دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • ثبت‌نام
  • ورود
  • فارسی
    • English

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

  • صفحه اصلی
  • درباره
    • درباره‌ی مجله
    • نمایه
    • ارسال مقاله
    • تیم سردبیری
    • بیانه حریم خصوصی
    • اطلاعات تماس
  • شماره
    • شماره جاری
    • بایگانی‌ها
  • اخلاق نشر
  • اظهارنامه
  • خلاصه مقالات کنگره ها و سمینارها
    • سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
    • نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران
جستجوی پیشرفته
  1. صفحه اصلی
  2. بایگانی‌ها
  3. دوره 9 شماره 2 (2021)
  4. پژوهشی/ اصیل پژوهشی

دوره 9 شماره 2 (2021)

September 2021

روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران)

  • سید محمود فاطمی عقدا
  • علي ساكت
  • حسین صادقی
  • احمد فهیمی فر

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 9 شماره 2 (2021), 8 September 2021 , صفحه 101 - 92
https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.29037 چاپ شده: 2021-09-20

  • مقاله
  • دانلود
  • ارجاع
  • مراجع
  • آمار
  • اشتراک

چکیده

سابقه و هدف: بررسی تجارب مرتبط با زمین‌لرزه‌های گذشته بویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مانند ایران حاکی از این نکته است که علاوه بر تلفات و مصدومیت‌های ناشی از رخداد زمین‌لرزه اصلی، پس‌لرزه‌های بزرگ این زمین‌لرزه‌ها نیز معمولا در افزایش پیامدهای یاد شده موثرند. در این پژوهش با هدف کاهش تلفات و مصدومیت‌های ناشی از رخداد پس‌لرزه‌های بزرگ به ارائه روشی کاربردی در زمینه پیش‌بینی این پس‌لرزه‌ها پرداخته شد.

روش بررسی: روش بررسی بکار گرفته شده در این پژوهش بر مبنای تحلیل آماری داده‌های مربوط به پارامترهای مبنایی پس‌لرزه‌های اولیه از جمله زمان رخداد، عمق‌کانونی و بزرگی آن‌ها با هدف شناسایی زمان رخداد پس‌لرزه‌های بزرگتر برای اطلاع رسانی و تخلیه به موقع افراد بازمانده در سازه‌های نامقاوم است. در اين پژوهش از تئوري سكون‌لرزه‌اي(فاصله زمانی بین رخداد پس‌لرزه‌ها) و تحليل داده‌های نرمال شده عمق و بزرگی پس‌لرزه‌هاي اوليه براي شناسايي زمان و میزان آسیب‌پذیری ناشی از رخداد پس‌لرزه‌هاي بزرگ براي زمين‌لرزه فروردین ماه 1396 سفید سنگ در شمال شرق ايران استفاده شد.

نتایج: تحلیل داده‌ها در این پژوهش حاکی از این نکته است که رابطه مشخصی بین فاصله زمان بین بزرگی و سکون‌لرزه‌ای پس‌لرزه‌های اولیه وجود دارد که این رابطه می‌تواند مبنای تحلیل مورد نظر درخصوص پیش‌بینی زمان رخداد پس‌لرزه بزرگ قرار گیرد.

نتیجه‌‌گیری: نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه با تحلیل همزمان داده‌های نرمال شده عمق و بزرگی برمبنای سکون‌لرزه‌ای بین پس‌لرزه‌ها می‌توان به پيش بيني دقيقي از زمان و آسیب‌پذیری ناشی از پس‌لرزه‌های بزرگ دست یافت. 

How to cite this article: Fatemiaghda SM, Saket A, Sadeghi H, Fahimifar A. Large Aftershock Routing to Reduce Earthquake Fatalities and Injuries (Case Study, Sefidsang Earthquake on April 5, 2017 in Northeastern of Iran). Irtiqa imini pishgiri masdumiyat. 2021;9(2):92-101.

