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DETERMINACIÓN DE LOS MECANISMOS FOCALES E IDENTIFICACIÓN DEL PLANO DE FALLA DE UN SISMO USANDO ÚNICAMENTE UNO O DOS REGISTROS SÍSMICOS DE CAMPO CERCANO. En sismos pequeños, cuando los planos de falla no se han estudiado anteriormente, no se tiene una buena distribución azimutal de estaciones y no hay datos de GPS no se puede diferenciar entre el plano de falla y el plano auxiliar. Para sismo fuerte es muy probable que solo uno o dos instrumentos se encuentre cercanos a la fuente, por lo que este estudio es importante. Los simogramas que tienen una fuente más cercana en comparación con la longitud de la fuente, son particularmente sensitivos a la orientación tridimensional y finitud del plano de ruptura. Se usara esta propiedad para poder construir el mecanismo focal y discriminar entre el plano de falla y el plano auxiliar. El campo de ondas cercano contiene información acerca de la fuente .

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DETERMINACIÓN DE LOS MECANISMOS FOCALES E IDENTIFICACIÓN DEL PLANO DE FALLA DE UN SISMO USANDO ÚNICAMENTE UNO O

DOS REGISTROS SÍSMICOS DE CAMPO CERCANO.

●En sismos pequeños, cuando los planos de falla no se han estudiado anteriormente, no se tiene una buena distribución azimutal de estaciones y no hay datos de GPS no se puede diferenciar entre el plano de falla y el plano auxiliar.

●Para sismo fuerte es muy probable que solo uno o dos instrumentos se encuentre cercanos a la fuente, por lo que este estudio es importante.

●Los simogramas que tienen una fuente más cercana en comparación con la longitud de la fuente, son particularmente sensitivos a la orientación tridimensional y finitud del plano de ruptura. Se usara esta propiedad para poder construir el mecanismo focal y discriminar entre el plano de falla y el plano auxiliar.

●El campo de ondas cercano contiene información acerca de la fuente .

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La fuente puede tratarse como la suma de las fuentes puntuales, los cuales están distribuidos de en una malla cuadrada que cubre todo el plano de falla.

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●En estos ejemplos la falla se cree cuadrada, aunque el método funcionaria para una falla rectangular.

●Para reducir el numero de variables en la inversión se trato de fijar algunos de los valores.

Mw= 4.33 + 0.9 lo a (RA); donde RA = L2

rise time τ = Δu/Vslip

Vslip = 1 m/seg

Δu = M0/μL2

Μ = 3.5*1011

dynas*cm-2

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Para hacer nuestro modelado aplicamos un filtro pasa-bajas a nuestra señal, para así conservar la parte de la señal que contiene la información acerca de la orientación de la falla y la dirección del deslizamiento.

También las bajas frecuencias de una señal son las que menos son afectadas por las estructuras que atraviesan en su camino desde la fuente hacia el receptor.

Tenemos 7 parametros que describen a la fuente:Φ ,δ ,λ ,V

r ,ξ

1 ,ξ

2 ,Δu

Con los valores que se fijaron y variando los parámetros restantes se hará una malla en la que se representara el parametro vs el error normalizado.

Para el calculo del error tenemos:

rms = (1/ nstat)*Σk rms

k

rms = SQRT [Σj(O

j-C

j)2 /Σ

j (O

j)2 ]

k

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Por tratarse de registro de estaciones en campo cercano la fuente no puede considerarse puntual por lo que existe una diferencia en los sismogramas que se generarían en los dos planos nodales.

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Diferentes sismogramas generados por planos diferentes.

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CONCLUSIONES.

➢Para los ejemplos presentados en este articulo las inversiones con dos estaciones dieron lugar a una solución única o a una familia de soluciones muy cercanas a la verdadera.

➢Cuando se invierte con solo una estación se obtiene un número limitado de soluciones y se requiere conocer la tectónica del lugar para poder elegir la solución correcta.

➢En todas las inversiones realizadas en este trabajo, por lo menos una de las mejores soluciones se acerca al plano de falla real.

➢No podemos asegurar que tan buenos resultados se pueden obtener en todos los casos; sin duda la posibilidad de limitar el mecanismo focal y el plano de falla con una o dos estaciones dependerá de varios factores como el acimut, la distancia de la estación con el respeto el hipocentro y la calidad de los registros.