Análisis de Modelos de Fuente de Tsunami Espacio-Temporales para Reproducir Características de Inundación por Tsunami
Autores: Adriano, Bruno; Hayashi, Satomi; Koshimura, Shunichi
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2017
Acceso abierto
Artículo científico
2017
Análisis de Modelos de Fuente de Tsunami Espacio-Temporales para Reproducir Características de Inundación por Tsunami
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Tsunami
Terremoto
Japón
Modelo de deslizamiento
Inundación
Daño
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Un poderoso tsunami provocado por el terremoto de Tohoku de Mw 9.0 golpeó la costa norte del Pacífico de Japón en 2011, destruyendo varias comunidades costeras en la Prefectura de Iwate, la Prefectura de Miyagi y la Prefectura de Fukushima. Aquí, investigamos un nuevo modelo de deslizamiento espaciotemporal (modelo B) desarrollado por la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón. Este modelo de deslizamiento se comparó con el modelo de deslizamiento no uniforme estimado utilizando datos de forma de onda del tsunami (modelo A). Nos centramos en nuestro análisis en dos áreas que fueron destruidas por el tsunami. La ciudad de Onagawa y el área de la llanura costera de Sendai fueron seleccionadas porque estaban ubicadas frente al epicentro, donde se registraron los deslizamientos más significativos. Nuestros resultados de simulación revelaron que la distribución de deslizamiento espaciotemporal replicaba mejor los datos observados. En cuanto a las formas de onda del tsunami de la estación de mareógrafo costera y las estaciones en alta mar, el modelo de deslizamiento de la Oficina del Gabinete mostró una precisión aproximadamente un 30% mejor en relación con el modelo de deslizamiento no uniforme. Además, al comparar las características de inundación local en dos ubicaciones con características topográficas y morfológicas costeras únicas, también encontramos que el modelo B replicaba mejor las profundidades de inundación medidas. Finalmente, considerando que el daño inducido por el tsunami es una función directa de varias características de inundación, como la profundidad del flujo y la velocidad del flujo, este nuevo modelo de deslizamiento puede generar escenarios de daño más realistas para futuras evaluaciones de tsunamis.
Descripción
Un poderoso tsunami provocado por el terremoto de Tohoku de Mw 9.0 golpeó la costa norte del Pacífico de Japón en 2011, destruyendo varias comunidades costeras en la Prefectura de Iwate, la Prefectura de Miyagi y la Prefectura de Fukushima. Aquí, investigamos un nuevo modelo de deslizamiento espaciotemporal (modelo B) desarrollado por la Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón. Este modelo de deslizamiento se comparó con el modelo de deslizamiento no uniforme estimado utilizando datos de forma de onda del tsunami (modelo A). Nos centramos en nuestro análisis en dos áreas que fueron destruidas por el tsunami. La ciudad de Onagawa y el área de la llanura costera de Sendai fueron seleccionadas porque estaban ubicadas frente al epicentro, donde se registraron los deslizamientos más significativos. Nuestros resultados de simulación revelaron que la distribución de deslizamiento espaciotemporal replicaba mejor los datos observados. En cuanto a las formas de onda del tsunami de la estación de mareógrafo costera y las estaciones en alta mar, el modelo de deslizamiento de la Oficina del Gabinete mostró una precisión aproximadamente un 30% mejor en relación con el modelo de deslizamiento no uniforme. Además, al comparar las características de inundación local en dos ubicaciones con características topográficas y morfológicas costeras únicas, también encontramos que el modelo B replicaba mejor las profundidades de inundación medidas. Finalmente, considerando que el daño inducido por el tsunami es una función directa de varias características de inundación, como la profundidad del flujo y la velocidad del flujo, este nuevo modelo de deslizamiento puede generar escenarios de daño más realistas para futuras evaluaciones de tsunamis.