Seismicity of Morocco and simulation of 08.09.2023 earthuake consequnces with “Extremum” system application

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

This paper reports the use of regional intensity attenuation equations for the territory of Morocco by modeling the impact of the destructive earthquake of September 8, 2023 in the country. The relevance of the study follows from the needed reliable estimates of possible loss due to earthquakes in order to aid the decision-making process for the response and the proper choice of a search and rescue strategy for the heavily affected settlements. The paper has for its goal the calibration of the “Extremum” system seismic intensity attenuation models for the territory of Morocco. Our study is the first to analyze the seismic intensity attenuation equations obtained by researchers at different times with a view to their applicability to near real time loss assessment for strong events occurring in the area of study. We investigate as well how the results of earthquake loss simulation are affected by regional damage matrixes. Computer simulation was applied to the assessment of the possible impact due to the September 8, 2023 earthquake using the “Extremum” system developed with authors’ participation.This paper provides preliminary results of modeling the impact of the Morocco earthquake, as well as an assessment of the convergence achieved by calculated and observed intensities for various intensity prediction equations obtained before for the Morocco and adjacent areas within the Alpine-Himalayan seismically active belt.

全文:

受限制的访问

作者简介

N. Frolova

Sergeev Institute of Environmental Geoscience, Russian Academy of Sciences

编辑信件的主要联系方式.
Email: frolovanina7@gmail.com
俄罗斯联邦, Ulanskii per., 13, bld. 2, Moscow, 101000

I. Gabsatarova

Geophysical Survey, Russian Academy of Sciences

Email: ira@gsras.ru
俄罗斯联邦, Lenina av., 189, Obninsk, Kaluga region, 249035

S. Suchshev

Moscow State Technical University named after Bauman

Email: Sersan150@mail.ru
俄罗斯联邦, 2-ya Baumanskaya str., 5, Moscow, 105005

N. Malaeva

Sergeev Institute of Environmental Geoscience, Russian Academy of Sciences

Email: frolovanina7@gmail.com
俄罗斯联邦, Ulanskii per., 13, bld. 2, Moscow, 101000

参考

  1. Gorshkov G.P. [The seismicity of Africa]. Byull. Soveta po seismollogii Moscow, USSR Academy of Sciences Publ, 1963, no. 13, 40 p. (in Russian)
  2. Koronovskii N.V., Bryantseva G.V., Gushchin A.I. [Georgiy Petrovich Gorshkov – scientist, teacher, organizer]. Prikladnye aspekty dinamicheskoi geologii, 2019, pp. 4–12. (in Russian)
  3. Frolova N.I., Gabsatarova I.P., Sushchev S.P., Malaeva N.S. [Calibration of the Extremum system: preliminary results of assessing the consequences of the devastating earthquake of 02.06.2023 in Turkey]. Voprosy inzhenernoi seismologii, 2023, vol. 50, no. 3, pp. 44–70. https://doi.org/10.21455/VIS2023.3-4 (in Russian)
  4. Shebalin N.V., Ershov I.A., Shestoperov G.S., Gekhman A.S. [Improved version of the seismic intensity scale (MMSK-86) based on the MSK-64 and MSSSS-73 scales (final report)]. Moscow, MSSSS, IFZ Publ., 1986. 61 p. (in Russian)
  5. Sherman S. I [Seismic process and earthquake forecast: tectonophysical concept]. LLC Academic Publ. House Geo Publ, 2014. 362 p. (in Russian)
  6. Ambraseys N.N. Intensity-attenuation and magnitude-intensity relationships for northwest European earthquakes. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1985, vol. 13, pp. 733–788.
  7. Benouar D. Magnitude-Intensity and intensity-attenuation relationships for Atlas region and Algerian earthquakes. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1994, vol. 23, pp. 717–727.
  8. Chalouan, A., Gil, A. J., Galindo-Zaldívar, J., Ruano, P. et al. Active faulting in the frontal Rif Cordillera (Fes region, Morocco): Constraints from GPS data. Journal of Geodynamics, 2014, vol. 77, pp. 110–122.
  9. Chavez J., Goula X., Roca A. et al. Preliminary risk assessment for Catalonia (Spain). Proc. XI European Conf. Earthq. Engineer., Paris, France, 1998.
  10. Cherkaoui T.E. Contribution a l’etude de l’alea sismique au Maroc. Geophysique [physics.geo-ph]. Universite Joseph-Fourier, Grenoble I. 1991. 247 p. (in French)
  11. Cherkaoui T.E., El Hassani A. Seismicity and Seismic hazard in Morocco. Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, section Sciences de la Terre. 2012, vol. 34, pp. 45–55.
  12. Earthquake risk reduction in the Balkan region. UNDP Project executed by UNESCO in association with UNDRO. (RER/79/014). Working Group A “Seismology, Seismotectonics, Seismic Hazard and Earthquake Prediction”, Final Report. Athens. December 1982. 152 p.
  13. Farías C.A. Foreign Geophysicist in Marrakesh during Morocco’s Largest Earthquake. Seismological Research Letters, 2024, 95 (1): 1–3. https://doi.org/10.1785/0220230334.
  14. Gorshkov G.P. Seismicity of Africa. UNESCO Publ. Provisional NS/NR/2. Add. I, Paris, 1961, pp. 101–151.
  15. Gorshkov G.p P. The seismicity of Africa, Chapter 3. In: A review of the natural resources of the African continent. UNESCO, Printed in France, NC.62/XII.l/A, 1963, pp. 101–151.
  16. Gutenberg B., Richter C.F. Seismicity of the Earth and Associated Phenomena. Princeton University Press, Prinston, New Jersey, 1949, pp. 1–273; 1954, pp. 1–310.
  17. Hancılar U., Şeşetyan K., Çaktı E., Şafak E., et al. Kahramanmaraş–Gaziantep Türkiye M 7.7 Earthquake, 6 February 2023 (04:17 GMT+03:00). Strong Ground Motion and Building Damage Estimations. KOERI Preliminary Report (v6), 16.02.2023 (v6), 13.02.2023 (v5), 09.02.2023 (v4), 08.02.2023 (v3), 07.02.2023 (v2), 06.02.2023 (v1). KOERI, 2023. 42 p.
  18. Peláez, J.A., Chourak, M., Tadili, B.A., Brahim, L.A. et al. A catalog of main Moroccan earthquakes from 1045 to 2005. Seismological Research Letters, 2007, vol. 78, no. 6, pp. 614–621.
  19. Sponheuer W. Methoden zur Herdtiefenbestimmung in der Makroseismik. Akademie-Verlag, Berlin.1960. 117 p. (in German)

