Les Inscriptions à la Bibliothèque sont ouvertes en
ligne via le site: https://biblio.enp.edu.dz
Les Réinscriptions se font à :
• La Bibliothèque Annexe pour les étudiants en
2ème Année CPST
• La Bibliothèque Centrale pour les étudiants en Spécialités
A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les recherches... |
Détail de l'auteur
Auteur Douglas S. Dreger
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la rechercheLiquefaction limit during earthquakes and underground explosions: implications on ground-motion attenuation / Chi-Yuen Wang in Bulletin of the seismological society of America, Vol. 96 N° 1 (Fevrier 2006)
[article]
in Bulletin of the seismological society of America > Vol. 96 N° 1 (Fevrier 2006) . - 355-363 p.
Titre : Liquefaction limit during earthquakes and underground explosions: implications on ground-motion attenuation Titre original : Limite de liquéfaction pendant les tremblements de terre et sous les explosions au sol : Implications sur l'atténuation au sol de mouvement Type de document : texte imprimé Auteurs : Chi-Yuen Wang, Auteur ; Alex Wong, Auteur ; Douglas S. Dreger, Auteur ; Michael Manga, Auteur Article en page(s) : 355-363 p. Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Liquéfaction Sols Séisme Energie séismique Index. décimale : 551.2 Résumé : Liquefaction of saturated soils and sediments documented during earthquakes shows an empirical relation log Rmax = 2.05 (±0.10) + 0.45 M, where Rmax is the liquefaction limit in meters (i.e., the maximum distance from liquefaction site to the hypocenter) and M is the earthquake magnitude. Combining this with an empirical relation between M and the seismic energy of an earthquake, we obtain a relation between the liquefaction limit and the seismic energy: E = A Rßmax. The prefactor corresponds to a threshold energy for liquefaction ranging from 0.004 to 0.1 J/m3; the exponent, ranging from 3.2 to 3.3, implies that the energy density of ground motion attenuates with distance according to 1/r3.2–3.3, where r is the distance from the hypocenter. The value of the threshold energy suggests a preliquefaction degradation of the shear modulus of soils by more than 3 orders of magnitude. Liquefaction documented during underground explosions is characterized by a threshold energy several orders of magnitude greater than that for liquefaction during earthquakes but shows a similar functional relation between E and Rmax as that for liquefaction during earthquakes and implies a similar attenuation relation between ground-motion energy density and distance.
La liquéfaction des sols saturés et des sédiments documentés pendant les tremblements de terre montre une notation empirique Rmax de relation = 2.05 (±0.10) + 0.45 M, où Rmax est la limite de liquéfaction dans des mètres (c.-à-d., la distance maximum de l'emplacement de liquéfaction au hypocenter) et M est la grandeur de tremblement de terre. Combinant ceci avec une relation empirique entre M et l'énergie séismique d'un tremblement de terre, nous obtenons une relation entre la limite de liquéfaction et l'énergie séismique : E = Un Rssmax. Le prefactor correspond à une énergie de seuil pour la liquéfaction s'étendant de 0.004 à 0.1 J/m3 ; l'exposant, s'étendant de 3.2 à 3.3, implique que la densité d'énergie du mouvement au sol atténue avec la distance selon 1/r3.2-3.3, où r est la distance du hypocenter. La valeur de l'énergie de seuil suggère une dégradation de preliquefaction du module de cisaillement des sols par plus de 3 ordres de grandeur. La liquéfaction documentée pendant des explosions souterraines est caractérisée par une énergie de seuil plusieurs ordres de grandeur plus grands que cela pour la liquéfaction pendant des tremblements de terre mais les expositions une relation fonctionnelle semblable entre E et Rmax en tant que celui pour la liquéfaction pendant les tremblements de terre et implique une relation semblable d'atténuation entre la densité d'énergie de terre-mouvement et la distance.
DEWEY : 551.2 ISSN : 0037-1106 En ligne : http://www.seismosoc.org [article] Liquefaction limit during earthquakes and underground explosions: implications on ground-motion attenuation = Limite de liquéfaction pendant les tremblements de terre et sous les explosions au sol : Implications sur l'atténuation au sol de mouvement [texte imprimé] / Chi-Yuen Wang, Auteur ; Alex Wong, Auteur ; Douglas S. Dreger, Auteur ; Michael Manga, Auteur . - 355-363 p.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Bulletin of the seismological society of America > Vol. 96 N° 1 (Fevrier 2006) . - 355-363 p.
