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动态、交互和延迟2019 Ridgecrest破裂的序列

文摘

物理观测困难和地震的复杂性使地震灾害评估基本经验。尽管越来越多的高质量的大地,地震和实地观察,数据驱动的地震成像收益率明显差异,基于物理模型解释所有观察到的动态复杂性是难以捉摸的。我们现在data-assimilated加州最大的地震的三维动态断裂模型20多年:目前级(w瑟谷和6.4)w7.1 Ridgecrest序列,破裂的多个片段斜井quasi-orthogonal共轭断层系统1。我们的模型使用超级计算机来寻找这两个地震之间的联系。我们解释发生强震,远震、字段映射,高效的全球定位系统与地震物理学和空间大地测量数据集。我们发现区域结构、环境长期和短期压力,动态和静态断层系统交互由overpressurized液体和低动态摩擦结合地至关重要的理解序列的动力学和延迟。我们证明了基于物理和数据驱动的方法可用于确定复杂断层的力学系统和地震序列协调密集的地震记录时,三维区域结构和应力模型。我们预测,基于物理的解释大观测数据集将产生变革性影响未来地质灾害减灾。

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图1:观测条件的限制对3 d动态断裂Ridgecrest地震序列的建模。
图2:动态断裂的场景瑟谷前震与观察和比较。
图3:动态断裂的场景Ridgecrest主震与观察和比较。
图4:同震和postseismic压力变化。
图5:断层径流表面变形和浅滑赤字。

数据可用性

所必需的所有数据复制可以下载从地震序列的场景https://zenodo.org/record/6842773。我们提供一个详细的README文件总结数据和数据格式提供。我们可以在三维断层模型https://skfb.ly/oDVGw。静态GPS数据相关的同震的前震、主震破裂可从UNAVCO (https://www.unavco.org/highlights/2019/ridgecrest.html)。连续GPS数据集35可在https://zenodo.org/record/3366342。Instaseis格林函数数据库,我们用来计算远震的人工合成物是由虹膜https://ds.iris.edu/ds/products/syngine/源数据本文提供的。

代码的可用性

所有动态断裂进行了模拟使用SeisSol (www.seissol.org),一个开源软件免费下载https://github.com/SeisSol/SeisSol/。使用SeisSol代码分支和提交存档https://zenodo.org/record/7642533。的SeisSol Ridgecrest序列分支也可以在GitHub (https://github.com/SeisSol/SeisSol/tree/2019_Ridgecrest_sequence)。说明下载、安装和运行代码SeisSol文档中是可用的https://seissol.readthedocs.io/。下载和编译指令https://seissol.readthedocs.io/en/latest/compiling-seissol.html。说明建立和运行模拟https://seissol.readthedocs.io/en/latest/configuration.html。快速入门集装箱码头工人提供的设施和介绍性材料容器和jupyter笔记本https://github.com/SeisSol/Training。例子问题和模型提供的配置文件https://github.com/SeisSol/Examples,其中许多繁殖SCEC 3 d动态断裂基准问题描述https://strike.scec.org/cvws/benchmark_descriptions.html。我们使用软件SKUA-GOCAD (https://www.aspentech.com/en/resources/brochure/aspen-skua)的建模环境产生所有三维断层模型和开源软件ParaView (https://www.paraview.org/)可视化。

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确认

我们感谢m·巴德·l·克兰兹,美国狼,r . Dorozhinskii群hardware-aware算法和高性能计算软件在中空的长达10年的合作;n . Schliwa j . Biemiller c·尼科尔森和美国a Wirp讨论;和美国安东尼分享表面抵消数据。这个工作是由欧盟支持的地平线2020研究和创新计划(撕裂格兰特852992号)和欧洲地平线(101093038号ChEESE-2P格兰特DT-GEO格兰特号码101058129和Geo-INQUIRE格兰特号码101058518),美国国家科学基金会(批准号耳- 2121666),德国研究基金会(脱硫项目GA 2465/2-1和GA 2465/3-1),南加州地震中心(SCEC奖21112)。我们承认高斯超级计算中心的汽车集团。www.gauss-centre.eu)提供计算时间在莱布尼茨的gc超级计算机SuperMUC-NG超级计算中心(www.lrz.depr63qo)项目。

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作者

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概念化、形式分析、软件、可视化和写作:电汇,A.-A.G。,D.L.,T.U.,文学士五厘米,一个。V. and F.G. Funding acquisition and resources: A.-A.G..

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补充信息

补充信息

这个文件包含补充表1 - 4、无花果。22页补充视频1 - 8和传说。

同行审查文件

补充视频1

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。首选的前震动态断裂的情况。

补充视频2

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。首选主震动态断裂的情况。

补充视频3

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。替代主震动态场景中不占动态和静态破裂前震应力变化。

补充视频4

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。替代主震动态场景中不占动态和静态破裂前震应力变化,除了忽略长期ΔCFS的影响。

补充视频5

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。选择动态场景中省略长期ΔCFS破裂前震。

补充视频6

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。替代主震动态场景中省略长期ΔCFS破裂。

补充视频7

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。替代前震动态断裂场景加载与另一种社会环境应力模型。

补充视频8

绝对滑动速率(m s的进化−1从四个角度)在网络故障。替代主震动态断裂场景加载与另一种社会环境应力模型。

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Taufiqurrahman, T。,加布里埃尔,AA。李,D。et al。动态、交互和延迟2019 Ridgecrest破裂的序列。自然618年,308 - 315 (2023)。https://doi.org/10.1038/s41586 - 023 - 05985 - x

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