TRABZON VE CİVARINDAKİ DEPREM VE PATLATMA VERİLERİNİN BİRBİRİNDEN AYIRT EDİLMESİ



Benzer belgeler
TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

PATLATMA KAYNAKLI YER SARSINTILARININ DEPREM VERİLERİNDEN AYRILMASI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE SON YILLARDA YAPILAN PATLATMALARLA OLUŞAN DEPREMLERİN AYIRT EDİLMESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

Fadime SERTCELİK, Oral BAŞER Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, KOCAELİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

Mwp BÜYÜKLÜĞÜ NÜN 23 EKİM 2011 VAN,TÜRKİYE DEPREMİNE UYGULANMASI. Application of Mwp Magnitude to the October 23, 2011 Van, Turkey Earthquake

GENİŞ BANDLI İSTASYONLARIN KULLANILMASI İLE LOKAL BÜYÜKLÜK HESAPLAMALARI VE SÜRE BÜYÜKLÜĞÜ İLE KARŞILAŞTIRMALAR

İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ * FEN BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

Şekil 1. Mikrotremor sinyallerini oluşturan bileşenler (Dikmen, 2006 dan değiştirilmiştir)

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

YIL: 6 - SAYI: 70 İSTANBUL

YIL: 6 - SAYI: 67 İSTANBUL

21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ

DEPREM KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

21 TEMMUZ 2017 KOS ADASI - GÖKOVA KÖRFEZİ DEPREMİ İVME KAYITLARI VE ÖZELLİKLERİ

YIL: 7 - SAYI: 74 İSTANBUL

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Etapta, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü içerisinde zemin etüdü çalışmasına istinaden yer seçimi yapılmıştır.

Kuzeybatı Anadolu da Bölgesel Kappa Modeli

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

DEPREMLERİN KAYIT EDİLMESİ - SİSMOGRAFLAR -

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

MARMARA BÖLGESİNİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ MODELİ STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP MODEL FOR MARMARA REGION

EGE DENİZİ DEPREMİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

FARKLI YÖNTEMLERLE DEPREM KAYITLARININ ZAMAN-FREKANS ANALİZİ. Yusuf BAYRAK 1, Şeyda YILMAZ 2, Erdem BAYRAK 3 ve Selin AKSOY 4

TÜRKİYE NİN FARKLI BÖLGELERİ İÇİN SİSMİK HAZARD PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

JFM 301 SİSMOLOJİ. 1. Oluş Zamanı 2. Episantr Koordinatları 3. Odak Derinliği 4. Magnitüd

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesinin Değerlendirilmesi

YIL: 7 - SAYI: 82 İSTANBUL

:51 Depremi:

:51 Depremi:

MİKROTREMOR ÖLÇÜMLERİNİN ZAMANA VE MEKÂNA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ

GENİŞBAND SİSMOMETRELER NEDEN CLİP OLURLAR? Elektronik ve Hab. Yük. Müh. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Arş. Ens. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

TUJJB Ulusal Deprem Programı National Earthquake Program of TUNGG

YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ VE CİVARININ DEPREMSELLİĞİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 20 ŞUBAT 2019 TARTIŞIK-AYVACIK-ÇANAKKALE DEPREMİ

BODRUM YARIMADASI NDA (MUĞLA, TÜRKİYE) YEREL ZEMİN ETKİSİ VE YÜKSEK FREKANS SPEKTRAL SÖNÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

9 Eylül 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi. İlk Değerlendirme Raporu

YIL: 5 - SAYI: 60 İSTANBUL

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 25 MART 2019 YAĞCA-HEKİMHAN MALATYA DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

Uzaktan Algılama Uygulamaları

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

Bir deprem nasıl kaydedilir? JFM 301 SİSMOLOJİ DEPREM KAYIT ALETİ

8. KIYI MÜHEND SL SEMPOZYUMU


UZAK ALAN CİSİM DALGALARININ SOĞRULMASI.