Mots-clés : Liquéfaction Sols Séisme Energie séismique Index. décimale : 551.2 Résumé : Liquefaction of saturated soils and sediments documented during earthquakes shows an empirical relation log Rmax = 2.05 (±0.10) + 0.45 M, where Rmax is the liquefaction limit in meters (i.e., the maximum distance from liquefaction site to the hypocenter) and M is the earthquake magnitude. Combining this with an empirical relation between M and the seismic energy of an earthquake, we obtain a relation between the liquefaction limit and the seismic energy: E = A Rßmax. The prefactor corresponds to a threshold energy for liquefaction ranging from 0.004 to 0.1 J/m3; the exponent, ranging from 3.2 to 3.3, implies that the energy density of ground motion attenuates with distance according to 1/r3.2–3.3, where r is the distance from the hypocenter. The value of the threshold energy suggests a preliquefaction degradation of the shear modulus of soils by more than 3 orders of magnitude. Liquefaction documented during underground explosions is characterized by a threshold energy several orders of magnitude greater than that for liquefaction during earthquakes but shows a similar functional relation between E and Rmax as that for liquefaction during earthquakes and implies a similar attenuation relation between ground-motion energy density and distance.
La liquéfaction des sols saturés et des sédiments documentés pendant les tremblements de terre montre une notation empirique Rmax de relation = 2.05 (±0.10) + 0.45 M, où Rmax est la limite de liquéfaction dans des mètres (c.-à-d., la distance maximum de l'emplacement de liquéfaction au hypocenter) et M est la grandeur de tremblement de terre. Combinant ceci avec une relation empirique entre M et l'énergie séismique d'un tremblement de terre, nous obtenons une relation entre la limite de liquéfaction et l'énergie séismique : E = Un Rssmax. Le prefactor correspond à une énergie de seuil pour la liquéfaction s'étendant de 0.004 à 0.1 J/m3 ; l'exposant, s'étendant de 3.2 à 3.3, implique que la densité d'énergie du mouvement au sol atténue avec la distance selon 1/r3.2-3.3, où r est la distance du hypocenter. La valeur de l'énergie de seuil suggère une dégradation de preliquefaction du module de cisaillement des sols par plus de 3 ordres de grandeur. La liquéfaction documentée pendant des explosions souterraines est caractérisée par une énergie de seuil plusieurs ordres de grandeur plus grands que cela pour la liquéfaction pendant des tremblements de terre mais les expositions une relation fonctionnelle semblable entre E et Rmax en tant que celui pour la liquéfaction pendant les tremblements de terre et implique une relation semblable d'atténuation entre la densité d'énergie de terre-mouvement et la distance.
DEWEY : 551.2 ISSN : 0037-1106 En ligne : http://www.seismosoc.org Non-double-couple earthquakes in the long valley volcanic region / Dennise C. Templeton in Bulletin of the seismological society of America, Vol. 96 N° 1 (Fevrier 2006)
[article]
in Bulletin of the seismological society of America > Vol. 96 N° 1 (Fevrier 2006) . - 69-79 p.
Titre : Non-double-couple earthquakes in the long valley volcanic region Titre original : Tremblements de terre non doubles de couples dans la région volcanique de longue vallée Type de document : texte imprimé Auteurs : Dennise C. Templeton, Auteur ; Douglas S. Dreger, Auteur Article en page(s) : 69-79 p. Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Séisme Systèmes géothermiques Magmatiques Onde numériques Index. décimale : 551.2 Résumé : To better understand the connection between earthquake production and geothermal/magmatic systems, we studied the extent of fluid-influenced faulting in the Long Valley volcanic region. We focused on a 100-km-wide circular area centered at the Long Valley caldera that also encompassed the Mono-Inyo craters to the north and the Sierra Nevada mountain block to the south. We performed a comprehensive search for events greater than M 3.5 since 1993 with significant coseismic volume changes in their source region. Using three-component broadband digital waveforms at regional distances, we solved for four different source models: double couple (DC), deviatoric DC + isotropic, and full moment tensor. Using the F-test as a statistical aid, we determined which of the four models was most appropriate for each event. We then conducted stability tests to determine the robustness of the focal mechanism solutions and isotropic components. Our results show that fluid-influenced earthquakes in the magnitude range studied are quite rare in the Long Valley volcanic region. Of 33 high-quality events, 28 are best characterized by a simple DC source model, 4 by a DC + isotropic source model, and 1 by a full moment tensor model.
