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पर्यवेक्षणीय और इंजीनियरिंग भूकंप विज्ञान

भूकंपमापी भू-गति को रिकॉर्ड करते हैं जिसे परिमाण और तीव्रता के पैमानों द्वारा मापा जाता है और तीव्र कंपन के लिए विश्लेषण किया जाता है, जो भूकंप के स्थान, प्रारंभिक चेतावनी और भूकंपीय खतरे के अनुमानों का समर्थन करता है जो भवन डिजाइन का मार्गदर्शन करते हैं।

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Definition

पर्यवेक्षणीय और इंजीनियरिंग भूकंप विज्ञान वह शाखा है जो भू-गति को रिकॉर्ड करने और मापने से संबंधित है और उन अवलोकनों को भूकंप के स्थान, परिमाण निर्धारण, भू-गति भविष्यवाणी, और भूकंपीय खतरे और जोखिम मूल्यांकन पर लागू करने से संबंधित है।

Scope

यह विषय भूकंप विज्ञान के मापन और अनुप्रयोग पक्ष को शामिल करता है: भूकंपमापी और त्वरणमापी का डिजाइन और प्रतिक्रिया, भूकंप का स्थान, परिमाण और तीव्रता के पैमाने, और गुटेनबर्ग-रिक्टर आवृत्ति-परिमाण संबंध। यह तीव्र-गति भूकंप विज्ञान और भू-गति भविष्यवाणी, स्थल प्रभाव, भूकंप प्रारंभिक चेतावनी, और संभाव्य और नियतात्मक भूकंपीय खतरा विश्लेषण पर चर्चा करता है। जोर रिकॉर्ड की गई भू-गति को भूकंपों के लक्षण वर्णन और इंजीनियरिंग-प्रासंगिक खतरे के अनुमानों में बदलने पर है।

Core questions

  • भूकंपमापी और त्वरणमापी आवृत्तियों की एक श्रृंखला में भू-गति को कैसे रिकॉर्ड करते हैं?
  • रिकॉर्डिंग से भूकंपों का स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है और उनके परिमाण कैसे निर्धारित किए जाते हैं?
  • गुटेनबर्ग-रिक्टर संबंध प्रत्येक आकार के भूकंपों की कितनी बार घटना के बारे में क्या कहता है?
  • रिकॉर्ड की गई और अनुमानित भू-गति को भूकंपीय खतरे में कैसे बदला जाता है?

Key concepts

  • भूकंपमापी और त्वरणमापी प्रतिक्रिया
  • भूकंप का स्थान और परिमाण के पैमाने
  • गुटेनबर्ग-रिक्टर आवृत्ति-परिमाण संबंध
  • तीव्र भू-गति, स्थल प्रभाव, और भविष्यवाणी समीकरण
  • संभाव्य भूकंपीय खतरा विश्लेषण और प्रारंभिक चेतावनी

Key theories

गुटेनबर्ग-रिक्टर आवृत्ति-परिमाण संबंध
एक क्षेत्र में भूकंपों की संख्या परिमाण के साथ लघुगणकीय रूप से घटती है, एक शक्ति-नियम स्केलिंग जिसे गुटेनबर्ग-रिक्टर बी-मान द्वारा कैप्चर किया जाता है जो पुनरावृत्ति अनुमान और खतरे के पूर्वानुमान का आधार है।
संभाव्य भूकंपीय खतरा विश्लेषण
कॉर्नेल का ढांचा भूकंप स्रोत पुनरावृत्ति, भू-गति भविष्यवाणी, और सभी संभावित घटनाओं पर एकीकरण को जोड़ता है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि किसी स्थल पर भू-कंपन एक निश्चित स्तर से अधिक होने की क्या संभावना है, जो आधुनिक भवन संहिताओं का आधार प्रदान करता है।

Mechanisms

एक भूकंपमापी एक जड़त्वीय द्रव्यमान और चलती जमीन के बीच सापेक्ष गति को महसूस करता है, जिसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया रिकॉर्ड किए गए तरंगरूप को आकार देती है; रिकॉर्ड किए गए आयाम और आगमन समय स्थान और परिमाण के अनुमानों को फीड करते हैं, जबकि तीव्र-गति रिकॉर्ड, जो निकट-सतह स्थल प्रवर्धन द्वारा संशोधित होते हैं, खतरे के विश्लेषण में एकीकृत भू-गति मॉडल को बाधित करते हैं।

Clinical relevance

यह शाखा भूकंप प्रारंभिक-चेतावनी प्रणालियों, भवन संहिताओं के भूकंपीय प्रावधानों, बीमा और आपातकालीन-योजना जोखिम मॉडल, और परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध अनुपालन को सत्यापित करने वाले निगरानी नेटवर्क के माध्यम से सीधे समाज की सेवा करती है।

History

रिक्टर ने 1935 में पहला वाद्य परिमाण पैमाना पेश किया और, गुटेनबर्ग के साथ, आवृत्ति-परिमाण कानून स्थापित किया; 1960 के दशक के बाद मानकीकृत वैश्विक और तीव्र-गति नेटवर्क का विस्तार, और कॉर्नेल का 1968 का खतरा ढांचा, आधुनिक पर्यवेक्षणीय और इंजीनियरिंग अभ्यास का निर्माण किया।

Key figures

  • Charles Richter
  • Beno Gutenberg
  • C. Allin Cornell

Related topics

Seminal works

  • gutenberg1944
  • cornell1968
  • lay1995

Frequently asked questions

परिमाण और तीव्रता में क्या अंतर है?
परिमाण भूकंप स्रोत पर जारी ऊर्जा को मापने वाली एक एकल संख्या है, जो उपकरण रिकॉर्डिंग से प्राप्त होती है; तीव्रता किसी विशेष स्थान पर अनुभव किए गए कंपन की शक्ति और क्षति का वर्णन करती है, इसलिए एक भूकंप का एक परिमाण होता है लेकिन कई तीव्रताएं होती हैं जो दूरी के साथ घटती जाती हैं।
भूकंप प्रारंभिक चेतावनी कंपन से पहले कुछ सेकंड का नोटिस कैसे दे सकती है?
नेटवर्क पहले तेज, कम हानिकारक पी तरंगों का पता लगाते हैं और भूकंप के स्थान और आकार का तेजी से अनुमान लगाते हैं, फिर अलर्ट भेजते हैं जो उपरिकेंद्र से दूर स्थानों तक धीमी, अधिक विनाशकारी एस और सतही तरंगों को मात दे सकते हैं।

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