Tepe Zemin İvmesi (PGA)
Tanım
Bir deprem sırasında zeminin g (yerçekimi ivmesi) cinsinden ölçülen maksimum ivmesi. Yapıların tasarımında kullanılan deprem mühendisliğinin temel parametrelerinden biridir.
Örnek
2011 Tohoku depremi bir istasyonda yerçekiminin üç katına eşdeğer 2,99 g'lik PGA değeri kaydetmiştir.
İlgili Terimler
İlgili Rehberler
Binalar Depremlere Nasıl Tepki Verir
Buildings sway, crack, and can collapse during earthquakes. Learn the engineering principles behind how structures respond to seismic forces.
1995 Kobe Depremi: Japonya'nın Uyarısı
The 1995 M6.9 Kobe earthquake exposed critical flaws in Japan's earthquake preparedness, killing 6,400 and transforming building codes.
Sismograflar Nasıl Çalışır: Analogldan Dijitale
Seismographs detect ground motion as small as a nanometer. Learn the mechanics from Milne's pendulum to modern broadband sensors.
Depremleri Tahmin Edebilir miyiz? Bilim vs Mit
Despite decades of research, reliable earthquake prediction remains impossible. Learn why forecasting probabilities is the best we can do.
ShakeMap'ı Anlamak: Gerçek Zamanlı Şiddet
ShakeMap shows earthquake shaking intensity within minutes. Learn how to read these maps and what they reveal about ground motion.
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Araçları
PSHA tools calculate earthquake probabilities for any location. Learn how hazard maps are made and what they mean for your area.
Deprem Verilerini Yorumlama: Başlangıçlar için Rehber
Learn to interpret earthquake data including magnitude, depth, intensity, and location. A practical guide to reading earthquake reports.
İlgili Vaka Çalışmaları
2011 Christchurch Depremi: M6.2 Sonrık Deprem Şehir Merkezini Nasıl Yıktı
One of the few cases where an aftershock was more devastating than its mainshock, with a M6.2 at just 5 km depth producing 2.2g ground acceleration that obliterated Christchurch's city center.
1999 Chi-Chi Taiwan Depremi: Tarihte En İyi Kaydedilen Fay Yakın Depremi
The best-instrumentally-recorded large earthquake in history, with 441 strong-motion stations capturing near-fault data that fundamentally changed how engineers design buildings close to active faults.
1995 Kobe Depremi: Japonya'nın İnşaat Kodlarını Dönüştüren Felaket
The earthquake that exposed fatal weaknesses in Japan's pre-1981 building stock, leading to the most sweeping seismic engineering reforms in history and proving that building codes save lives.
1994 Northridge Depremi: Amerika'nın En Pahalı Sismik Olay
America's most expensive earthquake, which revealed that thousands of modern welded steel moment-frame buildings had suffered hidden brittle fractures in their connections.
İlgili Araçlar
Sıkça Sorulan Sorular
Episantr, deprem kırılmasının başladığı hiposantrin (odak) doğrudan üzerindeki Dünya yüzeyindeki noktadır. Genellikle enlem ve boylam koordinatları olarak raporlanır. En güçlü sarsıntı genellikle episantr yakınında meydana gelir, ancak yerel zemin koşulları ve fay geometrisi maksimum hasar bölgesini kaydırabilir.
Sismograf (veya sismometre), sismik dalgaların neden olduğu yer hareketini tespit eden ve kaydeden bir alettir. Modern geniş bantlı sismometreler bir atomun genişliğinden daha küçük hareketleri tespit edebilir. Dünyanın dört bir yanındaki sismograf ağları, bilim insanlarının depremleri birkaç dakika içinde konumlandırmasını ve büyüklüklerini belirlemesini sağlar.
P-dalgaları (birincil dalgalar) kayada en hızlı yol alan ve sismik istasyonlara ilk ulaşan sıkıştırma dalgalarıdır. S-dalgaları (ikincil dalgalar) daha sonra ulaşan ancak daha fazla yer sarsıntısına neden olan kesme dalgalarıdır. P-dalgaları katılar, sıvılar ve gazlar içinde yol alır; S-dalgaları yalnızca katılar içinde yol alır. Aralarındaki zaman farkı deprem mesafesini belirlemeye yardımcı olur.
Hiposantr (veya odak), Dünya'nın içinde deprem kırılmasının başladığı noktadır. Enlem, boylam ve derinlik ile tanımlanır. Hiposantr ile doğrudan üstündeki yüzey arasındaki dikey mesafe depremin derinliğidir ve bu, depremin yüzeyde nasıl hissedildiğini güçlü şekilde etkiler.
Sismoloji, depremlerin ve sismik dalgaların Dünya boyunca yayılmasının bilimsel çalışmasıdır. Deprem tespiti, konumlandırması ve karakterizasyonunu; Dünya'nın iç yapısını; sismik tehlike değerlendirmesini ve deprem mühendisliğini kapsar. Sismologlar bu olguları incelemek için küresel sismograf ağlarından gelen verileri kullanır.