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

Senaryo Depremlerin Zemin Hareketi

YIL: 7 - SAYI: 84 İSTANBUL

BATI ANADOLU NUN FARKLI SİSMİK KAYNAK BÖLGELERİ İÇİN BAYES YAKLAŞIMI YÖNTEMİ UYGULANARAK DEPREM TEHLİKE PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İVME VERİ TABANI OLUŞTURULMASI

1999 İZMİT VE DÜZCE DEPREMLERİNİN ARTÇI ŞOK DİZİLERİNİN ZAMANLA AZALMA ORANLARININ BÖLGESEL JEOLOJİ VE TOPOĞRAFYA İLE İLİŞKİSİ

MARMARA BÖLGESİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU DALGA YAYILIMI MODELLEMESİ

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

Bu sayı Dr. M. Orhan Uyar anısına çıkarılmıştır.

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL

TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDEKİ DEPREMLERİN ( ) BÖLGESEL MOMENT TENSOR KATALOĞU

ANKARA YÖRESİ ZAYIF VE KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYIT AĞININ KURULMASI

ĠZMĠR METROPOL ALANINDA MÜHENDĠSLĠK ANAKAYASINA AĠT YATAY PĠK ĠVME DEĞERLERĠNĠN HESAPLANMASINA BĠR ÖRNEK

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE

SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

6 Ocak 2016 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesi. İlk Değerlendirme Raporu

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (Yer Hareketi Parametreleri)

MAGNITÜD NEDIR? 2. Biyografiler Charles Richter Beno Gutenberg 8. Sözlük 10. Kaynaklar 11

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOGLARINA YENİ BİR BAKIŞ (M>=4.0)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE

JFM 301SİSMOLOJİ DEPREMLERİN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ ŞİDDET ÖLÇEĞİ EŞŞİDDET HARİTASI

KUVVETLİ YER HAREKETİ

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Sabit GPS koordinat zaman serilerinden Deneysel Mod Ayrıştırma (DMA) Yöntemi ile Deprem Sinyalinin Ayrıştırılması

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

AYLIK DEPREM RAPORU Mart

VE TASARIM YER HAREKETLERĠ

Deprem Mühendisliği 1

H. Serdar Küyük 1 R. Talha Kuyuk 2 Eray Yıldırım 3 Yusuf Sümer 4 Sakarya University ENGINEERING SCIENCES Kocaeli University 2

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu)

1

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

HASAR VE CAN KAYBININ OLDUĞU DEPREMLERİN İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRMESİ ( )

SİSMİK DALGALAR. Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (4. Ders) Sismogramlar üzerinde gözlenebilen dalgalar sismik dalgalar olarak adlandırılır.

Transkript:

TRABZON VE CİVARINDAKİ DEPREM VE PATLATMA VERİLERİNİN BİRBİRİNDEN AYIRT EDİLMESİ, Gündüz HORASAN Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 4187 Sakarya e-mail: omerkartal4@gmail.com, ghorasan@sakarya.edu.tr ÖZET Bu çalıģmada Trabzon ve civarındaki sismik aktivite incelenerek doğal ve yapay kaynaklı olaylar ayırt edilmiģtir. ÇalıĢmada Karadeniz Teknik Üniversitesine ait Trabzon (KTUT), Espiye (ESPY), ve Pazar (PZAR) geniģ bantlı istasyonlarında 26-27 yıllarında kaydedilen süreye bağlı büyüklüğü Md olan 6 sismik olayın 3 istasyona ait toplam 12 sayısal düģey hız sismogramı kullanılmıģtır. DüĢey bileģen hız sismogramlarından maksimum S dalgası genliği ile maksimum P dalgası genliklerinin oranı (S/P), sinyalin iki zaman penceresindeki güçlerinin oranı (Complexity, C) ve sperktrumlarının spektral oranları (SR) hesaplanmıģtır. S/P genlik oranının log S e ve C nin Sr ye karģılık çiziminden elde edilen grafiklerden doğrusal ayırt etme fonksiyonunun (linear discriminant function, LDF) geçirilmesi ile deprem ve patlatma olayları ayırt edilmiģtir. Bu çalıģmanın sonucunda incelenen 6 sismik olayın 43 adedinin (%66) patlatma, 22 adedinin (%34) deprem olduğu belirlenmiģtir. Anahtar Kelimeler: Trabzon bölgesi, Deprem, TaĢ ocağı patlatması, Doğrusal ayırt etme fonksiyonu. DISCRIMINATION OF QUARRY BLASTS AND EARTHQUAKES IN TRABZON AND ITS VICINITY ABSTRACT In this study, seismic activity in Trabzon and its vicinity is investigated and natural and artificial seismic activities are discriminated. Total of 12 digital vertical velocity seismograms of 6 seismic events with Md duration magnitude from earthquake catalog between 26 to 27 recorded by Trabzon (KTUT), Espiye (ESPY), Pazar (PZAR) broadband stations operated by Karadeniz Technical University were used in the study. The maximum S-wave and maximum P-wave amplitude ratio (S/P) of vertical velocity seismograms and power ratio (complexity, C) and spectral ratio (SR) were calculated. The earthquakes and the quarry blasts are discriminated by using the linear discriminant function on the graphics of S/P amp ratio to log S and C to Sr. At the end of this study 43 out of 6 events (66%) are determined as quarry blasts and 22 (34%) are as earthquakes. Key words: Trabzon Region, Earthquake, Quarry Blast, Linear Discriminant Function 1.GİRİŞ Bir bölgede kurulan sismik kayıtçılar o bölgede meydana gelen deprem aktivitelerini kaydettiği gibi taģ ve maden ocağı vb. patlatmalarıda kaydetmektedir. Bu nedenle sismisite kataloglarında her iki veri grubu bulunmaktadır. Bu sismik olayların kullanılması o bölgede yapılacak olan bilimsel çalıģmalarda (mikro deprem etkinliği, aktif fayların haritalanması ve b değerlerinin hesaplanması türündeki sismik risk çalıģmalarında) yanılgılara neden olabilmektedir. Örneğin GökaĢan ve diğ., (22) de sığ sismik, batimetrik, topografik ve uydu görüntüleme verilerine dayanarak Marmara denizinde Çınarcık baseninden Trakya baseninin Karadeniz tarafına uzanan yeni bir aktif fay zonu 68

