Elementi di sismologia per la Microzonazione Sismica · Segnali sismici e parametri del moto del...
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Elementidisismologia
perla
MicrozonazioneSismica
LuciaLuziIstitutoNazionalediGeofisicaeVulcanologia
PDF Compressor Pro
Indice
● Segnali sismici e parametri del moto del suolo
● Dall’equazione di un’onda al calcolo
dell’amplificazione stratigrafica
● Analisi spettrali per determinare gli effetti di sito
● Pericolosità sismica e spettro compatibilità
PDF Compressor Pro
SISTEMI DI
OSSERVAZIONE
STRUMENTALE
E monitoraggio
EVENTO SISMICO:
EMERGENZA
SATELLITI
ISTALLAZIONE RETI
STRUMENTALI
TEMPORANEE
RILIEVO
MACROSISMICO
RILIEVO EFFETTI SUL TERRENO
RILIEVO
EFFETTI
SUGLI EDIFICI
ANALISI DATI SISMOLOGICI
GEOMETRIA PIANO FAGLIA
SHAKEMAP
INVERSIONE SAR, GPS, DATI SM
COMPRENSIONE DEL FENOMENO
POST-EMERGENZA: MICROZONAZIONE SISMICA
NUOVE CONOSCENZE E
TEORIE, NUOVO INPUT PER
MAPPA PERICOLOSITA’
E NORMATIVA SISMICA
RETE SISMICA
NAZIONALE (RSN)
24/7
RETE INTEGRATA
NAZIONALE GPS (RING)
RETE ACCELEROMETRICA
NAZIONALE (RAN) MS
Prevenzione
(Regioni)
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Introduzione
ZONAZIONE:suddivisionedelterritorioinunaseriedidominiomogeneiclassificatisecondoilgradodipericolositàrealeopotenzialediunfenomeno
MICROZONAZIONE SISMICA:èunatecnicadianalisi sismica chehaloscopodiindividuare,adunascalasufficientemente piccola(scalacomunaleosubcomunale),lezonedelterritoriocaratterizzatedacomportamentosismicoomogeneo. LaMSindividuaecaratterizzalezonestabili,lezonestabilisuscettibilidiamplificazionelocaledelmotosismicoelezonesuscettibilidiinstabilità
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MS:unapprocciomultidisciplinare
Sismologia Ingegneria Geologia
MonitoraggioAnalisispettrali
Simulazioni
Misure geofisiche
Calcolopericolositàsismica
Rilievi di
superficie
Cartografia
Selezione input sismico
Lab geotecnica
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Qualèilcontributodellasismologia
Obiettivo:definireicontributialmotodelsuolodisorgentesismica,propagazione esito
Modelliteorici ->simulazioni
Analisidisegnalisismici->tecnicheempiricheapplicatealleregistrazioniditerremotiomicrotremori
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Strumentoprincipaleeobiettivofinale:segnalisismici
EW
30-10-2016 Mw 6.5
Accumoli
R = 18.6 km
unità misura: cm/s2
m/s2 o multipli di g
(9.8 m/s2), es. g/10
NS
UP
da http://esm.mi.ingv.it
Accelerogramma
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Perchésiusanoleregistrazioniaccelerometriche
•Gliaccelerometri vengono ingenereconfigurati perregistrare fortiaccelerazioni (es.2g)senzacheilsegnalesaturi
•E’possibileottenere perintegrazionedell’accelerazione isegnalidivelocità espostamento
•L’inversione permette diricostruire lacinematica eladinamicadellarottura lungoilpianodifaglia
•Sonodigrandeutilitàperapplicazioni ingegneristiche(vengono impiegatiperlaprogettazione diedificieinfrastrutture, perstimareleleggidiattenuazione delmotodelsuoloperlemappedipericolosità eglieffettidisito)
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Parametriaccelerometrici
PGA (EW)
426 cm/s2
PGV (EW)
-44.0 cm
PGD (EW)
-14.3 cm
30-10-2016 Mw 6.5
Accumoli
R = 18.6 km
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PiccodiAccelerazioneorizzontale
USSITA,Mw 5.9AMATRICE,Mw 6.0
NORCIA,Mw 6.5
PGApiù elevate:
AMATRICE850galMw6.0(24Agosto)
CAMPI706 gal Mw5.4(26Novembre)e638
gal, Mw 5.9 (26 Ottobre)
COLFIORITO611 gal,Mw 5.9 (26 Ottobre)
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ShakeMap(mappadiscuotimento)
•E’larappresentazionedelloscuotimento delterrenoprodotto daunterremoto.
