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Título: A rheological model of post-seismic deformation for the 2001 Kunlun, China earthquake, Mw 7.8
A rheological model of post-seismic deformation for the 2001 Kunlun, China earthquake, Mw 7.8
Autores: 
Palabras clave: Deformación post-sísmica; reología; viscosidad; sismo de Kunlun
Post-seismic deformation; rheology; viscosity; Kunlun earthquake
Fecha de publicación: 13-Sep-2011
Editorial: Instituto de Geofísica
Descripción: El sismo de Kunlun, China de 14 de noviembre de 2001 (Mw=7.8) fue el temblor más grande que ha ocurrido en China continental en cincuenta años. Proponemos varios modelos de capas viscoelásticas que se calculan mediante el programa PSGRN/PSCMP y los resultados se comparan con la deformación post-sísmica observada. Los resultados demuestran que un modelo consistente en una capa superficial anelástica de 10 km de espesor sobre una corteza inferior elástica no explica satisfactoriamente la amplitud de deformación observada. En cambio, un modelo de relajación con una corteza superior elástica de 30 km sobre una corteza inferior dúctil de 40 km de espesor logra duplicar la atenuación exponencial observada en la deformación post-sísmica, y una combinación de ambos modelos proporciona un ajuste todavía mejor y explica la mayor velocidad de deformación que se observa en las primeras semanas después del temblor. La capa viscosa en la corteza inferior permite un buen control de la deformación post-sísmica, incluyendo el decaimiento de la deformación en periodos del orden de meses. La capa superior inelástica da cuenta de la elevada velocidad de deformación que se observa en las primeras semanas después del sismo. Los resultados sugieren también que existe una diferencia de parámetros reológicos entre uno y otro lado de la falla de Kunlun.
The Mw7.8 Kunlun earthquake of 14 November, 2001, in the northern Tibetan Plateau of China, was the largest event in the Chinese continental area in the latest 50 years. In this paper, layered visco-elastic models are calculated using the PSGRN/PSCMP code, and the results are fitted to the observed post-seismic deformation. We show that a model of a surface anelastic layer of 10km thickness over an elastic lower crust cannot explain the observed amplitude of deformation. A relaxation model featuring 30km of elastic upper crust over 40km of a ductile lower crust will account for the main features of exponential attenuation of post-seismic deformation. Combination of the two models, however, provides an even better fit including the fact that the deformation rate was higher in the fi rst few weeks and slower thereafter. The viscous layer in the lower crust provides good control of the post-seismic deformation, including the long term decay of deformation over a period of months. The upper anelastic layer may contribute to the observed high deformation rate in the initial few weeks after the main earthquake. The results suggest that rheological differences may exist between the materials on either side of the Kunlun fault.
Other Identifiers: http://revistas.unam.mx/index.php/geofisica/article/view/15002
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