önermiģlerdir. Bu yüzden bir bölgedeki gerçek sismik etkinliği belirlemek için patlatmaların depremlerden ayırt edilmesi gerekmektedir. Deprem kataloglarından patlatma olaylarının ayrımının yapılabilmesi için patlatma yapılan yerin lokasyon, uzaklık ve oluģ zamanını kullanmak yeterli olmayabilir. [1], [2]. Bu durumda dalga Ģeklinin incelenmesi gerekmektedir. Deprem ve patlatma verisinin ayırt edilebilmesi için zaman ve frekans ortamında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde genellikle maksimum dalga genlikleri oranlanmaktadır. Örneğin Wüster (1993) de deprem ve patlatma ayrımında Lg/Pg ve Lg/Rg oranını Vogland (Almanya/Çekoslovakya) bölgesi için kullanmıģtır. Norveç in batısı için de Pn/Sn ve Pn/Lg oranı Baumgard ve Young (199) tarafından kullanılmıģtır [3]. Gitterman ve Shapira (1993) de sismik enerjiye ait spektrumun alçak ve yüksek frekanslarını oranlayarak (1-3 Hz/6-8 Hz) deprem ve patlatma ayrımını yapmıģtır [4]. Horasan ve diğ., (29) da Ġstabul ve civarında, Öğütçü ve diğ., (211) da Konya ve civarındaki sismik olayları zaman ve frekans ortamında inceleyerek deprem ve patlatma olaylarını istatistiksel olarak ayırt etmiģtir [1], []. Bu çalıģmada 27 yılında Trabzon ve civarındaki sismik aktiviteler incelenmiģtir. ÇalıĢma alanında kaydedilen yapay kaynaklı patlatmaların çoğu Karadeniz sahil yolu yapımında iģletilen taģ ocaklarından kaynaklanmaktadır. Karadeniz sahilinde inģa edilen Karadeniz Sahil Yolu 1983 yılında çalıģmalarına baģlanan gerek ekonomik ve gerekse siyasal sebeplerden dolayı 27 yılında tamamlanabilen bir proje olup yaklaģık 81 km uzunluğundadır. Proje kapsamında bölgede 2 civarında taģ ocağı iģletilmiģtir. Bunların yaklaģık tanesi Trabzon civarında yer almaktadır [6]. Bu çalıģmanın amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesinin KTUT, ESPY, PZAR istasyonlarında Ağustos 26- Aralık 27 tarihleri arasında kaydedilen sayısal düģey bileģen hız sismogramlarını kullanılarak Trabzon bölgesi ve civarında yapılan patlatmaları bölgedeki depremlerden ayırt etmektir. Böylece bölgedeki sismik etkinliği içeren katalogların hazırlanmasında sadece deprem bilgilerinin bulunduğu kataloglara sahip olunacaktır. Bu durumda aktif fayların belirlenmesinde ve sismik risk çalıģmalarında hata miktarı ortadan kalkacaktır. 