用于生成衰减模型的哥斯达黎加加速数据分析:1998 - 2021年

Víctor Schmidt-Díaz, L. C. Esquivel-Salas
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La investigación está motivada por el gran número de datos acelerográficos registrados en los últimos 11 años, gracias a la densificación de la red de instrumentos que administra el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Esto hace que, en el momento actual, se disponga de una base de datos acelerográficos suficientemente amplia y robusta, para poder generar ecuaciones de predicción del movimiento fuerte, conocidas como GMPEs (del inglés Ground motion prediction equations) que representen la atenuación en los tres regímenes tectónicos presentes en el país: cortical, subducción interfase y subducción intraplaca. En esta etapa de la investigación se analizan un total de 3192 registros asociados a 245 sismos, obtenidos después de aplicar una serie de filtros de selección sobre una base de datos compuesta inicialmente por 3981 registros. El análisis ha consistido en obtener las distribuciones del número de eventos y del número de registros en función de la magnitud, profundidad, régimen tectónico y tipo de suelo en la estación de registro, clasificando éste siguiendo los criterios del Código Sísmico de Costa Rica (CFIA, 2010). Entre los principales resultados de esta investigación, que condicionarán los rangos de aplicabilidad de los modelos que se desarrollen posteriormente, se destacan (1) la identificación de una escasez de registros en condiciones de suelo duro o roca (S1), así como de magnitudes altas a distancias hipocentrales cortas y de magnitudes bajas a distancias largas.; (2) el rango de distancias hipocentrales de los registros disponibles es (5-300 km) para sismos corticales, (15-300 km) para subducción interfase y (40-400 km) para subducción intraplaca. Finalmente, se estimaron dos medidas de distancia para fuentes extendidas, denominadas de ruptura, R RUP, y de Joyner y Boore, R J&B, empleadas cuando la ruptura no puede considerarse como puntual. Dichas distancias se han calculado a partir de las distancias para fuentes puntuales, epicentral e hipocentral, R EPI e R HYPO respectivamente, siguiendo la metodología propuesta por Thompson y Worden (2018).","PeriodicalId":124988,"journal":{"name":"Revista Geológica de América Central","volume":"258 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Análisis de datos acelerográficos de Costa Rica para la generación de modelos de atenuación: periodo 1998 a 2021\",\"authors\":\"Víctor Schmidt-Díaz, L. C. 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摘要

地震波衰减模型是由测地线数据获得的,是地震威胁研究中最重要的输入之一,是设计日益高效的抗震结构和系统的基础。由于新地震的记录为更新这些模型和研究提供了极有价值的信息,因此有必要定期审查和重新考虑这两种模型和研究。这项工作对哥斯达黎加到2021年的监测站记录的加速度数据进行了描述性分析,作为该国进一步发展衰减模型的基础。这项研究的动机是在过去11年里记录的大量加速度数据,这要归功于哥斯达黎加大学地震工程实验室管理的仪器网络的密集化。这使得,目前,获得一个非常宽泛的acelerográficos数据库和强大,才能生成预测运动方程式的强壮,英文称为GMPEs (Ground减轻motion prediction equations)代表在三种金属在该国政权:皮层,俯冲界面和俯冲intraplaca。在这一阶段的研究中,我们分析了与245次地震相关的3192条记录,这些记录是在对最初由3981条记录组成的数据库应用一系列筛选过滤器后获得的。本研究的目的是分析在哥斯达黎加地震规范(CFIA, 2010)的基础上,根据震级、深度、构造状况和土壤类型,获得事件数量和记录数量的分布。这种研究的主要成果之间的范围随后发展模型的适用性,包括(1)确定记录短缺或岩石土壤条件(1),以及电火花hipocentrales短和远距离高长远距离低电火花。;(2)皮层地震的次中心距离范围为(5-300公里),间相俯冲的次中心距离范围为(15-300公里),板块内俯冲的次中心距离范围为(40-400公里)。最后,我们估计了两种扩展源的距离测量方法,即破裂,R RUP和Joyner & Boore, R J&B,用于破裂不能被认为是点的情况。这些距离是根据Thompson和Worden(2018)提出的方法,分别从点源、中心源和下心源、R EPI和R HYPO的距离计算出来的。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Análisis de datos acelerográficos de Costa Rica para la generación de modelos de atenuación: periodo 1998 a 2021
Los modelos de atenuación de las ondas sísmicas se obtienen a partir de datos aceleográficos y representan uno de los insumos más importantes para los estudios de amenaza sísmica, la cual es fundamental para el diseño de estructuras y sistemas sismorresistentes cada vez más eficientes. En vista de que el registro de nuevos sismos aporta información sumamente valiosa para actualizar dichos modelos y estudios, es necesario que ambos se revisen y se replanteen con cierta periodicidad. En este trabajo se desarrolla un análisis descriptivo de datos acelerográficos registrados en estaciones de Costa Rica hasta el año 2021, como base para el posterior desarrollo de modelos de atenuación para el país. La investigación está motivada por el gran número de datos acelerográficos registrados en los últimos 11 años, gracias a la densificación de la red de instrumentos que administra el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica. Esto hace que, en el momento actual, se disponga de una base de datos acelerográficos suficientemente amplia y robusta, para poder generar ecuaciones de predicción del movimiento fuerte, conocidas como GMPEs (del inglés Ground motion prediction equations) que representen la atenuación en los tres regímenes tectónicos presentes en el país: cortical, subducción interfase y subducción intraplaca. En esta etapa de la investigación se analizan un total de 3192 registros asociados a 245 sismos, obtenidos después de aplicar una serie de filtros de selección sobre una base de datos compuesta inicialmente por 3981 registros. El análisis ha consistido en obtener las distribuciones del número de eventos y del número de registros en función de la magnitud, profundidad, régimen tectónico y tipo de suelo en la estación de registro, clasificando éste siguiendo los criterios del Código Sísmico de Costa Rica (CFIA, 2010). Entre los principales resultados de esta investigación, que condicionarán los rangos de aplicabilidad de los modelos que se desarrollen posteriormente, se destacan (1) la identificación de una escasez de registros en condiciones de suelo duro o roca (S1), así como de magnitudes altas a distancias hipocentrales cortas y de magnitudes bajas a distancias largas.; (2) el rango de distancias hipocentrales de los registros disponibles es (5-300 km) para sismos corticales, (15-300 km) para subducción interfase y (40-400 km) para subducción intraplaca. Finalmente, se estimaron dos medidas de distancia para fuentes extendidas, denominadas de ruptura, R RUP, y de Joyner y Boore, R J&B, empleadas cuando la ruptura no puede considerarse como puntual. Dichas distancias se han calculado a partir de las distancias para fuentes puntuales, epicentral e hipocentral, R EPI e R HYPO respectivamente, siguiendo la metodología propuesta por Thompson y Worden (2018).
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