珍島 (地震)

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2011年 도호쿠 地方 太平洋 海域 地震 의 珍島 分布圖( 日本 氣象廳 珍島 階級 ). 珍島 分布가 童心型이 아닌 理由는 地質學的으로 巖盤이나 地表面의 狀態가 地域別로 다르기 때문이다.

珍島 (震度, Seismic intensity scales)는 地震 과 같은 現象으로 特定 地域이 얼마나 흔들리는지 그 强度나 世紀를 分類하는 體系이다. 地震의 進度는 特定 地震의 絶對的인 에너지 크기나 그 힘을 나타내는 地震 規模 와는 區分되며, 地震의 規模와는 相關 없이 强한 振動을 일으키는 높은 珍島의 地震이 일어나거나, 或은 規模는 크더라도 人間이 거의 느낄 수 없는 작은 珍島의 地震이 일어날 수 있다.

地震의 進度는 人間이나 動物이 흔들림을 느낀 程度, 다양한 種類의 構造物 이나 自然物의 特徵的인 損傷 範圍나 그 深刻度와 같이 振動으로 觀察할 수 있는 影響을 가지고 評價한다. 觀測한 最大 震度와 그 振動이 느껴진 地域의 範圍를 等高線 으로 묶은 等珍島(Shakemap) 或은 珍島 分布를 그리면 地震의 震央 位置와 그 規模를 大略 推定하는 데 使用할 수 있으며, 特히 地震計 를 통한 地震 記錄이 거의 없는 歷史地震 의 推定에 有用하다.

珍島 單位로는 日本에서는 日本 氣象廳 珍島 階級 을, 美國 및 大韓民國 等 地域에서는 修正 메르칼리 珍島 階級 을, 유럽 地域에서는 유럽 廣帶域 珍島 階級 (EMS)를, 獨立國家聯合 이스라엘 , 印度 地域에서는 메드베데프-스폰하우어-카르니크 階級 (MSK)를 使用하는 等 여러 가지 珍島 階級을 使用하고 있다. [1]

地盤의 흔들림 [ 編輯 ]

地盤의 흔들림은 火山 의 噴火, 눈沙汰 , 超大型 爆發 等 다양한 原因으로 일어날 수 있지만 被害를 줄 수 있을 程度로 큰 地盤 흔들림은 대게 地震 이라고 말하는 知覺의 破裂 때문이다. 地盤이 흔들리는 世紀는 몇 가지 要因에 따라 달라진다.

特히 周波數 應答 特性이 重要한데 盆地 地形의 堆積物이 쌓인 地域과 같이 特定 條件을 滿足하는 地形은 같은 世紀의 에너지가 通過해도 다른 地形에 비해 흔들림이 10倍 以上 增幅될 수도 있기 때문이다.

地震計에 記錄이 되지 않은 地震의 境遇 서로 다른 地域에서 느낀 흔들림의 强度를 보여주는 等震度線 地圖, 或은 "地震分布圖"를 使用해 地震의 規模와 進度를 推定할 수 있다. [2] 等震度線 地圖는 向後 類似한 規模의 地震이 發生했을 때 豫想되는 흔들림의 世紀와 隨伴되는 被害 程度를 推定하는 데에도 使用된다. 日本 에서는 等震度線 情報를 地震이 發生했을 때 다른 地域에서 豫想되는 被害의 深刻度를 豫測하는 데 使用한다. [3]

震度와 規模의 差異 [ 編輯 ]

遲刻 은 地球 構造上의 힘으로 應力을 받는다. 應力이 遲刻에 쌓이다가 地殼이 破裂될 程度로 쌓이거나 한 遲刻 덩어리(巖盤)가 다른 知覺 덩어리로 움직이는 것을 막는 摩擦力 以上으로 커진다면 地盤에 쌓인 에너지가 放出하고 그 中 一部는 地盤 崩壞나 흔들림을 일으키는 다양한 種類의 地震波 로 放出된다.