2. KULLANILAN VERİLER VE YÖNTEMLER 2.1.Veriler Bu çalıģmada 39.8-41.8 K enlemleri ile 38.2-41. D boylamları arasında kalan bölgede, Ağustos 26 Aralık 27 tarihleri arasında KTUT, ESPY, PZAR istasyonlarının kaydettiği büyüklüğü Md olan 6 sismik olay için (Tablo 2.1) 3 istasyona ait toplam 12 sayısal düģey bileģen hız sismogramları kullanılmıģtır. 69 Tablo 2.1: ÇalıĢmada kullanılan sismik olayların listesi. No Tarih OluĢ zamanı 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 16 17 18 19 2 21 22 23 24 2 26 27 28 29 3 31 32 33 34 3 36 37 38 39 4 41 42 43 44 4 46 47 48 49 1 2 3 4 6 7 8 9 6 61 62 63 64 6 27.8.26 11.9.26 2.9.26 2.11.26 29.11.26 9.12.26 19.12.26 2.12.26 4.1.27 19.1.27 21.27 27.1.27 19.2.27.3.27 14.3.27 14.3.27 16.3.27 3.3.27 11.4.27 14.27 14.4.27 16.4.27 21.4.27 2..27.27 4..27 4..27 4..27 9..27 1..27 26..27 28..27 3..27 3..27 3..27 3..27 4.6.27 8.6.27 11.6.27 22.6.27 29.6.27 17.27 17.7.27 2.7.27 31.7.27 6.8.27 1.8.27 17.8.27 24.8.27 19.27 21.9.27 29.9.27 27.1.27 28.1.27 29.1.27.11.27 18.11.27 21.11.27 26.11.27 2.12.27 3.12.27.12.27 12.12.27 16.12.27 16.12.27 14:1: 13:32:19 9:2:48 11:46:21 8:24:48 9:1:16 1:6:38 1:7:49 11:1:39 11:3:43 1:29:1 :6:13 1:3:9 1:9:7 1:12:18 1:1:3 11:9:3 13:1:42 9:28:29 13::41 23:8:46 8:1:3 9:12:3 13:16:3 14:2:9 13:7:8 13:47:19 21:49:7 2:43:29 17:23:7 9:8:47 14:37:27 1:12:19 9:19:4 9:28:4 1::18 9::16 12:16:6 11:13:26 16:43:47 1:11:3 9:7:21 9:27:31 1:12:26 12:13:12 9:4:8 11:46: 1:33: 1:16:34 12:31:6 1:13:4 23:13:6 8:13:31 12:47:23 18:39:4 1:18:42 7:29:39 1:12:28 13:42:14 1:27:18 1:18:2 9::21 9:4:19 11:11:1 13.1.18 Enlem Boylam Derinlik (km) 4.98 41.17 41.2 41.12 4.27 4.82 41.2 4.8 41.1 4.9 41. 4.97 4.79 4.96 4.9 4.82 41.2 4.99 4. 4.11 41.1 41.27 4.81 41. 4.86 41.2 4. 4.6 41.28 41.19 4.93 4.84 41.43 41.1 41.22 41.18 41. 4.82 4.29 4.6 4.86 4.79 4.87 4.83 41.14 4.8 4.23 4.6 4.87 4.28 4.94 4.81 41.23 41.48 41.1 4.9 4.84 4.87 4.83 4.99 4.21 4.83 4.91 41.3 4.8 39.2 4.69 39.8 4.18 39.62 39.69 4.61 39.77 4.71 4.29 39.9 39.34 39.79 4.28 4.28 39.68 39.8 4.77 39.84 39.39 38.74 4.73 4.41 39.7 4.29 4.7 39.43 38.7 39.21 38.94 4.2 39.86 39.74 39. 4.18 4.6 4.31 39.88 39.9 39.1 4.26 4.6 4.31 4.31 39.9 39.4 39.41 39.44 4. 39.63 4.28 38.71 39.22 39.17 39.1 39.87 39.61 4.34 39.66 38.74 39.37 39.62 39.47 39.7 39.7 24.4 32.1 11.1 3.6 29. 27. 9. 2.2.3 9 4.3 13.2.3 6. 19.4 11.1 8.9.4 18 26. 11.2 7.2 24.9 27..7 9 1 9. 9.6 8. 14.6. 31.6 8.4.3 6.6 3.7 8.1 14.4 2.4 13.3 8.9 7.8 9.6 8.1 3. 4. 3.7 23 9.3 9.9 1.3 11.8 7.4 1.2 9.7 7.9 Mag nitüd (Md) 3. 2.3 3 2.4 3.2