•Vienecalcolataperinterpolazione diosservazioniaccelerometricheevelocimetriche dellaretesismicanazionaleeaccelerometricanazionaleeleggipredittivedelmotodelsuolo.Glieffettidisitosonotenutiincontoattraversounamappalitotecnicaascala1:100.000
•Consideraleseguentigrandezze:Intensitàmacrosismica,PGA,PGVeaccelerazionispettralia0.3,1.0e3s
•E’calcolatapertuttiiterremoticonML>=3.0
•LaLegge1agosto2012,n.122 - interventiurgentiinfavoredellepopolazioni colpitedaglieventisismicichehanno interessatoilterritoriodelleprovincediBologna,Modena,Ferrara,Mantova,ReggioEmiliaeRovigo, il20eil29maggio2012(12G0148) - riportaall'art.3lenormedaadottareperla"Ricostruzioneeriparazionedelleabitazioniprivateediimmobiliadusononabitativo;contributiafavoredelleimprese;disposizioni disemplificazioneprocedimentale". Alcomma10delsuddettoarticolo,sifariferimentoallemappediscuotimento.
Leggi predittive del
moto del suolo
Equazioni empiriche
che forniscono una stima del moto del
suolo (es. picchi
accelerazione, velocità)
in funzione della magnitudo, della
distanza sorgente –
sito per diverse categorie di suolo.
PGA peak ground
acceleration (massima accelerazione
registrata ad un sito, in
valore assoluto)
PGV peak ground
velocity (massima
velocità registrata ad
un sito, in valore assoluto)
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http://shakemap.rm.ingv.it/shake/
Le mappe di scuotimento in intensità macrosismica vengono calcolate utilizzando
le relazioni di conversione determinate da Faenza e Michelini (2010, 2011), tra i
parametri di scuotimento (PGA, PGV) e la scala delle intensità MCS
Lo scuotimento associato agli eventi del 24/08 e del 26/10 è maggiore in direzione
N-NNE
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Ivaloridipiccononsonosufficienti
depositi alluvionali
roccia
depositi sottili
depositi alluvionali
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Frequenzaf:numerodioscillazioni perunitàditempo
Numerod’ondak:numerodioscillazioni perunitàdispazio
Parametrifondamentali
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Frequenza:
numerodicicli
compiutinell’unità
ditempo
Lafrequenzaè
l’inversodel
periodo
Frequenza/periodoPDF Compressor Pro
tmax
Fase
modificato da prof. Albarello (UNISI)
PDF Compressor Pro
Stessafrequenzae
fase,diversaampiezza
Stessafrequenzae
ampiezza,diversafase
Stessaampiezzaefase,
diversafrequenza
modificato da prof. Albarello (UNISI)
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+ + +
A = 0.5 T=20 phi = 0.01 A = 1 T=10 phi = 2 A = 2 T=5 phi = 10 A = 3 T=1 phi = 5
Esempio:sommadi4cosinusoidi
modificato da prof. Albarello (UNISI)
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Spettridiampiezzaefase
T (s)T (s)
Ampiezza Fase
Fourier
A = 0.5 T=20 phi = 0.01
A = 2 T=5 phi = 10
A = 3 T=1 phi = 5
modificato da prof. Albarello (UNISI)
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Segnalicomplessi:sismogrammi
Dominiodeltempo
Dominiodellafrequenza
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EsempiodispettridiFourierdiregistrazionicondiversocontenutoinfrequenza
NS
Elevatocontenutoinbassafrequenza(0.3Hz)
Gubbiopiana SanGiulianodiPuglia
NS
Lospettrohaampiabandaconampiezze
maggioriperfrequenze >2Hz
frequency frequency
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Spettrodirisposta
Da Faccioli e Paolucci, 2005
Accelerogramma
Sistemi ad 1
grado di libertàEquazione del
moto
Selezione del
valore massimo
Spettro di accelerazione
al 5% di smorzamento
K, m, ξ
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SpettroFourier/spettrorisposta
LospettrodiFourierèlascomposizionediunsegnalenellesuearmoniche
