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Simulación Estocástica del sismo del 12 de abril del 2012 (MW7.0), Golfo de California, México Stochastic simulation of the MW7.0 12 April 2012 Gulf of California, Mexico, Earthquake | |
JUAN MANUEL AZUA FLORES | |
Raúl Ramón Castro Escamilla | |
Acceso Abierto | |
Atribución | |
caída de esfuerzo, mecanismo focal, ecuación de predicción de movimientos fuertes, EXSIM, atenuación de ondas S stress drop, focal mechanism, ground motion prediction equation, EXSIM, S-wave attenuation | |
Modelé acelerogramas generados por el sismo del 12 de abril del 2012 (MW7.0) localizado en la región central del Golfo de California (GoC), para estimar el peligro sísmico de esta región. Utilicé el método de simulación estocástica de falla finita EXSIM para determinar ecuaciones predictivas de la aceleración máxima del terreno y el espectro de respuesta de pseudo-aceleración amortiguado al 5%, en función de la magnitud MW y de la distancia hipocentral. Estas ecuaciones son válidas para un rango de magnitudes MW 3.5–7.0 y para un rango de distancias 1.0–270.0 km, y son las primeras ecuaciones propuestas para la región. Para modelar este terremoto fue necesario estimar el parámetro espectral kappa (κ), y mediante una inversión por mínimos cuadrados determiné las contribuciones de fuente (κS), trayectoria (𝜅̃) y sitio (κ0) en registros de sismos con epicentro en el GoC. Se encontró que κ = 0.0600 ± 0.0170 s, con un rango de 0.0260–0.1012 s y κS = 0.0088 ± 0.0059 s, con un rango de -0.0028-0.0200 s. Este valor de κS sugiere una contribución significativa de la fuente al parámetro κ. Se encontró un gradiente promedio d𝜅̃/dr = 0.00023 ± 0.00001 s/km para un rango de distancias hipocentrales de 31–270 km y un promedio de κ0 = 0.0200 ± 0.0205 s, con un rango de -0.0094–0.0495 s. Después, usé una inversión para separar funciones no paramétricas de trayectoria y de fuente, usando el espectro de Fourier de la aceleración del terreno. Se ajustó una función exponencial y el modelo de fuente ω2 de Brune (1970) a estas funciones para estimar la atenuación promedio de las ondas S y la caída del esfuerzo, respectivamente. Se encontró una atenuación inelástica promedio QS = (126.5 ± 7.3)f(0.59 ± 0.02), asumiendo una dispersión geométrica g(r) = r-1.0 para r ≤ 160 km y g(r) = (160r)-0.5 para r > 160 km, y una velocidad de ondas S β = 3.26 km/s. Se encontraron dos grupos de sismos, uno con caídas de esfuerzo relativamente pequeños, con un promedio Δσ = 8.7 ± 2.8 MPa y con valores desde 1.8 a 12 MPa, y otro con caídas de esfuerzo relativamente grandes, con un promedio Δσ = 27.5 ± 9.2 MPa y valores desde 17.2 a 53.3 MPa. No se observó correlación Δσ-MW significativa en ambos tipos de sismos. Se usaron los primeros arribos de la onda P para estimar mecanismos focales compuestos. Los sismos tipo-Δσ-grande tienen un deslizamiento lateral o inverso, mientras que los sismos tipo-Δσ-pequeño tienen un deslizamiento normal. Los resultados indican que la variabilidad en la caída ... I simulated accelerograms generated by the MW7.0 12 April 2012 central Gulf of California (GoC) earthquake to estimate the seismic hazard for this region. I used the stochastic finite-fault simulation method EXSIM to generate ground motion equations that predict peak ground acceleration and 5%- damped pseudo-acceleration response spectra as a function of magnitude MW and hypocentral distance. These equations are valid for magnitudes MW 3.5–7.0 and for hypocentral distances 1.0– 270.0 km and are the first proposed equations for the central GoC. To model this earthquake, it was necessary to estimate the spectral parameter kappa (κ), and through a least squares inversion, the contributions of source (κS), along-path (𝜅̃), and site (κ0) were separated using recordings from earthquakes in the GoC. Results indicate an average κ = 0.0600 ± 0.0170 s, ranging from 0.0260 to 0.1012 s, and an average κS = 0.0088 ± 0.0059 s, ranging from -0.0028 to 0.0200 s. These κS values suggest a significant source contribution to the parameter κ. An average gradient d𝜅̃/dr = 0.00023 ±0.00001 s/km was found for a hypocentral distance range of 31–270 km, and an average κ0 = 0.0200 ± 0.0205 s, ranging from -0.0094 to 0.0495 s. Then, I used an inversion to separate nonparametric along-path and source functions using the Fourier spectrum of ground motion acceleration. An exponential function and the ω 2 Brune (1970) source model were adjusted to these functions to estimate the average S-wave attenuation and the earthquake stress drop, respectively. An average Swave quality factor of QS = (126.5 ± 7.3)f(0.59 ± 0.02) was found, when assuming a geometrical spreading of g(r) = r-1.0 for r ≤ 160 km and g(r) = (160r)-0.5 for r > 160 km, and an S-wave velocity β = 3.26 km/s. Two groups of earthquakes were found, one with relatively small stress drops, with an average Δσ = 8.7 ± 2.8 MPa and values ranging from 1.8 to 12 MPa, and other with relatively large stress drops, with an average Δσ = 27.5 ± 9.2 MPa and values ranging from 17.2 to 53.3 MPa. No significant Δσ-MW correlation was found in both types of earthquakes, suggesting earthquake self-similarity. P-wave first-arrival polarities were used to estimate composite focal mechanisms. Results suggest that largeΔσ-type earthquakes have significant strike- or inverse-slip displacement, whereas small-Δσ-type earthquakes have mainly dip-slip displacement. These results show that the stress drop variability is related mainly to focal ... | |
CICESE | |
2025 | |
Tesis de doctorado | |
Español | |
Azua Flores, J.M. 2025. Simulación estocástica del sismo del 12 de abril del 2012 (MW7.0), Golfo de California, México . Tesis de Doctorado en Ciencias. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 158 pp. | |
SISMOLOGÍA Y PROSPECCIÓN SÍSMICA | |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ciencias de la Tierra |
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