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TitreDefining megathrust tsunami source scenarios for northernmost Cascadia
AuteurGao, D; Wang, K; Insua, T L; Sypus, M; Riedel, M; Sun, T
SourceNatural Hazards 2018 p. 1-25, https://doi.org/10.1007/s11069-018-3397-6
Année2018
Séries alt.Ressources naturelles Canada, Contribution externe 20180073
ÉditeurSpringer Publishing Company
Documentpublication en série
Lang.anglais
DOIhttps://doi.org/10.1007/s11069-018-3397-6
Mediapapier; en ligne; numérique
Formatspdf; html
ProvinceColombie-Britannique; Région extracotière de l'ouest
SNRC92B; 92C; 92D; 92E; 92F; 92G; 92K; 92L
Lat/Long OENS-129.0000 -122.0000 51.0000 46.0000
Sujetssecousses séismiques; tsunami; régions émettrices; mouvements de la croûte; soulèvement de la croûte; établissement de modèles; géologie du substratum rocheux; caractéristiques structurales; failles; déformation; données sismiques; interpretations sismiques; simulations par ordinateur; propagation des ondes; analyses structurales; contrôles structuraux; Zone de subduction de Cascadia ; Zone de faille de Nootka ; Plaque d'Explorer ; Plaque de l'Amérique du Nord; Plaque du Pacifique; géophysique; tectonique; géologie marine; géologie structurale
Illustrationsschematic models; geoscientific sketch maps; 3-D models; tables; profiles; seismic profiles
ProgrammeRisques géologique du tremblement de terre, Géoscience pour la sécurité publique
Diffusé2018 07 02
Résumé(disponible en anglais seulement)
For assessing tsunami hazard in northernmost Cascadia, there is an urgent need to define tsunami sources due to megathrust rupture. Even though the knowledge of Cascadia fault structure and rupture behaviour is limited at present, geologically and mechanically plausible scenarios can still be designed. In this work, we use three-dimensional dislocation modelling to construct three types of rupture scenarios and illustrate their effects on tsunami generation and propagation. The first type, buried rupture, is a classical model based on the assumption of coseismic strengthening of the shallowest part of the fault. In the second type, splay-faulting rupture, fault slip is diverted to a main splay fault, enhancing seafloor uplift. Although the presence or absence of such a main splay fault is not yet confirmed by structural observations, this scenario cannot be excluded from hazard assessment. In the third type, trench-breaching rupture, slip extends to the deformation front and breaks the seafloor by activating a frontal thrust. The model frontal thrust, based on information extracted from multichannel seismic data, is hypothetically continuous along strike. Our low-resolution tsunami simulation indicates that, compared to the buried rupture, coastal wave surface elevation generated by the splay-faulting rupture is generally 50-100% higher, but that by trench-breaching rupture is slightly lower, especially if slip of the frontal thrust is large (e.g. 100% of peak slip). Wave elevation in the trench-breaching scenario depends on a trade-off between enhanced short-wavelength seafloor uplift over the frontal thrust and reduced uplift over a broader area farther landward.
Résumé(Résumé en langage clair et simple, non publié)
Dans l'analyse des risques de tsunami, la première étape consiste à définir les caractéristiques de la source. Au cours de ces travaux, nous construisons des scénarios de sources de séisme à mégachevauchment pour la région la plus septentrionale de Cascadia au large du sud-ouest de la Colombie-Britannique et nous montrons comment les sources génèrent des vagues de tsunami. En plus des scénarios de rupture sous-marine et de fissuration par évasement qui avaient déjà été pris en compte pour l'évaluation des risques de tsunami en Oregon, nous avons inclus des scénarios de brèches de tranchées basés sur les leçons tirées du séisme Tohoku-oki M9 2011. Les résultats constituent la base d'une analyse plus détaillée et systématique du risque de tsunami dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique en raison d'un séisme de mégachevauchment de Cascadia.
GEOSCAN ID308277