Lospettrodirispostaèdatodall’interazionedelmotodelsuolo(accelerogramma)eunastrutturaelastica,perquestovieneutilizzatonell’ingegneriasismica
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Effettidisito
• Sidefinisconoeffettidisito lecondizionigeologiche,geomorfologicheegeotecnichecheascalalocalepossonomodificarelecaratteristichedelloscuotimentosismico,einsuperficieeprodurredeformazionipermanentidelterreno(franesismoindotte,liquefazione)
• Lavalutazionedeglieffettidisitoèdifondamentaleimportanzaperlavalutazionedellapericolositàelariduzionedelrischiosismico
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Tipologiadieffettidisito
• Amplificazionedovutaallastratificazione
• Amplificazionedovutaallageometriasepolta(effettidivalle/bacino)
• Amplificazionedovutaallageometriasuperficiale(topografia)
• Amplificazionedovutaadiscontinuitàlaterali
• Liquefazione
• Frane
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[Crespellani, 1998 – modificata].
Tipologiadieffettidisito
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Uncasomoltonoto
CittàdelMessico(1985)
• Stazionisismichetralorovicine,lontanedallastessasorgentesismica,hannoregistratosismogrammitraloromoltodiversi
• Acausadellacomunedistanzadallasorgente,iterminidisorgenteedipercorsosonoglistessi
• Ledifferenzesonounicamentedovuteallageologiadisuperficie
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Uno scuotimento molto severo prodotto a 400 km dalla zona di faglia dovuto alla risposta di argille lacustri estremamente soffici
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(EEFIT, 1986)
Il danno più severo si è verificato per edifici con un numero di piani compreso tra 7 e 18
IldanneggiamentoaCittàdelMessicoèstatoprevalentementecausatodalla
coincidenzatrailperiododominantedelmotodelsuoloeilperiodonaturaledi
vibrazionedialcuniedifici
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SanGiulianodiPuglia:accelerazioneregistrataallascuolaenel
centrostoricoduranteunaftershockdelNovembre2012alle9.27
SanGiulianodiPugliaDa Puglia et al, 2008
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Roccia
(calcari)
Roccia
(arenaria)
Centrobacino
Da Pacor et al 2007
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Vs=velocitàdell’ondadi
taglio
k= ω /Vs = numerod’onda
ω = frequenzaangolare
Propagazionediun’ondaattraversounsuoloelastico
postosusubstratorigido
(1)
(2)
allasuperficielibera(z=0)losforzoditaglioela
deformazionesiannullano
(3)
(4)
Sostituisco(2)in(3)ederivorispettoaz
La(4)èsoddisfatta seA=B
Da Kramer, 1996
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Suoloelasticosusubstratorigido
fo=vs/4Hfn= (2n + 1) fo
Perz=H,lafunzioneditrasferimentotra0eH,perogni
frequenza:
k= ω / Vs =numerod’onda
ω = frequenza angolare
Ildenominatoredi(5)siannullaquando
(5)
fo=frequenzafondamentale (odirisonanza)Da Kramer, 1996
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Stratoviscoelasticoesubstratodeformabile
Substratodeformabile
Stratoviscoelastico:dissipazione
dell’energia,siapereffettodello
smorzamentointernosiaper
scattering(causatidallariflessione
eriflessione delleondesismiche
chesiverificanoincorrispondenza
dell’interfaccia conilbedrock
deformabile)
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Metodiperilcalcolodellarispostasismicalocale
• Metodisperimentali:basatisulleregistrazioni
•Metodinumerici:basatisullateoriadellapropagazione delleondeinmezzielasticiedanelastici
• Normativasismica
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Consideriamounasemplicearmonica(funzioneseno), conunaspecifica
energia, chesipropagadalsubstratoaldeposito.
