Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this study is to evaluate seismic hazard parameters in connection with the evolution of mining operations and seismic activity. The time-dependent hazard parameters to be estimated are activity rate, Gutenberg–Richter b-value, mean return period and exceedance probability of a prescribed magnitude for selected time windows related with the advance of the mining front. Four magnitude distribution estimation methods are applied and the results obtained from each one are compared with each other. Those approaches are maximum likelihood using the unbounded and upper bounded Gutenberg–Richter law and the non-parametric unbounded and non-parametric upper-bounded kernel estimation of magnitude distribution. The method is applied for seismicity occurred in the longwall mining of panel 3 in coal seam 503 in Bobrek colliery in Upper Silesia Coal Basin, Poland, during 2009–2010. Applications are performed in the recently established Web-Platform for Anthropogenic Seismicity Research, available at https://tcs.ah-epos.eu/
EN
A point process, e.g., the seismic process, is potentially predictable when it is non-stationary, internally correlated or both. In this paper, an analysis of the occurrence process of mining-induced seismic events from Rudna copper mine in Poland is presented. Stationarity and internal correlation are investigated in complete seismic time series and segmentally in subseries demonstrating relatively stable seismicity rates. It is shown that the complete seismic series are non-stationary; however, most of their shorter subseries become stationary. In the stationary subseries, the distribution of interevent time is closer to the exponential distribution, which is characteristic for the Poisson process. However, in most of these subseries, the differences between the interevent time and Poisson distributions are still significant, revealing correlations among seismic events.
PL
Platforma IS-EPOS jest prototypem Tematycznego Węzła Sejsmiczności Antropogenicznej. Będzie ona elementem europejskiej multidyscyplinarnej platformy badawczej tworzonej w ramach projektu EPOS ( European Plate Observing System ). IS-EPOS to platforma internetowa pozwalająca na dostęp i analizę danych geofizycznych i przemysłowych do badań naukowych w zakresie sejsmiczności antropogenicznej. Dane zorganizowane są w tzw. epizody sejsmiczności, czyli kompletne zestawy danych geofizycznych i technologicznych opisujące dany przypadek sejsmiczności. Obecnie dostępnych jest sześć epizodów sejsmiczności indukowanej: cztery epizody z Polski, jeden z Niemiec i jeden z Wietnamu. Platforma IS-EPOS zawiera także serwisy obliczeniowe oraz wizualizacji danych. Serwisy przetwarzające dane można podzielić na dwie podstawowe grupy: programy do podstawowych operacji na katalogu sejsmicznym, danych produkcyjnych oraz sejsmogramach i programy do zaawansowanego przetwarzania danych. Serwisy są udostępnione użytkownikowi przez jego osobistą przestrzeń roboczą, gdzie może wgrywać odpowiednie dane i przeprowadzać na nich wybrane przez siebie analizy. Wszystkie serwisy i epizody posiadają szczegółową dokumentację oraz bibliografię dotyczącą metodyki dostępne dla użytkowników platformy IS-EPOS. Szczególnym elementem dokumentacji jest specjalnie przygotowany podręcznik użytkownika platformy, w którym zawarto wszelkie informacje potrzebne do efektywnej pracy z platformą. Platforma IS-EPOS została stworzona jako produkt końcowy projektu IS-EPOS sfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Osi priorytetowej 2: Infrastruktura Sfery B+R, działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Platforma jest dostępna bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem: https://tcs.ah-epos.eu.
EN
In this paper we present the IS-EPOS IT-platform which is an open virtual access point for researchers studying anthropogenic seismicity and related hazards. The IS-EPOS platform constitutes a digital research space for providing permanent and reliable access to advanced Research Infrastructures (RI) to the Induced Seismicity (IS) Community. This objective is implemented as a prototype which offers access to various datasets related to selected anthropogenic seismicity cases, specialized software for elementary and advanced data analysis and document repositories. The relevant seismic and non-seismic data are gathered in the so-called episodes of induced seismicity. The IS-EPOS platform integrates presently six episodes of anthropogenic seismicity respectively linked to underground hard rock and coal mining in Poland, hydroelectric energy production and geothermal energy production experiments in Germany. The researcher accessing the platform can make use of low level software services for data browsing, selecting and visualizing and a number of high level services for advanced data processing out of which the probabilistic seismic analysis service group is particular rich. The IS-EPOS platform is a prototype of the Thematic Core Services (TCS) Anthropogenic Hazards (AH) belonging to the pan-European multidisciplinary research platform created within the European Plate Observing System (EPOS) long term plan for the integration of national and transnational research infrastructures for solid earth science in Europe. The platform is available for registered users for free (https://tcs.ah-epos.eu).
EN
A detailed investigation of microseismicity and fault plane solutions are used to determine the current tectonic activity of the prominent zone of seismicity near Samos Island and Kusadasi Bay. The activation of fault populations in this complex strike-slip and normal faulting system was investigated by using several thousand accurate earthquake locations obtained by applying a double-difference location method and waveform cross-correlation, appropriate for areas with relatively small seismogenic structures. The fault plane solutions, determined by both moment tensor waveform inversions and P-wave first motion polarities, reveal a clear NS trending extension direction, for strike slip, oblique normal and normal faults. The geometry of each segment is quite simple and indicates planar dislocations gently dipping with an average dip of 40-45°, maintaining a constant dip through the entire seismogenic layer, down to 15 km depth.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.