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Updated: Jun 19, 2026

High-pressure, High-temperature Deformation Experiment Using the New Generation Griggs-type Apparatus
Published on: April 3, 2018
Los movimientos del suelo después del terremoto se correlacionan con los transientes de presión de poro
Sigurjón Jónsson1, Paul Segall, Rikke Pedersen
1Department of Earth and Planetary Sciences, Harvard University, 20 Oxford Street, Cambridge, Massachusetts 02138, USA. sj@eps.harvard.edu
Los grandes terremotos desencadenan las réplicas. Los investigadores utilizaron datos satelitales y datos de pozos para demostrar que la deformación de la corteza inmediatamente después de los terremotos se debe al rebote elástico poroso, no al deslizamiento posterior o a la relajación viscosa.
Área de la Ciencia:
- La geofísica es la geofísica.
- Sismología Sismología Sismología.
- Tectonofísica es la física de las tectonas.
Sus antecedentes:
- Los grandes terremotos alteran significativamente el estrés de la corteza terrestre, desencadenando sucesivos eventos sísmicos.
- Los procesos posteriores al terremoto como el deslizamiento posterior, el flujo de fluidos porosos y la relajación viscosa de la corteza inferior influyen en el estrés y la presión de los poros, lo que afecta a la sismicidad desencadenada.
- Distinguir estos procesos dependientes del tiempo a través de observaciones de campo es un desafío.
Objetivo del estudio:
- Investigar los procesos físicos dominantes que rigen la deformación de la corteza terrestre y la evolución de las réplicas después de los grandes terremotos.
- Diferenciar entre el deslizamiento posterior, el flujo de fluidos porosos y la relajación viscoelástica como impulsores de la deformación postsísmica y el comportamiento de las réplicas.
- Para analizar la interacción entre la deformación, la presión de los poros y las tasas de sismicidad.
Principales métodos:
- Utilizó interferometría de radar satelital para medir la deformación de la superficie.
- Recopilación de datos de nivel de agua de pozos geotérmicos para monitorear los cambios en la presión de los poros.
- Analizó datos de deformación y nivel de agua en conjunto con catálogos de terremotos y modelos de velocidad sísmica.
Principales resultados:
- Los patrones de deformación de la superficie eran inconsistentes con el deslizamiento posterior o la relajación viscoelástica.
- La deformación se explica mejor por el rebote elástico del material poroso de la corteza terrestre dentro de los 1-2 meses posteriores al terremoto.
- La rápida recuperación de los cambios en el nivel del agua inducidos por terremotos en los pozos apoya el modelo de rebote elástico poroso.
- Se proyecta que las secuencias de réplicas duren aproximadamente 3,5 años, lo que sugiere que el flujo de fluidos porosos no controla únicamente la duración de las réplicas.
- Las cepas superficiales están dominadas por cambios de presión de poro de la corteza superficial, pero no se pueden excluir transientes de presión de poro más largos en profundidad.
Conclusiones:
- La deformación postsísmica en los meses iniciales es impulsada principalmente por el rebote poroelástico.
- Es poco probable que el flujo de fluido poroso sea el principal impulsor de la duración de la secuencia de réplicas a largo plazo.
- Las duraciones de las réplicas son consistentes con las leyes de fricción dependientes de la velocidad y el estado, lo que sugiere que los procesos de fricción dominan las tasas de sismicidad.
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