여기서 "規模"란 地震의 强度나 絶對的인 '크기'의 推定値이며 地震이 얼마나 地盤을 흔들 수 있는지를 나타낸다. 卽 地震의 規模는 放出된 地震 에너지와 大略的인 相關關係가 存在한다. [4] 反對로 地震의 進度란 주어진 位置에서 地盤이 어느 程度로 흔들리는지, 或은 어느 世紀의 힘만큼 흔들리는지를 나타내는 尺度이며 最大 地盤 速度 (PGV)와 聯關性이 있다. 觀測한 進度를 비슷한 珍島끼리 線으로 묶은 等震度線 指導를 利用한다면(오른쪽 地圖) 地震의 規模를 觀測한 最大 珍島( 震央 近處가 아닐 수 있음)와 地震이 感知된 地域의 範圍로 類推할 수 있다. [5]

局地的으로 地震의 進度는 地震의 規模 外에도 여러 要因에 따라 달라질 수 있는데 가장 重要한 要素 中 하나는 地盤의 條件이다. [6] 例를 들어 干拓地 같이 地盤이 무른 흙이 두껍게 쌓인 層은 地震波를 增幅시킬 수 있으며 堆積盆地 의 境遇 地震波로 地盤이 共鳴하여 더 오랫동안 흔들릴 수 있다. 例를 들어 1989年 로마프리타 地震 當時 地震의 被害가 第一 컸던 地域은 震源에서 100餘 km가 떨어진 샌프란시스코 마리나區 였다. [7] 그 理由로는 샌프란시스코灣 南쪽을 지나는 地震波가 샌프란시스코 오클랜드 를 지나는 地球 知覺의 基盤巖 에서 反射해서 增幅되었기 때문이었다. 이렇듯 地域의 地質 構造에 따라 地震波가 斷層을 타서 넘어가거나 反射되는 等으로 넘어가면서 增幅되기 때문에 規模나 震源으로부터 距離에 進度가 完璧하게 線型關係를 가지는 것은 아니다. [8]

歷史 [ 編輯 ]

地震의 進度를 最初로 分類하고 體系를 세운 사람은 1780年代 이탈리아의 物理學者 도메니코 피냐打로 이다. [9] 現代的인 意味에서 처음으로 細密하게 分類한 地震 珍島 體系는 1828年 獨逸의 數學者 P.N.G. 에겐이 만들었다. 하지만 地震의 進度를 처음으로 現代的인 指導化를 통해 體系的으로 分類한 사람은 임페리얼 칼리지 런던 에서 勤務하던 아일랜드의 工學者 로버트 멀렛 으로 1857年 나폴리 大地震으로도 알려진 1857年 바실리카타 地震 을 硏究하던 途中 3段階의 進度를 開發하였다. [10] [11]

19世紀 後半에는 처음으로 널리 쓰여지는 I~X까지 10段階의 珍島 尺度인 老視-포렐 珍島 階級 이 開發되었다. [12] 또한 1884年 日本 도쿄氣象臺가 처음으로 美-藥-江-렬 4段階의 珍島 階級인 日本 氣象廳 珍島 階級 을 開發하였다. [13] 1902年에는 이탈리아의 地震學者人 주세페 메르칼리 가 새로운 12段階 珍島 尺度인 메르칼리 尺度를 開發하였다. 1950年代에는 美國의 地震學者人 찰스 릭터 가 珍島 尺度의 두 가지 重大한 改善을 이뤄냈다. 하나는 릭터가 캘리포니아州의 地震을 硏究하면서 地震의 進度와 最大 地盤 加速度 (PGA) 사이 關係式을 밝혀낸 것이다. [14] 다른 하나는 建物의 强度를 定義하고 各 建築物의 種類에 따라 珍島別로 받는 被害量을 細分化한 것이었다. 以後 地震의 進度는 構造믈의 損傷 程度를 基準으로 자리잡게 되었다. 이를 通해 메르칼리 珍島 階級과 이를 따른 유럽 MSK-64 珍島 階級에서는 建築物의 類型別 脆弱度를 나타내는 定量的 要素를 더했다. [15] 以後 메르칼리 階級은 릭터가 修正한 修正 메르칼리 珍島 階級 (MMS)로 불리면서 珍島 階級의 信賴度도 上昇하였다. [16]

世界 主要 珍島 階級 [ 編輯 ]

各國에서 使用하고 있는 珍島 階級은 아래와 같다.

