Estimación de los Cambios en la Densidad de Flujo de Radón en la Vecindad Temporal del Terremoto de Shipunskoe con = 7.0, 17 de agosto de 2024, con el Uso del Modelo Matemático Hereditario
Autores: Tverdyi, Dmitrii; Makarov, Evgeny; Parovik, Roman
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Estimación de los Cambios en la Densidad de Flujo de Radón en la Vecindad Temporal del Terremoto de Shipunskoe con = 7.0, 17 de agosto de 2024, con el Uso del Modelo Matemático Hereditario
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Radón
Ondas sísmicas
Relajación post-sísmica
Ecuación fraccionaria
Derivada de Gerasimov-Caputo
Método de Levenberg-Marquardt
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 15
Citaciones: Sin citaciones
Utilizando los datos de acumulación de radón en una cámara con volumen en exceso en uno de los puntos de la red de monitoreo de gases del subsuelo de Kamchatka, se muestra el cambio en la densidad de flujo de radón debido a las ondas sísmicas y la relajación post-sísmica del medio. Se considera una ecuación fraccionaria lineal como ecuación modelo. El cambio de la intensidad de transporte de radón debido a los cambios en el estado del geoentorno se describe mediante una derivada fraccionaria de Gerasimov-Caputo de orden constante. Presumiblemente, el orden de la derivada fraccionaria está relacionado con la intensidad de transporte de radón en la geosfera. Utilizando el método de Levenberg-Marquardt, se determinaron los valores óptimos de los parámetros del modelo basados en datos experimentales: coeficiente de intercambio de aire y orden de la derivada fraccionaria, lo que permitió resolver los problemas de determinación de la densidad de flujo de radón. Se utilizaron datos en la vecindad temporal de un fuerte terremoto que ocurrió en la parte norte de la bahía de Avacha el 17 de agosto de 2024. Como resultado de la modelización, se muestra que el fuerte impacto sísmico y los procesos posteriores llevaron a cambios en el flujo de radón en la cámara de acumulación. Las curvas del modelo obtenidas concuerdan bien con los datos reales, y las estimaciones obtenidas de la densidad de flujo de radón coinciden con la teoría.
Descripción
Utilizando los datos de acumulación de radón en una cámara con volumen en exceso en uno de los puntos de la red de monitoreo de gases del subsuelo de Kamchatka, se muestra el cambio en la densidad de flujo de radón debido a las ondas sísmicas y la relajación post-sísmica del medio. Se considera una ecuación fraccionaria lineal como ecuación modelo. El cambio de la intensidad de transporte de radón debido a los cambios en el estado del geoentorno se describe mediante una derivada fraccionaria de Gerasimov-Caputo de orden constante. Presumiblemente, el orden de la derivada fraccionaria está relacionado con la intensidad de transporte de radón en la geosfera. Utilizando el método de Levenberg-Marquardt, se determinaron los valores óptimos de los parámetros del modelo basados en datos experimentales: coeficiente de intercambio de aire y orden de la derivada fraccionaria, lo que permitió resolver los problemas de determinación de la densidad de flujo de radón. Se utilizaron datos en la vecindad temporal de un fuerte terremoto que ocurrió en la parte norte de la bahía de Avacha el 17 de agosto de 2024. Como resultado de la modelización, se muestra que el fuerte impacto sísmico y los procesos posteriores llevaron a cambios en el flujo de radón en la cámara de acumulación. Las curvas del modelo obtenidas concuerdan bien con los datos reales, y las estimaciones obtenidas de la densidad de flujo de radón coinciden con la teoría.