Veriler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem araģtırma Enstitüsünden alınmıģtır (KRDAE, UDĠM). Trabzon (KTUT), Espiye (ESPY) ve Pazar (PZAR) istasyonları geniģ bantlı olup, sırası ile 17.8.26, 2.3.27 ve 1.3.27 tarihlerinde kurulmuģtur. Sayısal veri saniyede örnek olacak Ģekilde kaydedilmiģtir. ġekil 2.1 de 19 21 tarihleri arasında bölgede meydana gelmiģ Md olan sismik aktivitelerin ve Ağustos 26- Aralık 27 tarihleri arasında bölgede meydana gelmiģ Md olan sismik aktivitelerin dağılımı ve istasyonların yerleri gösterilmektedir. Haritaların çiziminde GMT programı kullanılmıģtır [7]. ġekil 2.1. KTUT, ESPY, PZAR istasyonları, Ağustos 26- Aralık 27 tarihleri arasında bölgede meydana gelmiģ Md sismik aktiviteler ve 19 21 tarihleri arasında bölgede meydana gelmiģ Md olan sismik aktiviteler (KRDAE, UDĠM). 2.2. Yöntemler 2.2.1. Maksimum S/P dalgası genlik oranlarının hesabı Her sismik olay için düģey bileģen hız sismogramlarından maksimum P dalgası ve maksimum S dalgası genlik değerleri okunarak oranlanır. Maksimum S/P dalgası genlik oran değerlerinin, maksimum S dalgalarının logaritmalarına (logs) karģılık çiziminden doğrusal ayırt etme fonksiyonu (linear discriminant function-ldf) geçirilerek deprem ve patlatma olayları birbirinden ayırt edilir. Her istasyon için ayrı ayrı sismik veriler kullanılarak düģey bileģen hız sismogramlarının maksimum S dalgası genliğinin maksimum P dalgası genliğine oranının, maksimum S dalgası genliğinin logaritmasına karģılık çizimleri sırasıyla yapılmıģtır. Örnek olarak KTUT istasyonunun düģey bileģen hız sismogramının maksimum S dalgası genliğinin maksimum P dalgası genliğine oranının, maksimum S dalgası genliğinin logaritmasına karģılık çizimi ġekil 2.3 de ve olayların sınıflandırılması ise Tablo 2.2 de gösterilmiģtir. ġekil 2,3 deki doğrusal çizgi, doğrusal ayırt etme fonksiyonunu (linear discriminant function-ldf) belirtir. Doğrusal ayırt etme fonksiyonun çiziminde Ġstatistik Analiz Paketi, SPSS 17 kullanılmıģtır [8]. Bu yönteme göre deprem ve patlatmaların ayrımı minimum % 97, luk doğrulukla yapılmıģtır [9]. ÇalıĢma alanında Ağustos 26- Aralık 27 tarihleri arasındaki sismik aktivitenin (oluģ sayıları) saat (GMT) bazındaki dağılımı çizdirildiğinde aktivitenin saat 1: da (GMT) en fazla olduğu görülmektedir. Bu da patlatmaların lokal saate göre öğlen yemeği molası olan 12: a karģılık gelmektedir.(ġekil 2.2) 16 12 Sismik Aktivite 8 4 2 4 6 8 1 12 14 16 18 2 22 SAAT(GMT) ġekil 2.2. ÇalıĢma alanında, 39.8-41.8 K/38.2-41. D, Ağustos 26- Aralık 27 tarihleri arasındaki sismik aktivitenin (oluģ sayıları) saat (GMT) bazındaki dağılımı. ġekil 2.3. KTUT istasyonundaki sismik veriler kullanılarak düģey bileģen hız sismogramlarının maksimum S dalgası genliğinin maksimum P dalgası genliğine oranının, maksimum S dalgası genliğinin logaritmasına karģılık doğrusal ayırt etme fonksiyonu (linear discriminant function-ldf) kullanılarak elde edilen çizimi 7

