting strong ground motions with a «Recipe» // Bull. Earthq. Res. Inst. Univ. Tokyo. 2006. V. 81, N 3/4. P. 341-352.

Joyner W.B. A scaling law for the spectra of large earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Amer. 1984. V. 74, N 4. P. 1167-1188.

Pavlov V.M. A convenient technique for calculating synthetic seismograms in a layered half-space // Proc. Intern. Conf. «Problems of Geocosmos». St.-Petersburg, 2002. P. 320-323.