L’onda,propagandosidaunmezzoavelocitàpiùaltaadunoavelocità
piùbassa,acausadellaconservazionedell’energia,aumentadiampiezza
(poichélavelocitàdiminuiscedaunostratoall’altro)
Vs=1500
m/s
Vs=1500
m/s
Vs=600
m/s
Vs=350
m/s
Amplificazionestratigrafica
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Leonde,incorrispondenzadidiscontinuitàvengonoriflessee
rifratteepossonodareluogoainterferenze costruttive
Depositi
Topografia
Da Faccioli e Paolucci, 2005
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Analisispettrali
LeanalisispettralisfruttanoilteoremadiFourier(dominiodeltempo->dominiofrequenza)epossonoessereeseguitesuregistrazionididiversanatura:
• MicrotremoriorumoreambientaleSonoleregistrazionidellevibrazionicausatedadisturbinaturalioantropici,costantementepresenti,condimensionidell’ordinedi10-4- 10-2 mm.Talivibrazionisonochiamaterumore
• Terremotisianalizzanoleondeditaglio(S)
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Analisispettrali
• SSR(standardspectralratio):siassumecheperunostessoterremoto(stessasorgente)duestazionivicineabbianolastessaattenuazione,percuiladifferenzatraglispettrièsolodovutaall’effettodisito
• HVSR(horizontaltoverticalspectralratio):siassumechelacomponenteverticale delmotononsubiscafenomenidiamplificazione (sieseguesusingolastazione)
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R1
R2
S1 S2 S3 S4
Refe
ren
ce
S0
Quando la sorgente è lontana
R1 ~ R2Sorgente S
Neldominiodella
frequenza, una
registrazionepuò
essereespressa come
prodottotralospettro
diFourierdella
sorgente,delpercorso
edelsito
F(ω) = S(ω)*R(ω)*Sn(ω)
Standardspectralratio(SSR)PDF Compressor Pro
Standardspectralratio(SSR)
Frequenza
Stazione di rifereimento
(GU00-rock)
Stazione nel bacino
GU07
Dominio del tempo Dominio della frequenza
Funzione di amplificazione
Spettrosito
Spettroriferimento=
S*R*S1
S*R*S2
GlispettridiFourier
sonoutiliperchéogni
registrazionepuò
essereespressa, nel
dominiodella
frequenza, come
prodottotralospettro
diFourierdella
sorgente,delpercorso
edelsito
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SelezionedellafaseS:duratadellafinestra
circa10s
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SpettridiFourier
HVSRsegnale intero
Finestra S
Le componenti orizzontali
vengono combinate
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CalcoloHVSRef0
• Perottenereunafunzioneditrasferimentoattendibiledeveessereutilizzatounnumeroelevatodiregistrazioniperunsito
• Irapportispettralivengonomediatievienecalcolataladeviazionestandard
erroridovuti
allacorrezione
deldatoo
allisciamento
dellospettro
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Rapportospettralestandard(StandardSpectralRatio)dellecomponentiorizzontali
Lefrequenze dirisonanza sono <1Hzalcentrodella pianae
➢ 1Hzaibordi (staz6).Leampiezzedell’amplificazione èdi
circa5rispetto allastazionediriferimento (staz11).