Tablo 2.2. ġekil 2.3 de verilen olayların sayısal ve yüzdelik olarak sınıflandırılması Orjinal sayı % Kestirilebilir Tür Tip Patlatma Deprem Toplam Patlatma 4 4 Deprem 22 22 Patlatma 1, 1, Deprem 1, 1, % 1 lük doğrulukla orijinal gruplar sınıflandırıldı 2.2.2.Sismogramda tanımlanan iki zaman penceresinin güçlerinin oranı (complexity) ile spektrumlarının alçak ve yüksek frekanslı pencerelerinin spektral oranlarının (SR) hesabı 7 Hz) ve yüksek frekanslı (7-14 Hz) pencerelerindeki spektral oranlarına (SR) karģılık çiziminden doğrusal ayırt etme fonksiyon (linear discriminant function-ldf) geçirilerek deprem ve patlatma olayları birbirinden ayırt edilir. Deprem ve yapay kaynaklı patlatmaların ayrımı ve doğrusal ayırt etme fonksiyonun çiziminde Ġstatistik Analiz Paketi, SPSS 17 kullanılmıģtır. Her istasyon için ayrı ayrı sismik veriler kullanılarak düģey bileģen hız sismogramlarının güçlerinin oranı complexity (C) nin spektral orana (SR) karģılık çizimleri sırasıyla yapılmıģtır. Buna örnek olarak ESPY istasyonunun düģey bileģen hız sismogramlarının güçlerinin oranı complexity (C) nin spektral orana (SR) karģılık çizimi ġekil 2.4 de ve olayların sınıflandırılması ise Tablo 2.3 de gösterilmiģtir. ġekil 2.4 deki doğrusal çizgi, doğrusal ayırt etme fonksiyonunu (linear discriminant function-ldf) belirtir. Bu yönteme göre deprem ve patlatmaların ayrımı minimum % 82, luk doğrulukla yapılmıģtır. Her bir sismik olay için düģey bileģen hız sismogramlarının iki zaman penceresindeki güçlerinin oranları, complexity (C) hesaplanır. C= t 2 t1 S 2 (t)dt/ t1 t S 2 (t)dt (1) Bu formülde t sinyalin baģlangıç zamanını (P dalgası varıģ zamanı). t 1 ve t 2 ise zaman penceresi aralığını belirtir. Bu çalıģmada t 1 ve t 2 sırasıyla 2 ve 1 sn alınmıģtır. DüĢey bileģen hız sismogramlarının spektrumlarının alçak ve yüksek frekanslı kısımları oranlanarak spectral oran (SR) parametresi bulunur. SR= h2 h1 a (f)df/ I 2 I1 a (f)df (2) Burada h 1 ve h 2 yüksek frekans I 1 ve I 2 alçak frekans aralık değerlerini belirtir. Bu çalıģmada alçak frekans aralığı için 1-7 Hz, yüksek frekans aralığı için 7-14 Hz kullanılmıģtır. Kullanılan sayısal verilerin örnekleme aralığı, saniyede örnek olduğu için spektrumların oranlanmasında maksimum frekans değeri olarak 2 Hz alınmıģtır. Frekans ortamında sismik olayların genlik spektrumlarının hesaplanmasında Interaktif Sismoloji Analiz Paketi, PITSA kullanılmıģtır [1]. Sismogramların iki farklı penceredeki güçlerinin oranları (complexity) nın sismogramların spektrumlarının düģük (1- ġekil 2.4. ESPY istasyonundaki sismik veriler kullanılarak düģey bileģen hız sismogramının güçlerinin oranı complexity (C) nin spektral oran (SR) ye karģılık doğrusal ayırt etme fonksiyonu (linear discriminant function-ldf) kullanılarak elde edilen çizimi Tablo 2.3. ġekil 2.4 de verilen olayların sayısal ve yüzdelik olarak sınıflandırılması Orjinal sayı % Kestirilebilir Tür Tip Patlatma Deprem Toplam Patlatma 28 28 Deprem 7 12 Patlatma 1, 1, Deprem 8,3 41,7 1, % 82, luk doğrulukla orijinal gruplar sınıflandırıldı 71