國家/地域 使用하는 珍島 階級
중국의 기 中國 例두 階級 (GB/T 17742?1999)
유럽 유럽 유럽 廣帶域 珍島 階級 (EMS-98) [17]
홍콩의 기 홍콩 메르칼리 珍島 階級 (MM) [18]
인도의 기 印度 메드베데프-스폰하우어-카르니크 階級
이스라엘의 기 이스라엘 메드베데프-스폰하우어-카르니크 階級 (MSK-64)
일본의 기 日本 日本 氣象廳 珍島 階級
카자흐스탄의 기 카자흐스탄 메드베데프-스폰하우어-카르니크 階級 (MSK-64)
필리핀의 기 필리핀 PHIVOLCS 珍島 階級 (PEIS)
러시아의 기 러시아 메드베데프-스폰하우어-카르니크 階級 (MSK-64)
대만 臺灣 中華民國 中央기상국 珍島 階級 [19]
미국의 기 美國 修正 메르칼리 珍島 階級 (MM) [20]

修正 메르칼리 珍島 階級 [ 編輯 ]

現在 大韓民國에서 使用하는 基準이다. 1902年 주세페 메르칼리 新婦가 開發하고 1921年 海里 O. 우드와 프랭크 노이만이 修正한 震度 階級을 말한다. 美國에서 始作되어 여러 나라에서 使用하고 있으며 大韓民國에서는 2001年 1月 1日부터 使用하고 있다. [21]

  1. 珍島 I: 微細한 振動. 특수한 條件에서 極히 少數 느낌.
  2. 珍島 II: 室內에서 極히 少數 느낌.
  3. 珍島 III: 室內에서 少數 느낌. 매달린 物體가 弱하게 움직임.
  4. 珍島 IV: 室內에서 多數 느낌. 室外에서는 感知하지 못함.
  5. 珍島 V: 建物 全體가 흔들림. 物體의 破損, 뒤집힘, 墜落. 가벼운 物體의 位置 移動.
  6. 珍島 VI: 똑바로 걷기 어려움. 弱한 建物의 灰壁이 떨어지거나 금이 감. 무거운 物體의 移動 또는 뒤집힘.
  7. 珍島 VII: 서 있기 곤란함. 運轉 中에도 地震을 느낌. 灰壁이 무너지고 느슨한 積載物과 담牆이 무너짐.
  8. 珍島 VIII: 車輛運轉 困難. 一部 建物 崩壞. 赦免이나 指標의 龜裂. 塔·굴뚝 等의 構造物 崩壞.
  9. 珍島 IX: 堅固한 建物의 被害가 甚하거나 崩壞. 地表의 龜裂이 發生하고 地下 파이프館 等의 地下 施設物 破損.
  10. 珍島 X: 大多數 堅固한 建物과 構造物 破壞. 指標龜裂, 大規模 事態, 아스팔트 龜裂.
  11. 珍島 XI: 鐵路가 甚하게 휨. 構造物 거의 破壞. 地下 파이프館 作動 不可能.
  12. 珍島 XII: 紙面이 波濤 形態로 움직임. 物體가 空中으로 튀어오름.

日本 氣象廳 珍島 階級 [ 編輯 ]

日本 氣象廳에서 使用하는 珍島 階級으로서, 2000年 까지 大韓民國 에서도 쓰던 珍島 階級이다. [22]

0.무감: 느낄 수 없는 程度
1.未盡: 敏感한 사람만 느낄 수 있는 程度
2.競進: 普通 사람이 느끼고, 門이 若干 흔들림
3.躍進: 家屋이 흔들리고, 物件이 떨어지고, 그릇에 담긴 물이 振動함
4.重鎭: 家屋이 甚하게 흔들리고, 물이 담긴 그릇이 넘쳐 흐름
5.康津: 壁에 금이 가고, 建物이 多少 무너짐
6.列陣: 家屋 破壞 30% 以下 豫想, 山沙汰가 일어날 수 있음
7.激震 : 家屋 破壞 30% 以上 豫想, 山沙汰가 일어나고 斷層이 생김

1996年 以後 地震計 의 흔들림의 크기를 통해 進度를 決定하게 되었다. 또한 5과 6이 各各 約, 江 2段階로 나뉘여 總 10段階가 되었다. 卽 實際로 使用하는 等級 體系는 0-1-2-3-4-5藥-5强-6藥-6强-7이다.