Pour comprendre mieux le raccordement entre la production de tremblement de terre et systèmes géothermiques/magmatiques, nous avons étudié l'ampleur de censurer fluide-influencé dans la région volcanique de longue vallée. Nous nous sommes concentrés sur des 100 secteurs circulaires kilomètre-larges centrés à la longue caldeira de vallée qui a également entouré les cratères mono d'Inyo au nord et la sierra bloc de montagne de Nevada aux sud. Nous avons exécuté une recherche complète des événements M plus grand que 3.5 depuis 1993 avec les changements de volume coseismique cruciaux de leur région de source. En utilisant trois formes d'onde numériques à bande large composantes aux distances régionales, nous avons résolu pour quatre modèles différents de source : doubles couples (C.C), deviatoric C.C + tenseur isotrope et et plein de moment. En utilisant le F-essai comme aide statistique, nous avons déterminé lesquels des quatre modèles étaient les plus appropriés pour chaque événement. Nous avons alors effectué des essais de stabilité pour déterminer la robustesse des solutions focales de mécanisme et des composants isotropes. Nos résultats prouvent que le fluide a influencé des tremblements de terre dans la gamme de grandeur étudiée sont tout à fait rare dans la région volcanique de longue vallée. De 33 événements de qualité, 28 mieux sont caractérisés par un modèle simple de source de C.C, 4 par C.C + modèle isotrope de source, et 1 par un plein modèle de tenseur de moment.
DEWEY : 551.2 ISSN : 0037-1106 En ligne : http://www.seismosoc.org [article] Non-double-couple earthquakes in the long valley volcanic region = Tremblements de terre non doubles de couples dans la région volcanique de longue vallée [texte imprimé] / Dennise C. Templeton, Auteur ; Douglas S. Dreger, Auteur . - 69-79 p.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Bulletin of the seismological society of America > Vol. 96 N° 1 (Fevrier 2006) . - 69-79 p.
Mots-clés : Séisme Systèmes géothermiques Magmatiques Onde numériques Index. décimale : 551.2 Résumé : To better understand the connection between earthquake production and geothermal/magmatic systems, we studied the extent of fluid-influenced faulting in the Long Valley volcanic region. We focused on a 100-km-wide circular area centered at the Long Valley caldera that also encompassed the Mono-Inyo craters to the north and the Sierra Nevada mountain block to the south. We performed a comprehensive search for events greater than M 3.5 since 1993 with significant coseismic volume changes in their source region. Using three-component broadband digital waveforms at regional distances, we solved for four different source models: double couple (DC), deviatoric DC + isotropic, and full moment tensor. Using the F-test as a statistical aid, we determined which of the four models was most appropriate for each event. We then conducted stability tests to determine the robustness of the focal mechanism solutions and isotropic components. Our results show that fluid-influenced earthquakes in the magnitude range studied are quite rare in the Long Valley volcanic region. Of 33 high-quality events, 28 are best characterized by a simple DC source model, 4 by a DC + isotropic source model, and 1 by a full moment tensor model.
Pour comprendre mieux le raccordement entre la production de tremblement de terre et systèmes géothermiques/magmatiques, nous avons étudié l'ampleur de censurer fluide-influencé dans la région volcanique de longue vallée. Nous nous sommes concentrés sur des 100 secteurs circulaires kilomètre-larges centrés à la longue caldeira de vallée qui a également entouré les cratères mono d'Inyo au nord et la sierra bloc de montagne de Nevada aux sud. Nous avons exécuté une recherche complète des événements M plus grand que 3.5 depuis 1993 avec les changements de volume coseismique cruciaux de leur région de source. En utilisant trois formes d'onde numériques à bande large composantes aux distances régionales, nous avons résolu pour quatre modèles différents de source : doubles couples (C.C), deviatoric C.C + tenseur isotrope et et plein de moment. En utilisant le F-essai comme aide statistique, nous avons déterminé lesquels des quatre modèles étaient les plus appropriés pour chaque événement. Nous avons alors effectué des essais de stabilité pour déterminer la robustesse des solutions focales de mécanisme et des composants isotropes. Nos résultats prouvent que le fluide a influencé des tremblements de terre dans la gamme de grandeur étudiée sont tout à fait rare dans la région volcanique de longue vallée. De 33 événements de qualité, 28 mieux sont caractérisés par un modèle simple de source de C.C, 4 par C.C + modèle isotrope de source, et 1 par un plein modèle de tenseur de moment.
DEWEY : 551.2 ISSN : 0037-1106 En ligne : http://www.seismosoc.org