Titre | Forensic PSHA: benchmarking Canada's Fifth Generation seismic hazard model using the OpenQuake-engine |
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Auteur | Allen, T I; Halchuk, S; Adams, J ; Weatherill, G A |
Source | GEM's 2018 global hazard and risk model; par Pagani, M (éd.); Silva, V (éd.); Jaiswal, K (éd.); Allen, T (éd.); Earthquake Spectra vol. 36, issue 1_suppl, 2020 p. 1-21, https://doi.org/10.1177/8755293019900779 |
Image |  |
Année | 2020 |
Séries alt. | Ressources naturelles Canada, Contribution externe 20200417 |
Éditeur | SAGE |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.1177/8755293019900779 |
Media | en ligne; numérique |
Formats | pdf; html |
Province | Canada; Colombie-Britannique; Alberta; Saskatchewan; Manitoba; Ontario; Québec; Nouveau-Brunswick; Nouvelle-Écosse; Île-du-Prince-Édouard; Terre-Neuve-et-Labrador; Territoires du Nord-Ouest; Yukon;
Nunavut; Canada |
SNRC | 1; 2; 3; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 62; 63; 64; 65;
66; 67; 68; 69; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 114O; 114P; 115; 116; 117; 120; 340; 560 |
Sujets | séismologie; secousses séismiques; risque de tremblement de terre; sismicité; risque sismique; modèles; logiciel; géologie du substratum rocheux; caractéristiques structurales; cadre tectonique; failles;
Protection civile; Services d'urgence; géophysique; Sciences et technologie; Santé et sécurité; Nature et environnement |
Illustrations | graphiques; modèles schématiques; cartes de localisation; cartes géolscientiques généralisées; tableaux |
Programme | Service d'information sur les dangers naturels au Canada |
Diffusé | 2020 02 25 |
Résumé | (disponible en anglais seulement) This article explores the implementation of the Natural Resources Canada's Fifth Generation national seismic hazard model as developed for the National Building
Code of Canada (NBCC), within the OpenQuake-engine. It also describes the reconciliation of the differences in hazard estimates relative to the published NBCC values, calculated using GSCFRISK. Source and ground-motion input models developed for the
GSCFRISK software were translated to the OpenQuake-engine format for the hazard comparison. In order to successfully undertake this process, several adjustments to the OpenQuake code were needed to mimic the behavior of GSCFRISK. This required the
development of new functions for earthquake-rupture scaling and ground-motion interpolation. Hazard values estimated using the OpenQuake-engine are generally in good agreement with the 2015 NBCC national-scale hazard values, with differences less
than 2%-3% typically achieved. Where larger differences arise, they can be rationalized in terms of differences between the behaviors of the two software engines with respect to earthquake-rupture length uncertainty and maximum ground-motion
integration distance. |
Sommaire | (Résumé en langage clair et simple, non publié) Le programme canadien de modélisation des aléas sismiques (GSCFRISK) a presque 30 ans et doit être remplacé. Le programme de prévention des
aléas OpenQuake est capable de gérer les avancées dans notre compréhension du danger et sera utilisé pour fournir des valeurs pour le Code national du bâtiment du Canada 2020. Nous voulons nous assurer que les deux programmes génèrent des valeurs
d'aléa similaires avec des entrées de modèle similaires. Cela aidera à démontrer que les futures différences d'aléa sont dues aux avancées scientifiques du modèle plutôt qu'aux différences de progiciels. Un examen attentif des données du modèle a
permis de réduire à 2-3% les différences de valeurs d'aléa entre les deux programmes. Il a été déterminé qu'il s'agissait d'un niveau de similitude acceptable entre les deux progiciels. |
GEOSCAN ID | 327244 |
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