| Titre : | Liquefaction limit during earthquakes and underground explosions: implications on ground-motion attenuation (2006) |
| Titre original : | Limite de liquéfaction pendant les tremblements de terre et sous les explosions au sol : Implications sur l'atténuation au sol de mouvement |
| Auteurs : | Chi-Yuen Wang, Auteur ; Alex Wong, Auteur ; Douglas S. Dreger, Auteur ; Michael Manga, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Bulletin of the seismological society of America (Vol. 96 N° 1, Fevrier 2006) |
| Article en page(s) : | 355-363 p. |
| Note générale : | Génie Civil |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 551.2 (Batholithes gangue.Apophyses ) |
| Tags : | Liquéfaction Sols Séisme Energie séismique |
| 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 |