کلمات کلیدی:
  • زمين‌لرزه سفیدسنگ، بزرگترين پس‌لرزه، سكون‌لرزه‌اي، پيش‌بيني، تلفات و مصدومین
  • pdf1

ارجاع به مقاله

1.
فاطمی عقدا سم, ساكت ع, صادقی ح, فهیمی فر ا. روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 20 سپتامبر 2021 [ارجاع شده 29 نوامبر 2023];9(2):101-92. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29037
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.acm-sig-proceedings##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.acs-nano##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.apa##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.associacao-brasileira-de-normas-tecnicas##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.chicago-author-date##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.harvard-cite-them-right##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.ieee##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.modern-language-association##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.turabian-fullnote-bibliography##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.style.vancouver##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.download.ris##
  • ##plugins.generic.citationStyleLanguage.download.bibtex##

مراجع

Schawb, Ak., Eshelbakh, K., Brower DJ., Hazard mitigation and preparedness: building resilient communities John Wiley publisher, (2007)

Centre for Research on the Epidemiology of Disaster Database. Available online: http://www.emdat.be/ database (accessed on 9 March 2018).

Das S, Henry C. Spatial relation between main earthquake slip and its aftershock distribution. Reviews of Geophysics. 2003;41(3).

Båth M. Lateral inhomogeneities of the upper mantle. Tectonophysics. 1965;2(6):483-514.

Zakharova O, Hainzl S, Bach C. Seismic moment ratio of aftershocks with respect to main shocks. Journal of Geophysical Research: Solid Earth. 2013;118(11):5856-64.

Van Der Elst N, Hardebeck JL, Michael AJ. Potential duration of aftershocks of the 2020 southwestern Puerto Rico earthquake. US Geological Survey; 2020.

Zhang Y. Post-Earthquake Performance Assessment and Decision-Making for Tall Buildings: Integrating Statistical Modeling, Machine Learning, Stochastic Simulation and Optimization (Doctoral dissertation, UCLA).

Iranian Seismological Center (IRSC). Data bank of earthquakes in Iran and adjacent areas. Available Online: http://irsc.ut.ac.ir/index.php?lang=ea?lang=fa (accessed on 12 March 2018).

Habermann RE, Wyss M. Background seismicity rates and precursory seismic quiescence: Imperial Valley, California. Bulletin of the Seismological Society of America. 1984;74(5):1743-55.

Tabatabai Sh. The importance of future studies in promoting safety in the conflict of natural disasters. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention. 2018;6(1):1-2.

Omori, F., Aftershocks of earthquake, J College Sci. Imp, Tokyo University, (1894); 7: P.111-200

Reasenberg PA, Jones LM. Earthquake aftershocks: update. Science. 1994;265(5176):1251-3.

Huang Q. Seismicity Pattern Changes Prior to the 2008 Ms7. 3 Yutian Earthquake. Entropy. 2019;21(2):118.

Drakatos GE. Relative seismic quiescence before large aftershocks. pure and applied geophysics. 2000; 157(9):1407-21.

. Ogata Y, Tsuruoka H. Statistical monitoring of aftershock sequences: a case study of the 2015 Mw7. 8 Gorkha, Nepal, earthquake. Earth, Planets and Space. 2016;68(44):1-13.

Omi T, Ogata Y, Hirata Y, Aihara K. Forecasting large aftershocks within one day after the main shock. Scientific reports. 2013;3(1):1-7.

Kanamori H, Brodsky EE. The physics of earthquakes. Reports on Progress in Physics. 2004 Jul 12;67(8):1429-96.

Saket A, Aghda MF. Investigation of destructive and non-destructive aftershocks in important earthquakes. Engineering geology for tomorrow’s cities. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publication**,(on CD-ROM insert, Paper 763). 2009.

Esri., Geostatistical Analyst Tutorial (ArcGIS10.3), Redlands, CA, USA, (2014);

Little TD, editor. The Oxford handbook of quantitative methods, volume 1: Foundations. Oxford University Press; 2013.

  • چکیده مشاهده شده: 108 بار
  • pdf1 دانلود شده: 66 بار

آمار دانلود

  • لینکدین
  • تویتر
  • فیسبوک
  • گوگل پلاس
  • تلگرام

##plugins.block.developedBy.blockTitle##

سامانه مجله باز

زبان

  • فارسی
  • English

اطلاعات

  • برای خوانندگان
  • برای نویسندگان
  • برای کتابداران
  • صفحه اصلی
  • بایگانی
  • ارسال مقاله
  • درباره‌ی مجله
  • تیم سردبیری
  • اطلاعات تماس

این مجله تحت لیسانس CC BY-NC4.0 منتشر می شود.

Creative Commons License

ISSN-Online: 2383-1901| ISSN-Print: 2345-2455

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به فصلنامه ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها است.

https://goo.gl/maps/fj1criqWPtdWkB416

قدرت یافته از OJSPlus