2.2.3. Düşey bileşen hız sismogramı ve spektrumunu kullanarak deprem ve patlatmaların ayrımı 1 1 DüĢey bileģen hız sismogramı ve spektrumu patlatma ve deprem verisini birbirinden ayırt etmede önemli bir kriterdir. Her bir sismik olay için düģey bileģen hız sismogramının spektrumuna bakılarak deprem ve patlatma ayrımı yapılmıģtır. Buna örnek olarak PZAR istasyonu için deprem ve patlatmaya ait sismogram ve spektrumu ġekil de gösterilmiģtir. Patlatma 27 12 3 1:18:2 GMT Md= Lokasyon 4.216 N, 39.376 E 12 - -1-1 2 16 12 8 1 1 2 2 3 Zaman (s) 8 4 4-4 -8 1 1 2 2 Frekans (Hz) ġekil. PZAR istasyonunda kayıt edilen 27 12 3 1:18:2 Md= (patlatma) ve 27 1 28 12:47:23 Md= (deprem) verilerinin sismogramı ve spektrumu -12 4 3 1 2 3 4 6 Zaman (s) Bu çalıģmada kullanılan patlatma sismogramında maksimum P dalgası genliği maksimum S dalgası genliğinden daha büyüktür, ayrıca patlatmaya ait sismogramda Rg fazı görülmektedir. Depreme ait simogramda ise maksimum P dalgası genliği maksimum S dalgası genliğinden daha küçüktür ve Rg fazı yoktur. 2 1 1 1 2 2 Frekans (Hz) Deprem 27 1 28 12:47:23 GMT Md= Lokasyon 41.489 N, 39.174 E Patlatmalarda oluģan yer titreģimleri, daha az enerjili olmaları ve daha kısa uzaklıklara yayınmaları nedeni ile depremlerde oluģan yer titreģimlerine göre daha düģük genliklere ve daha yüksek baskın frekanslara sahiptirler. Deprem dalgalarının ve patlatmaların yayınım hızları dalganın ilerlediği ortamın elastik özelliklerine bağlı olarak değiģmektedir [11]. 3. SONUÇLAR Bu çalıģmada Trabzon civarındaki deprem ve patlatma olaylarını ayırt etmek için 39.8-41.8 K enlemleri ile 38.2-41. D boylamları arasında kalan bölgede KRDAE, UDĠM in Ağustos 26 - Aralık 27 tarihleri arasında KTUT, ESPY ve PZAR istasyonlarının kaydettiği büyüklüğü Md 3. olan 6 sismik olay için 3 istasyona ait toplam 12 sayısal hız sismogramları kullanılmıģtır. Trabzon bölgesindeki sismik aktivite maksimum genliklerinin oranı (S/P), sinyalin iki zaman penceresindeki güçlerinin oranı (Complexity, C) ile spektrumlarının düģük 72