➢ HVSReSSRcoincidono interminidiampiezzaefrequenza
dirisonanza
Rapportospettraletracomponenteorizzontaleeverticale(HorizontaltoVerticalSpectralRatio)
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Rapporto spettralestandard (StandardSpectralRatio)
dellecomponenti verticali
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Sismicapassiva
• Letecnichedisismicapassivasonobasatesullamisurael’analisidellevibrazionidelterrenoindottedasorgentinoncontrollate
• Inparticolare,l’ambientvibrationseismologyèbasatasullostudiodelcosiddetto“rumoresismicoambientale”(ambientvibrations)
• Iltermine“rumore”èmutuatodallasismologianellaqualecostituivaunelementodidistrurborispettoal“segnale”costituitodaeventisismicioterremotidioriginetettonica
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Vibrazioniambientali
• Levibrazioniambientalisonopiccolevibrazionidelterreno(spostamentidi10-4-10-3cm,afrequenzemoltoaldisolodellasogliadipercezioneumana)cheèpossibileosservareinqualunquepuntodellaTerra
• Vengonoancheusatiiterminidirumoresismico(seismicnoise),microtremore(microtremor),microsismi(microseisms),rumoreambientale(ambientvibrations)
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Lunghezzed’onda
• Pervelocitàdelleondesismiche(ondeS)dell’ordinedi500e1000m/s,f<1Hz,lelunghezzed’ondadiventanorapidamentegrandi
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Ondecoinvolte
• Cisiaspettachenelcampodivibrazionisianopresentituttelediversefasisismiche(ondeP,ondeS,ondediRayleigh,Loveerelativimodisuperiori).
• Datoche,ingenerale,leondedivolumesialenuanopiùrapidamenteechelamaggiorpartedellepossibilisorgennsitrovanoallasuperficie,cisipuòaspettarecheunruolodominantesiagiocatodalleondesuperficiali
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Rayleighwaves
P
LeondediRayleighsono unacombinazione dionde
SVeP
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OndediRayleigh
Glispostamenti lungou1eu3sono
sfasatidi90°:motodelleparticelledi
tipoellittico eretrogrado
u1
u3
1. Ellitticità: ovvero l’andamento dei rapporti fra le ampiezze orizzontali e verticali del moto (u1, u3) in funzione della frequenza: l’ellitticità è massima in corrispondenza della frequenza di risonanza delle onde S2. Dispersione: ovvero le variazioni di velocità di propagazione delle onde superficiali in funzione della frequenza di vibrazione
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HVSRdelrumoreodiNakamura
La tecnica a stazione singola (HVSR o “di Nakamura”) è finalizzata alla determinazione della curva di “ellitticità” (curva HVSR) da misure di vibrazioni ambientali sulle tre componenti. Il massimo della curva di ellitticità identifica la frequenza di risonanza delle onde S nel sottosuolo
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Requisitiperunamisuraattendibile
Perché la misura ottenuta possa essere considerata una stima delle proprietà medie del campo di rumore sismico1. I rapporti H/V ottenuti sperimentalmente siano “stabili” ovvero frutto di un campionamento statistico adeguato (almeno 20 minuti di misura)2. Gli effetti di sorgente siano stati effettivamente mediati ovvero non ci siano sorgenti “dominanti”3. La misura non contenga errori sistematici (p.es. dovuti al cattivo accoppiamento dello strumento con il terreno)Per controllare che siano rispettate queste condizioni occorre analizzare la stazionarietà nel tempo dei rapporti H/V misurati (criteri statistici) e la presenza di eventuali direzionalità nel segnale
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RispostasismicadelcentrostoricoPDF Compressor Pro
SulmonaPDF Compressor Pro
SulmonaPDF Compressor Pro
AnconaPalombinaPDF Compressor Pro
CategoriedisottosuoloNTC08
In assenza di studi per la valutazione della risposta sismica locale, per la
definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un approccio
semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di
riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III di NTC08)
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SpettriNTC08
ag F0 Tc*
0.216 2.45 0.33
PGA = S·ag
da Foti, 2013
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Registrazioniditerremoti
odimicrotremore
SSRHVSR
1D 2D 3D
TECNICHEEMPIRICHE MODELLITEORICI
Rapportispettrali
AMPLIFICAZIONESTRATIGRAFICAOTOPOGRAFICA
Tipologia datiSondaggi,parametri
geofisici,parametri
deiterreni
ModelliteoriciTecniche di
analisi
Risultati - Accelerogrammi
- Spettridirisposta
inputsismico
In assenza di studi per la valutazione della risposta sismica locale -> NTC08
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Pericolositàsismicaprobabilistica
1 Sorgenti
sismiche2 Tassi di
sismicità
3 Leggi
predittive
del moto
del suolo
4 Calcolo
della
pericolosità
Da Hashash et al, 2001
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Zonazioneecatalogo(MPS04)
+
2. tassi di sismicità
Legge di Gutemberg-RichterEs. per M = 6, logN = 0.3
N = 100.3 = 1.99
1. sorgenti
sismiche
catalogo
http://zonesismiche.mi.ingv.it/
http://emidius.mi.ingv.it/CPTI04/
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3.Leggipredittivedelmotodelsuolo
Y = PGA, PGV, ordinate spettrali.
