震度は、地震などによって特定の場所で生じる地面の揺れ(揺れ)の強さまたは深刻度を分類します。震度は、知覚できる揺れを引き起こすかどうかわからない地震の規模または全体的な強さを測定する 地震マグニチュードとは区別されます。
震度スケールは、人や動物がどの程度驚いたか、さまざまな種類の構造物や自然の特徴にどの程度の被害があったかなど、観測された揺れの影響に基づいています。観測された最大震度と揺れが感じられた地域の範囲 (下の等震度マップを参照) は、震源地震の場所と規模を推定するために使用できます。これは、機器による記録がない過去の地震の場合に特に役立ちます。
地面の揺れ
地面の揺れはさまざまな原因(火山性微動、雪崩、大爆発など)で発生しますが、被害を引き起こすほどの激しい揺れは通常、地震と呼ばれる地殻の破壊によって発生します。揺れの強さはいくつかの要因によって異なります。
- さまざまな地震のマグニチュードスケールで測定される震源イベントの「大きさ」または強度。
- 発生した地震波の種類とその方向。
- イベントの深さ。
- ソースイベントからの距離。
- 現地の地質によるサイトの反応
盆地内の未固結堆積物などの特定の条件では、地盤の動きが最大 10 倍に増幅される可能性があるため、サイトの応答は特に重要です。

地震が地震計に記録されていない場合、さまざまな地域で感じられた震度を示す等震度マップを使用して、地震の場所と規模を推定することができます。[1]このようなマップは、同様の規模の地震が将来発生した場合に予想される揺れの強さ、ひいては被害の程度を推定するのにも役立ちます。日本では、地震が発生したときに、さまざまな地域で予想される被害の深刻さを予測するために、この種の情報が使用されています。[2]
局所的な地震動の強さは、地震の規模以外にもいくつかの要因によって決まるが[3]、最も重要な要因の 1 つは土壌の状態である。たとえば、厚い軟らかい土 (盛土など) の層は、震源からかなり離れた場所でも地震波を増幅することがある。同時に、堆積盆地はしばしば共鳴し、地震動の持続時間を長くする。1989年のロマ・プリエタ地震では、震源から 100 キロメートル (60 マイル) 近く離れていたにもかかわらず、サンフランシスコのマリーナ地区が最も被害の大きい地域となったのはこのためである[4]。サンフランシスコ湾の南端の下を通過した地震波が地殻の底で反射し、サンフランシスコとオークランドに伝わるなど、地質構造も重要であった。同様の効果により、この地域の他の主要な断層の間でも地震波が伝わった[5] 。
歴史
地震の震度を初めて簡単に分類したのは、1780年代にドメニコ・ピニャターロです。[6]現代的な意味での震度スケールは、ドイツの数学者ピーター・カスパル・ニコラウス・エーゲンが1828年に考案しました。しかし、地震の震度を初めて現代的に地図に表したのは、ロンドン大学インペリアル・カレッジから派遣されたアイルランド人技術者ロバート・マレットで、 1857年12月に発生したバジリカータ地震(1857年ナポリ地震としても知られる)の調査に当たった人物です。 [7]最初に広く採用された震度スケールである10段階のロッシ・フォーレル・スケールは、19世紀後半に導入されました。[8] 1902年、イタリアの地震学者 ジュゼッペ・メルカリが、新しい12段階のスケールであるメルカリ・スケールを考案しました。1950年代にチャールズ・フランシス・リヒターを中心に、(1) 地震の震度と最大地動加速度(PGA) の間に相関関係があることが発見され、カリフォルニア州でリヒターが発見した式を参照のこと[9]、(2) 建物の強度の定義とグループへの細分化 (建物の種類と呼ばれる) が行われ、大きな改善が達成されました。次に、特定の種類の構造物に対する損傷の程度に基づいて地震の震度が評価されました。これにより、メルカリ スケール、およびそれに続く欧州の MSK-64 スケールに、建物の種類の脆弱性を表す定量的な要素が与えられました[10] 。それ以来、このスケールは修正メルカリ震度スケール(MMS)と呼ばれ、地震の震度評価の信頼性が高まりました[11] 。
さらに、より多くの強度スケールが開発され、世界のさまざまな地域で使用されています。
参照
注記
- ^ ボルマン、ウェント、ディ・ジャコモ、2013、§3.1.2.1。
- ^ 土井 2010.
- ^ Bolt 1993、164ページ以降。
- ^ ボルト 1993、170-171頁。
- ^ ボルト 1993、170ページ。
- ^ アレクサンダー1993、28ページ。
- ^ マレット 1862年。
- ^ ボルト1988年、147ページ。
- ^ ここで、はそのサイトの PGA で、値は (cm/sec 2 ) であり、 はそのサイトの強度値です。参照: Richter 1958、p. 140、
- ^ ラパイネ 1984年。
- ^ ボルト 1988年、146-152頁。
- ^ “欧州マクロ経済スケール EMS-98”.地力学および地震学ヨーロッパセンター (ECGS) 。2013 年 7 月 26 日に取得。
- ^ 「地震のマグニチュードと強度」香港天文台。 2008年9月15日閲覧。
- ^ 「Skala MMI(修正メルカリ強度)」(インドネシア語)。気象・気候・地球物理学庁。 2022年9月28日閲覧。
- ^ 「地震への備えと対応」中央気象局。 2018年4月6日閲覧。
- ^ 「地震の深刻度」。米国地質調査所。2012年1月15日閲覧。
出典
- アレクサンダー、デイビッド(1993)、自然災害(第1版)、Springer Science+Business Media、ISBN 978-0-412-04741-1。
- ボルト、ブルース A. (1988)、Earthquakes (第 2 版)、WH Freeman and Company、ISBN 978-0716718741。
- ボルト、ブルース A. (1993)、地震と地質学的発見、サイエンティフィック・アメリカン・ライブラリー、ISBN 0-7167-5040-6。
- Bormann, P.; Wendt, S.; Di Giacomo, D. (2013)、「第 3 章: 地震源と震源パラメータ」(PDF)、Bormann (編)、『地震観測所実務の新マニュアル 2 (NMSOP-2)』、doi :10.2312/GFZ.NMSOP-2_ch3。
- 土井 功 (2010)、「協力機関の運用手順」(PDF)、国際地震学センター紀要、47 (7–12): 25、ISSN 2309-236X. こちらでもご覧いただけます (セクションの番号が変更されました)。
- ラパイネ、ヤネス(1984)、「MSK-78 震度スケールと地震リスク」、工学地質学、20(1–2):105–112、doi:10.1016/0013-7952(84)90047-4。
- マレット、ロバート (1862)、「1857 年ナポリ大地震: 1857 年 12 月の大地震の状況調査のため、協会の指揮下でナポリ王国内陸部に派遣された遠征隊に関するロンドン王立協会への報告書で展開された観測地震学の第一原理」、第 1 巻、チャップマン & ホール。
- リヒター、チャールズ F. (1958)、初等地震学 (第 1 版)、ロンドンおよびサンフランシスコ: WH フリーマン アンド カンパニー。
さらに読む
- Wald, David; Loos, Sabine; Spence, Robin; Goded , Tatiana; Hortacsu, Ayse (2023). 「地震の震度を報告するための共通言語」. Eos . 104. doi : 10.1029/2023eo230160 . ISSN 2324-9250.
外部リンク
- USGS ShakeMap 大きな地震の後の地面の動きと揺れの強さのほぼリアルタイムのマップを提供します。