ve yüksek frekanslı pencerelerinin spektral oranları (SR) hesaplanarak, doğrusal ayırt etme fonksiyonu (linear discriminant function-ldf) kullanılarak ayırt edilmiģtir. Ayrıca düģey bileģen hız sismogramları ve spektrumları da patlatma ve deprem verisinin ayrımında kullanılmıģtır. Birinci yöntemde her bir sismik olay için düģey bileģen hız sismogramından maksimum S dalgası genliklerinin maksimum P dalgası genliklerine oranı ve maksimum S dalgası genliklerinin logaritması hesaplanmıģ ve doğrusal ayırt etme fonksiyonu (linear discriminant function-ldf) kullanılarak deprem ve patlatmalar birbirinden ayırt edilmiģtir. Bu ayrıma göre KTUT, ESPY, PZAR istasyonlarının kaydettiği sismik olaylar sırasıyla % 1, % 97, ve % 1 doğrulukla belirlenmiģtir. Ġkinci yöntemde sinyalin iki zaman penceresindeki güçlerinin oranı (Complexity,C) ile spektrumlarının düģük ve yüksek frekanslı pencerelerinin spektral oranları (SR) hesaplanmıģ ve doğrusal ayırt etme fonksiyonu (linear discriminant function-ldf) kullanılarak deprem ve patlatmalar birbirinden ayırt edilmiģtir. Bu ayrıma göre KTUT, ESPY, PZAR istasyonlarının kaydettiği sismik olaylar sırasıyla % 87,1, % 8, % 87. doğrulukla belirlenmiģtir. Üçüncü yöntemde düģey bileģen hız sismogramları ve spektrumları kullanılarak deprem ve patlatma ayrımı yapılmıģtır. Patlatma sismogramında maksimum P dalgası genliği maksimum S dalgası genliğinden daha büyüktür ve Rg fazı görülmektedir. Depreme ait sismogramda ise maksimum P dalgası genliği maksimum S dalgası genliğinden daha küçüktür ve Rg fazı görülmemektedir. ġekil 3.1 de bu çalıģmada kullanılan ve sınıflaması yapılan sismik olayların ve istasyonların yerleri gösterilmektedir. Patlatma olarak karar verilen sismik olaylar deprem olarak belirlenen sismik olaylara nazaran belli bölgelerde yoğunlaģmıģtır, bu da bize sahil yolu Ģeridi boyunca yapılan patlatma çalıģmalarını göstermektedir. Depremlerde ise bu yoğunluk görülmemekte olup rastgele bir saçılım göstermektedir. Bu çalıģmanın sonucunda incelenen 6 sismik olayın 43 adedinin (%66) patlatma, 22 adedinin (%34) deprem olduğu belirlenmiģtir. Bu çalıģmanın sonucunda bulunan değerler sadece depremlerin olduğu sismik katalogların hazırlanmasına ve dolayısı ile bölgedeki aktif fayların ve sismik risk çalıģmalarının doğru olarak belirlenmesine yardımcı olacaktır. KAYNAKLAR [1] HORASAN, G., BOZTEPE-GÜNEY, A., KUSMEZER. A., MUSAOĞLU, N., Constamination of seismicity catalogs by quarry blast: An example from Ġstanbul and its vicinty, Northwestern Turkey. Journal of Asian Earth sciences 34: 9-99, doi:1.116/j.jseaes.28.12, 29. [2] WIEMER, S., And BAER, M., Mapping and removing quarry blast events from seismicity catalogs, Short Notes, Bull. S [3] BAUMGARDT, D.R., YOUNG, G.B., Regional seismic waveform discriminants and case-based event identification using regional arrays. Bulletin Seismological Society of America Part B 8, 1874 1892, 199. eism. Soc. Am 9, 2: 2-3, 2. [4] GITTERMAN, Y. and SHAPIRA, A., Spectral discrimination of underwater explosions, Isr. J. Earth Sci., 42, 37-44, 1993. [] ÖGÜTÇÜ, Z., HORASAN, G., KALAFAT, D., Investigation of micro seismic activity sources in Konya and its vicinity, Central Turkey, Natural Hazard, (in Press), 211. [6] KAYA,R., KESĠMAL, A., YILMAZ, E., ERÇIKDI, B., Karadeniz sahil yolu projesi kapsamında Trabzonda iģletilen taģ ocaklarında yapılan patlatmaların çevresel açıdan incelenmesi, 23. [7] WESSEL, P., and SMITH, W.H.F., New version of the generic mapping tools (GMT) Version released, Trans., AGU, EOS, 76, 329, 199. [8] SPSS V.17. SPSS for Windows. SPSS Inc. (Statistical Package for the Social Sciences). 2. ġekil 3.1. ÇalıĢma bölgesinde incelenen ve sınıflaması yapılan sismik olaylar ve deprem istasyonları [9] WÜSTER, J., Discrimination of chemical explosions and earthquakes in central Europe-a case study, Bull. Seismol. Soc. Am. 83, 1184-1212, 1993. 73

[1] SCHERBAUM, F. And JOHNSON, J., 1992, Programmable Interactive Toolbox for Seismological Analysis (PITSA). In: Lee, W.H.K. (eds), IASPEI Software Library, USA. V, 269 pp., 1992. [11] HORASAN, G., BOZTEPE-GÜNEY, A., KÜSMEZER, A., BEKLER, F., ÖĞÜTÇÜ, Z., Ġstanbul ve civarındaki deprem ve patlatma verilerinin birbirinden ayırt edilmesi ve kataloglanması, Proje Sonuç Raporu, Projece No: T22, Boğaziçi Üniversitesi AraĢtırma Fonu, s 79, 26. 74