Y è funzione di Magnitudo (M), distanza sorgente - sito (R), stile di
fagliazione (Fsof) ed effetto di sito (Fs)
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Curvadipericolosità
AFOE Annual Frequency of
Exceedance (frequenza
annuale di eccedenza)
https://ingvcps.wordpress.com/
probabilità superamento
intervallo temporale
= 10%
combinazione di modello poissoniano e modello di ricorrenza
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MPS04(mediana)
Mappa di pericolosità sismica del
territorio nazionale espressa in
termini di accelerazione massima
orizzontale (amax) su suolo rigido
(Vs30>800m/s) con probabilità
di superamento del 10% in 50
anni, secondo l’Ordinanza PCM n.
3274 del 20 marzo 2003
Gruppo di Lavoro MPS, 2004
Perchè 50 anni? 50 anni è la vita
media di una struttura
http://zonesismiche.mi.ingv.it/
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MPS04(16mo e84mo percentile)
84mo percentile16mo percentile
http://zonesismiche.mi.ingv.it/
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Esempio: Comune di Camerino
http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Webgis MPS04
Selezione:
1) Parametro ingegneristico
2) Probabilità di eccedenza
in 50 anni
3) Percentile
http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Spettroaprobabilitàuniforme
frequenza annuale di eccedenza
http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Disaggregazione
http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Spettrocompatibilità
Intervallo di periodo di interesse
spettro registrato
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Spettrocompatibilità
Intervallo di periodo di interesse
Limite superiore
Spettro medio
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Selezioneaccelerogrammispettro-compatibili
http://esm.mi.ingv.it/
REXELITE
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0.1s2.0s
http://esm.mi.ingv.it/
7accelerogrammispettrocompatibiliPDF Compressor Pro
Microzonazione centroItalia
Con il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017, all’articolo
1 viene promossa l’immediata effettuazione del piano
finalizzato a dotare i 131 Comuni* maggiormente colpiti
dal sisma
* I comuni diventeranno poi 139
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Microzonazione centroItalia
•DotareiComunimaggiormentecolpitidalsismadellamicrozonazionesismicadilivelloIII.
•Studieseguiticomeindicatonegli-Indirizziecriteriperlamicro- zonazionesismica- approvatiil13novembre2008dallaConferenzadelleRegioniedelleProvinceautonome
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Microzonazione centroItalia
•SupportoecoordinamentoscientificodapartedelCentroperlaMicrozonazioneSismica elesueapplicazioni(www.centromicrozonazionesismica.it/)
•AffidamentodegliincarichidapartedeiComuniadespertidiparticolareecomprovataspecializzazioneinmateriadiprevenzionesismica
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Accordo di collaborazione formalizzato tra Università ed Enti di
Ricerca che ha l’obiettivo quello di fornire supporto scientifico e
tecnico ai soggetti istituzionalmente interessati alla
microzonazione sismica e alle sue applicazioni, con particolare
riferimento alla pianificazione urbanistica e alle problematiche
geologiche, geotecniche e geofisiche connesse all’emergenza
sismica.
