THE ACCELEROMETRIC NETWORK OF THE INDES-MUSA PROJECT IN THE KALOCHORI AREA: CONFIGURATION, DOCUMENTATION AND PRELIMINARY DATA INTERPRETATION


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
σεισμική απόκριση κατασκευών πολυπαραμετρικό δίκτυο καταγραφές σεισμών αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής διάχυση δεδομένων
E. Rovithis
K. Makra
A. Savvaidis
E. Kirtas
Περίληψη

Ένα δίκτυο επτά επιταχυνσιογράφων στην επιφάνεια του εδάφους και σε κατασκευές εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή Καλοχωρίου, δυτικά της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου INDES-MUSA ως τμήμα πολυπαραμετρικού δικτύου καταγραφής της σεισμικής κίνησης και της εδαφικής υποχώρησης της περιοχής. Το δίκτυο περιλαμβάνει σταθμούς εγκατεστημένους στην επιφάνεια του εδάφους και στην κορυφή τυπικών κατασκευών εντός αστικών υποσυνόλων καθώς και ένα σταθμό ελευθέρου πεδίου. Όλοι οι σταθμοί έχουν τεκμηριωθεί καταλλήλως, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης καθώς και τα χαρακτηριστικά της εδαφικής δομής, όπως αυτά εκφράζονται από την κατανομή με το βάθος της ταχύτητας διάδοσης των διατμητικών κυμάτων σε κάθε θέση. Παρουσιάζονται καταγραφές του δικτύου επιταχυνσιογράφων από τριαντά εννιά σεισμούς και δίνεται η διαδικασία διόρθωσης που εφαρμόστηκε στις πρωτογενείς χρονοϊστορίες επιτάχυνσης κατά το στάδιο επεξεργασίας και αποθήκευσης των σημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται προκαταρκτικές συγκρίσεις τιμών μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης μεταξύ σταθμών εντός οικιστικής ζώνης και ελευθέρου πεδίου καθώς και συγκρίσεις φασματικών λόγων οροφής κατασκευών και βάσης με σκοπό την προκαταρκτική εκτίμηση των θεμελιωδών δυναμικών χαρακτηριστικών των ενοργανωμένων κατασκευών. Τα παραπάνω δεδομένα καταγραφών και τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Web-GIS του έργου INDESMUSA.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κλιματολογία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bard, P.-Y., Gueguen, P., Chazelas, J.L., Kham, M. and Semblat, J.F., 2007. Seismic hazard in urban
environments: Can man modify the hazard? Proc. 3er Congreso Nacional de Ingeniera
Sismica, Girona, 8-11 May.
Capon, J., 1969. High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis, Proc. IEEE, 57(8),
-1418, doi: 10.1109/PROC.1969. 7278.
Celebi, M., 2003. Ιdentification of site frequencies from building records, Earthquake Spectra,
(1), 1-23.
Charalampopoulou, B., Manesis, Ch., Tsivikis, K., Savvaidis, A., Makra, K., Ganas, A. and
Rovithis, Emm., 2014. 3D city model using LiDAR and digital color imagery in Kalochori
region, Proc. 1st Intern. Geomatics Application Conference (GEOMAPPLICA), Skiathos, 8-
September, 36-43.
Chen, Z., Hutchinson, T.C., Trombetta, N.W., Mason, H.B., Bray, J.D., Jones, K.C. and Fiegel, G.L.,
Seismic performance assessment in dense urban environments: evaluation of nonlinear
building-foundation systems using centrifuge tests, Proc. 5th International Conference on
Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, San Diego,
California, 24-29 May, paper 5.49a.
COSMOS, 2001. Guidelines for Installation of advanced national seismic system strong motion
reference stations, Report, PEER Center, University of California, Berkeley.
Gueguen, P., Bard, P.-Y. and Chavez-Garcıa, F.J., 2002. Site-City Seismic Interaction in Mexico
City-Like Environments: An Analytical Study, Bulletin of the Seismological Society of
America, 92(2), 794-811.
Faccioli, E., Paolucci, R. and Vanini, M., 1996. Studies of site response and soil-structure interaction
effects in a tall building in Mexico city, Proc. 11th World Conference on Earthquake
Engineering, Acapulco, Mexico.
Horike, M., 1985. Inversion of phase velocity of long-period microtremors to the S-wave-velocity
structure down to the basement in urbanized areas, Journal of Physics of the Earth, 33, 59-96.
Kvaerna, T. and Ringdahl, F., 1986. Stability of Various f-k Estimation Techniques, Semiannual
Technical Summary (1 October 1985 - 31 March 1986), NORSAR Scientific Report, 1-86/87
(Kjeller, Norway), 29-40.
Lacoss, R.T., Kelly, E.J. and Toksoz, M.N., 1969. Estimation of Seismic Noise Structure Using
Arrays, Geophysics, 34, 21-38.
Meli, R., Faccioli, E., Muria-Vila, D., Quaas, R. and Paolucci, R., 1998. A study of site effects and
seismic response of an instrumented building in Mexico city, Journal of Earthquake
Engineering, 2(1), 89-111.
Nikolaou, S. and Nikolaidis, M., 1987. Geoelectric study in Kalochori village of Thessaloniki.
Report, Report, Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, 10 pp.
Okada, H., 2003. The Microtremor Survey Method, Society of Exploration Geophysics (SEG), 135 pp.
Paradisopoulou, P.M., Karakostas, V.G., Papadimitriou, E.E., Tranos, M.D., Papazachos, C.B. and
Karakaisis, G.F., 2006. Microearthquake study of the broader Thessaloniki area (Northern
Greece), Annals of Geophysics, 49(4/5), 1081-1093.
Rovithis, Emm., Charalampopoulou, B., Ganas, A., Savvaidis, A., Makra, K., Konstantinidou, K.,
Kirtas, Emm., Karakostas, Ch., Lekidis, V., Pitilakis, D., Loupasakis, C., Tsimi, Ch. and
Manesis, Ch., 2014. INDES-MUSA Project - Integrated monitoring of subsiding coastal areas
prone to large earthquakes: the case of Kalochori in Greece, Proc. 2nd European Conference on
Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, 24-29 August, paper No. 2739.
Savvaidis, A., Makra, K. and Rovithis, Emm., 2014 INDES-MUSA project: Geotechnical and
geophysical data in the Kalochori area, Report submitted to the General Secretariat of
Research and Technology (GSRT), April 2014, 20 pp.
Taborda, R. and Bielak, J., 2011. Large-scale earthquake simulation: Computational seismology and
complex engineering systems, Computing in Science and Engineering, 1(1), 14-26.
Wathelet, M., Jongmans, D. and Ohrnberger, M., 2004. Surface-Wave Inversion Using a Direct
Search Algorithm and its Application to Ambient Vibration Measurements, Near Surface
Geophysics, 2, 211-221.
Wathelet, M., 2005. Array Recordings of Ambient Vibrations: Surface-Wave Inversion, PhD Thesis,
University of Liège (Belgium), 177 pp.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)