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Fuente:
BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 98: 2 ABR 2008
Autor principal:
Flor de Lis Mancilla
Centro:
Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada
Resumen: Hemos cuantificado la atenuación del desplazamiento vertical del suelo con la distancia en el sur de España, utilizando 6052 registros de velocidad obtenidos de 1107 terremotos locales y regionales, registrados por la red de sensores de corto periodo de componente vertical de Andalucía. Las distancias a los epicentros y las intensidades oscilan entre 3 y 500 km, y entre 1.0 y 5.1, respectivamente.
La velocidad pico observada y el valor cuadrático medio, y las amplitudes de velocidad de Fourier con la distancia, se parametrizan según la excitación, la distancia, y los términos de sitio para un conjunto de frecuencias comprendidas entre 1 y 12 Hz. Obtenemos dichos términos mediante la realización de una regresión de mínimos cuadrados iterativa amortiguada.
A partir del término de excitación, extraemos su ley de escalado con la magnitud, utilizando el modelo de Brune de fuente sísmica. Los términos de distancia se ajustan mediante funciones analíticas que dependen de coeficientes de dispersión geométrica, y un parámetro de atenuación dependiente de la frecuencia.
Además del análisis del conjunto de datos completo, realizamos dos análisis independientes de dos subconjuntos de datos: terremotos en el mar (conjunto de datos del mar de Alborán) y terremotos en tierra (conjunto de datos del área Bética). Estos conjuntos de datos presentan diferencias en la estructura terrestre de registro, mostrando términos de distancia claramente diferenciados, con mayor atenuación en el área del mar de Alborán (Q(0) similar a 100) frente al área Bética (Q(0) similar a 200).
La teoría de vibraciones aleatorias ha demostrado ser una herramienta útil para simular las amplitudes pico observadas a partir de las leyes de escalado espectrales y las duraciones de las señales.
Autores: Flor de Lis Mancilla, Robert B. Herrmann, Jose Morales, Daniel Stich
Dirección: Flor de Lis Mancilla, Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, Granada, Spain
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