ICE3693 Sismotectónica
Escuela | Ingeniería |
Área | |
Categorías | |
Créditos | 10 |
Prerequisitos
Requisitos: ICE2313 o ICE2633
Relación entre requisitos y restricciones: o
Restricciones: (Programa=Mag en Cs Ingenieria) o (Programa=Doct Cs Ingenieria) o (Programa=Mag Ingenieria) o (Programa=Doct Ingenie y Tecnolog)
Calificaciones
Este ramo no ha sido calificado.
CURSO : SISMOTECTONICA
TRADUCCION : SEISMOTECTONICS
SIGLA : ICE3693
CRÉDITOS : 10 UC / 6 SCT
MÓDULOS : 02
REQUISITOS : ICE2313 o ICE2633
CONECTOR : O
RESTRICCIONES : CURRICULUM 040201 O 040301 O 040401
CARACTER : OPTATIVO
TIPO : CATEDRA
CALIFICACION : ESTANDAR
PROFESOR : JORGE CREMPIEN D.
DISCIPLINA : INGENIERIA
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso esta enfocado a futuros investigadores de Ingenieria y Ciencias de la Tierra que quieran caracterizar desde un punto de vista tectonofisico una region particular. Dado los modelos fisicos de tectonica, se puede determinar los posibles peligros geofisicos asociados, como terremotos, erupciones volcanicas y maremotos. Al termino del curso los alumnos podran interpretar mecanismos focales y tensores de momento en el contexto sismotectonico, analizar y procesar se?ales digitales registradas por instrumentos sismicos y producidas por procesos tectonicos y volcanicos; con el proposito de extraer informacion relevante mediante campa?as sismicas y geofisicas para realizar analisis de peligro volcanico o sismico usando informacion geologica y/o geofisica.
II. OBJETIVOS
1. Caracterizar el comportamiento mecanico y termico de la corteza terrestre.
2. Interpretar mecanismos focales y tensores de momento en el contexto sismotectonico.
3. Analizar y procesar se?ales digitales registradas por instrumentos sismicos y producidas por procesos tectonicos y volcanicos.
4. Extraer informacion relevante mediante campa?as sismicas y geofisicas para realizar analisis de peligro volcanico o sismico usando informacion geologica y/o geofisica.
5. Encontrar informacion relevante a la sismotectonica de articulos cientificos.
III. CONTENIDOS
1. COMPORTAMIENTO MECANICO ELASTICO
1.1. Tensiones y deformaciones en la Tierra.
1.2. Analisis tensorial
1.3. Tenacidad a la fractura
2. MECANICA DE FRACTURA EN FALLAS
2.1. Reologia y criterios de inestabilidad en fallas.
2.2. Friccion en fallas.
2.3. Efecto de fluidos en fallas.
2.4. Deslizamiento estable e inestable en fallas.
2.5. Caida de Tensiones.
3. REPRESENTACION MATEMATICA DE RUPTURA EN FALLAS Y EXPLOCIONES VOLCANICAS
5.1. Mecanismos focales para la representacion de procesos tectonicos.
5.2. Relacion entre campos de tensiones y mecanismos focales.
5.3. Momento sismico y magnitud de momento.
5.4. Relacion entre tensores de momento y deformacion.
4. FLUJO DE CALOR EN FALLAS
4.1. Medicion del flujo de calor en al tierra.
4.2. Generacion de calor por decaimiento de elementos radioactivos.
4.3. Generacion de calor por friccion.
4.4. Perfil de temperatura de la corteza.
5. TEORIA DE INVERSION Y ANALISIS DE SE?ALES SISMICAS
5.1. Transformada de Fourier directa.
5.2. Estimacion de funciones de densidad espectral de se?ales sismicas.
5.3. Procesamiento de se?ales sismicas.
5.4. Inversion de se?ales sismicas para la determinacion de parametros de mecanismo focal de procesos tectonicos y volcanicos.
5.5. Determinacion de caida de tensiones.
IV. METODOLOGIA
Clases expositivas
Tareas
Presentaciones de un articulo cientifico
Proyecto final que consistira en el analisis sismotectonico de una region en particular y su correspondiente presentacion
V. EVALUACION
1. La nota de catedra (NC) sera calculada como el promedio del proyecto final escrito (0,50) y su presentacion (0,50).
2. La nota de tareas y presentaciones se explica mediante la siguiente ponderacion.
NT = (tareas ? 0,40) + (presentacion de articulo cientifico ? 0,60)
3. Nota Final (NF): La nota final del curso (NF) se calculara como sigue:
NF = NC ? 0,60 + NT ? 0,40.
4. Aprobacion del curso: Se aprobara el curso solo si se cumplen todos los siguientes requisitos:
Nota final (NF) mayor o igual a 4,0.
VI. BIBLIOGRAFIA
Minima:
1. Udias, A., R. Madariaga y E. Buforn, ?Source Mechanisms of Earthquakes?, 1st edition, 2014.
2. Delouis, B. (2014). FMNEAR: Determination of focal mechanism and first estimate of rupture directivity using near?source records and a linear distribution of point sources. Bulletin of the Seismological Society of America.
3. Vavrycuk, V. (2014). Iterative joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms. Geophysical Journal International, 199(1), 69-77.
4. Xie, Z., Jin, B., Zheng, Y., Ge, C., Xiong, X., Xiong, C., & Hsu, H. (2013). Source parameters inversion of the 2013 Lushan earthquake by combining teleseismic waveforms and local seismograms. Science China Earth Sciences, 56(7), 1177-1186.
5. Schuler, J., Pugh, D. J., Hauksson, E., White, R. S., Stock, J. M., & Brandsdottir, B. (2016). Focal mechanisms and size distribution of earthquakes beneath the Krafla central volcano, NE Iceland. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 121(7), 5152-5168.
6. Scholz, C.H., ?The Mechanics of Earthquakes and Faulting?, 2nd edition, 2002.
7. Turcotte, D.L. y G. Schubert, ?Geodynamics?, 2nd edition, 2002.
8. Gubbins, D., ?Time Series Analysis and Inverse Theory for Geophysicists?, 2004.
Recomendada:
1. Lay, T. y T.C. Wallace, ?Modern Global Seismology?, 1995.
2. Aki, K. y P.G. Richards, ?Quantitative Seismology?, 2nd edition, 2002.
3. Segall, P., ?Earthquake and Volcano Deformation?, 2010.
Secciones
Sección 1 | Jorge Crempien,Gloria Arancibia |