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2. Fig. 1. Seismicity map in the Alpine-Himalayan belt, according to data from the Seismic Data Center of the Unified Geophysical Survey of the Russian Academy of Sciences (the sample was taken from the epicenter of the Turkish earthquake with a radius of 5500 km).

下载 (129KB)
3. Fig. 2. Copy of the figure “Tectonic map of Africa” from [1] with the designation of the epicenter of the earthquake of 09/08/2023. 1 - Precambrian basement of the African platform, outcropping on the surface; 2 - areas of shallow subsidence of the Precambrian basement; 3 - areas of deep subsidence of the Precambrian basement; 4 - intra-platform Caledonian folds; 5 - Hercynian folds; 6 - Cape folds; 7 - Karoo foothills; 8 - Alpine folds; 9 - Mesopotamian-Syrian foothills; 10 - main faults.

下载 (287KB)
4. Fig. 3. Seismotectonic zones of Africa (partial copy of the map “Epicenters of African earthquakes” from [1]. 1 – East African grabens; 2 – boundaries of seismotectonic zones I–V: I – area of ​​Alpine folding (Atlas mountain system), II – area of ​​faults of the “Great Rift of Africa”, III – area of ​​Cape folds, IV – area of ​​shallow occurrence of Precambrian crystalline basement, V – same as IV, but along the east coast of Africa.

下载 (135KB)
5. Fig. 4. Seismicity of Morocco and its surroundings (1901–2010) [11].

下载 (498KB)
6. Fig. 5. Coordinates of the epicenter of the earthquake of September 8, 2023 in Morocco according to data from various seismological services in real time.

下载 (730KB)
7. Fig. 6. Comparison of observed and calculated intensities for equations (1)–(6) [10].

下载 (234KB)
8. Fig. 7. Comparison of observed and calculated intensities for equations (7), (7a), (8), (8a) according to [7]; (9), (10) according to [12].

下载 (237KB)
9. Fig. 8. Modeling the consequences of the earthquake of 09/08/2023 with M = 6.8 in Morocco using the “Extremum” system for the equation: a − (8a), b − (2). Average damage levels: d0 – no damage, d1 – light, d2 – moderate, d3 – heavy, d4 – partial destruction.

下载 (1MB)
10. Fig. 9. Diagrams of average damage degrees for individual settlements for (7a) for Algeria [7]: a − damage matrix according to [9]; b − damage matrices according to the EMS-92 scale.

下载 (121KB)
11. Fig. 10. Images of settlements: a – Adassil, b – Targa. [UNOSAT. Prlimnary_Assessment_Report_EQ20230909MAR_Adassil_10Sep2023-1].

下载 (365KB)
12. Fig. 11. Comparison of observed intensity values ​​in populated areas according to GDACS and USGS DYFI data.

下载 (72KB)

版权所有 © Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».