中華民國 中央기상국 珍島 階級 [ 編輯 ]

中華民國 中央기상국 珍島 階級 은 타이완 中央기상국 에서 使用하는 珍島 階級이다. 地表의 加速度 (gal, 1gal = 1cm/s²) 單位로 測定하여 0級부터 7級까지 8個 單位로 分類한다. [23]

메드베데프-스폰하우어-카르니크 階級 [ 編輯 ]

메드베데프-스폰하우어-카르니크(MSK 階級)은 1964年에 만들어진 珍島 階級이다. [24] 獨立國家聯合 , 東유럽 , 이스라엘 , 印度 等에서 使用되고있다. 이 珍島 階級은 I에서 XII까지의 12段階로 構成되어 있다. [24]

中國 震度 階級 [ 編輯 ]

中國 震度 階級(CSIS 階級)은 中華人民共和國 에서 使用되는 珍島 階級이다. 이 珍島 階級은 I에서 XII까지의 12段階로 構成되어 있다. [25]

유럽 廣帶域 珍島 階級 [ 編輯 ]

유럽 廣帶域 珍島 階級(EMS-98 階級)은 유럽 國家에서 使用되는 珍島 階級이다. [26] 이 珍島 階級은 I에서 XII까지의 12段階로 構成되어 있다.

같이 보기 [ 編輯 ]

各州 [ 編輯 ]

  1. Bolt, B.A., Earthquakes, F&C, 1988, pp.146-152
  2. Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.1.2.1 .
  3. Doi 2010 .
  4. Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , 37쪽 . The relationship between magnitude and the energy released is complicated. See §3.1.2.5 and §3.3.3 for details.
  5. Bormann, Wendt & Di Giacomo 2013 , §3.1.2.1 .
  6. Bolt 1993 , 164 et seq.쪽 .
  7. Bolt 1993 , 170?171쪽 .
  8. Bolt 1993 , 170쪽 .
  9. Alexander, David (1993). 《Natural Disasters》 1板. Springer Science+Business Media. 28쪽. ISBN   978-0-412-04741-1 .  
  10. Robert Mallet, 1862., Great Neapolitan Earthquake of 1857. The First Principles of Observational. Seismology - Vol. 1.
  11. 이기화 2016 , 155-156쪽.
  12. Bolt, B.A., Earthquakes, F&C, 1988, p.147
  13. “History” . 《Japan Meteorological Agency》. JMA . 2021年 10月 13日에 確認함 .  
  14. where is the PGA for that given site with value of (cm/sec 2 ) and is the Intensity value for that site. see: Charles F. Richter., 1958. Elementary Seismology. Freeman & Company, San Francisco & London, (Chapter 11) p.140.
  15. Lapajne, J., 1984. The MSK-78 Intensity Scale and Seismic Risk. Engineering Geology, 20:pp.105-112
  16. Bolt, B.A., Earthquakes, F&C, 1988, pp.146-152
  17. “The European Macroseismic Scale EMS-98” . Centre Europeen de Geodynamique et de Seismologie (ECGS). 2013年 7月 3日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2013年 7月 26日에 確認함 .  
  18. “Magnitude and Intensity of an Earthquake” . Hong Kong Observatory. 2009年 1月 17日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2008年 9月 15日에 確認함 .  
  19. “Earthquake Preparedness and Response” . Central Weather Bureau. 2019年 4月 18日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2018年 4月 6日에 確認함 .  
  20. “The Severity of an Earthquake” . U.S. Geological Survey . 2012年 1月 15日에 確認함 .  
  21. “地震 珍島等級 來年부터 12段階로” . 《KBS 뉴스》 (KBS 뉴스). 2000年 12月 26日 . 2022年 5月 31日에 確認함 .  
  22. “2001 地震年譜” (PDF) (報道 資料). 大韓民國 氣象廳. 2002年 3月. 43쪽 . 2018年 9月 7日에 確認함 .  
  23. “35. 何謂震度?” (中國語). 中華民國 中央기상국 . 2019年 4月 21日에 確認함 .  
  24. “震度の?史と求め方” . 2010年 1月 17日. 2010年 1月 17日에 原本 文書 에서 保存된 文書 . 2021年 5月 29日에 確認함 .  
  25. 地震?講座 - 平原和朗
  26. “震度について (1)|?感|ケミカルグラウト株式?社” . 《www.chemicalgrout.co.jp》 . 2021年 3月 26日에 確認함 .  

參考 文獻 [ 編輯 ]

  • 이기화 (2016年 10月 30日). 박상준, 編輯. 《모든 사람을 위한 地震 이야기》 1板. 서울: 사이언스북스. ISBN   978-89-8371-730-6 .