PDF Compressor Pro
Raggruppamentidicomuni
•Abruzzo(14)
•Lazio(16)
•Marche1(28)
•Marche2(30)
•Marche3(30)
•Umbria(16)
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Arquata-Montegallo
Workshop sullo stato di avanzamento delle attività
associate al Terremoto Centro Italia
Rieti - 26 ottobre 2016
Coordinamentoattività:MarcoAmanti(ISPRA)
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•ISPRA
•CNR-IAMC
•OGS
•UNICH-PE
•UNICam
•UNICT
•UNINA
•UNIROMA1
•UNISI
•UNIUrb
•ConsulentiDPC
GruppodilavoroW
ork
shop s
ullo
sta
to d
i avanzam
ento
delle
attiv
ità a
ssocia
te
al T
err
em
oto
Centr
o It
alia
-R
ieti
-26 o
ttobre
2016
Gentile concessione di Marco AmantiPDF Compressor Pro
Limite
comunale
Arquata-
Montegallo
Limiteareedi
Microzonazione
di
Arquata-
Montegallo
Work
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Centr
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alia
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-26 o
ttobre
2016
InquadramentogeologicoGentile concessione di Marco Amanti
PDF Compressor Pro
Work
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ssocia
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oto
Centr
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alia
-R
ieti
-26 o
ttobre
2016
Arquata/Faete/Borgo/Trisungo
Gruppo Geo ISPRA: Capotorti, Chiarini, Muraro, Graciotti, Pantaloni.
Gruppo Geofisica ISPRA: Puzzilli, Ferri, Eulilli, Porfidia, Calcaterra, Gambino.
Gentile concessione di Marco Amanti
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ARQUATA
LAG4c-d
Crestasualternanze
arenaceeearenaceo/peliticheIinclinate
TERRENIDI
COPERTURA
BEDROCK
Litofacies arenacea earenaceo-pelitica
con stratidamedi aspessi ebanchi
Va.Ca.800m/s
Litofacies pelitico/arenacea e
arenaceo/pelitica II
Depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi osabbioso-limosi, adaltezze diverse rispetto alfondovalle
attuale,articolati inpiù ordini.
Accumulo difrana di colamento quiescente
Fondovallecondepositodi
franasualternanzearenaceo/peliticheIIepelitico/arenacee,
sovrastantialternanzearenacee
earenaceo/peliticheI,fortementeinclinate
CAMARTINA
LAG4c-d
LAG4b-e
8mVs200m/s
0-20m
Vs450-610
m/s
Vs840m/s
a1
Vs:ISPRA
3-30?m
Vs250-400m/s
Pianoalluvionalesu
alternanzearenaceo/peliticheIeIIinclinate
BORGO
LAG4b-d
bn4
Vs:ISPRA
Work
shop s
ullo
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ento
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ità a
ssocia
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Centr
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alia
-R
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-26 o
ttobre
2016
Arquata/Faete/Borgo/Trisungo Contesti geologico geomorfologici
Gentile concessione di Marco Amanti
PDF Compressor Pro
Superficiestrutturale
condepositicolluvialisualternanzearenaceo/pelitiche
epelitico/arenaceesuborizzontali
FAETE
LAG4b-e
b2
a3gb
a3gb
3-5m
Vs200m/s
25-50m?
Vs550m/s
LAG4d Vs:ISPRA
Fondovallecondepositialluvionali
sualternanzearenaceo/peliticheoarenacee,
inclinate
TERRENIDI
COPERTURA
BEDROCKLitofacies arenaceo-pelitica
con stratidamedi aspessi ebanchi
Litofacies pelitico/arenacea
Depositi prevalentemente limoso argillosicon sabbia eclastisparsi didimensioni comprese fra ilgranulo
ed ilciottolo.
Depositi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi osabbioso-limosi, adaltezze diverse rispetto alfondovalle
attuale,articolati inpiù ordini.
Litofacies arenacea
7-15mVs350m/s
0-15mVs540m/s
TRISUNGO
Vs900-950m/s
Vs:ISPRA
LAG4c
b7a
bn1b
LAG4b
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Arquata/Faete/Borgo/Trisungo Contesti geologico geomorfologici
Gentile concessione di Marco Amanti
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Stato avanzamento:
Pescara del
Tronto/Vezzano
Gruppo Geo ISPRA: D’Orefice,
Fiorenza, Troccoli, Muraro,
Graciotti, Pantaloni.
Gruppo Geofisica ISPRA: Puzzilli,
Ferri, Eulilli, Porfidia, Calcaterra,
Gambino.
Gentile concessione di Marco Amanti
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2016
Stato avanzamento: MontegalloGruppo Geo UNISI: : Albarello,
Fantozzi, Paolucci,Peruzzi, Pieruccini.
GruppoGeoUNICH-PE: Pizzi,Vessia,Di
Domenica,Giallini,D’Elia,Voltattorni
D’Angelo,DiGiovanni,Solari.
GruppoGeoCNRIAMC:DiFiore,Cavuoto,...
2000
1500
1000
500
Monte Oialone Balzo
Monte Torrone
COI
CRR
SAA
LAG4
SUBAREA “C”
(meters)
LAG4
LAG4
Colle S.
Leonardo
2000
1500
1000
500
SUBAREA “A”
SUBAREA “B”
Successione Giurassica
COI =Corniola
Successione Calcareo-marnosa cretacio-miocenica
SAA = Scaglia rossaCRR = Marne con Cerrogna
Successione miocenica
LAG4 = Formazione della Laga, Membro del Lago di Campotosto
7Km
NW SE
Ubicazionedelle15frazionidel
territoriocomunaledi
Montegallo
Gentile concessione di
Marco Amanti
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2016
Stato avanzamento: Montegallo
FRAZIONI
EFFETTI STRATIGRAFICIEFFETTI
TOPOGRAFICI
EFFETTI DI
INSTABILITA’
SUBSTRATO DEPOSITI SUSUBSTRATO
CRESTE FRANE
Alternanze
litofacies arenacee
epelitico-arenacee
Depositi detritici di
versante agrandi
blocchi, a
composizione
arenacea epelitica
con abbondante
matrice siltoso-
sabbiosa dapoco a
molto addensati
Depositi detritici di
versante fini, a
composizione
arenacea epelitica
con abbondante
matrice siltoso-
sabbiosa dapoco a
molto addensati
Depositi di conoide
alluvionale,
eterometrici, a
composizione
arenacea,
dadebolmente a
molto addensati
Depositi
alluvionali,
ghiaioso-sabbiosi,
dadebolmente a
molto addensati
Depositi di origine
poligenica, a
composizione
calcarea, da
debolmente a
molto cementati
Balzo X X
CasaleNuovo X X
Pistrino X
Collicello X
Colleluce X
Castro X X
Collefratta X X
Astorara X
Forca X
Interprete X
Corbara X X
Bisignano X X
Abetito X X
Propezzano X X
Fonditore X X
Rigo X
Migliarelli X
Uscerno X X
Gentile concessione di Marco Amanti
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Workshop sullo stato di avanzamento delle attività associate
al Terremoto Centro Italia - Rieti - 26 ottobre 2016
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Workshop sullo stato di avanzamento delle attività associate
al Terremoto Centro Italia - Rieti - 26 ottobre 2016
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al Terremoto Centro Italia - Rieti - 26 ottobre 2016
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Tabellariassuntivaindaginiestazionidimisura
località MASW SR REMI ERT HVSR
HVSR
(OGS)
ESAC-
SPAC
ACC
(OGS) GEO
Montegallo
(A+B+C) 28 7 101 4 3 3
Pretare 4 1 4 74 2 1
Tufo-Capodacqua 6 2 1
Spelonga-Colle di
Arquata 2 2 8
Pescara-Vezzano 2 1 1 2 1
Arquata-Borgo-
Faete-Trisungo 10 4 4 26 2 2
Santa Lucia-
Capitignano 5 20
TOTALI 55 6 4 12 223 12 3 10 8
55
6 4 12
223
123 10 8
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50
100
150
200
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