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HOw Predictable are Earthquakes

Description du projet

Améliorer les prévisions des tremblements de terre

La prévision des séismes demeure un sujet brulant de la recherche en sciences naturelles. Le projet HOPE, financé par l’UE, entend répondre à la question essentielle de la prévisibilité des tremblements de terre. Au cœur du projet se trouve le développement d’un nouveau dispositif expérimental dédié capable de générer plusieurs cycles sismiques le long d’une faille caractérisée par une géométrie et une rhéologie complexes. Grâce à ce dispositif, le projet établira un programme expérimental triple visant à calculer le bilan énergétique complet des séismes de laboratoire, étudier la sensibilité de la nucléation, de la propagation et de l’arrêt des ruptures aux hétérogénéités, et étudier l’effet des hétérogénéités sur la relation entre le couplage sismique des failles et la sismicité.

Objectif

Earthquakes are spectacular natural disasters, as exemplified by the 2004 Sumatra and 2011 Tohoku-Oki earthquakes. Predicting earthquakes remains one of the biggest societal challenges in natural science. This research project will attempt answering the following question: How predictable are earthquakes? We propose a multidisciplinary approach articulated around three main axes: (i) the deterministic predictability of earthquakes in simple, homogeneous faults, studied by reproducing and understanding earthquake phenomena in the laboratory, (ii) the deterministic predictability of earthquakes in complex, heterogeneous faults, studied by laboratory experiments producing multiple earthquake cycles on faults with controlled heterogeneities and (iii) the statistical predictability of earthquakes, studied by forecasting the spatial distribution of experimental seismicity using machine learning. At the core of this project lies the development of a new dedicated experimental setup to generate multiple earthquake cycles along a fault with prescribed complex geometry and rheology. With this new capability, we will conduct a threefold experimental program to: (i) compute the complete energy budget of laboratory earthquakes, (ii) study the sensitivity of rupture nucleation, propagation and arrest to heterogeneities, and (iii) study the effect of heterogeneities on the relation between fault seismic coupling and seismicity. Our work will provide insights for earthquake hazard mitigation, constrain the physics underlying ubiquitously observed seismological statistical laws (Omori, Gutenberg-Richter) and test seismic slip inversion and dynamic rupture modelling techniques in unprecedented data sets on rock fracture dynamics in experiments that mimic field conditions. The new infrastructure we plan to install will reproduce earthquake rupture processes with a spatio-temporal imaging resolution never achieved before.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Contribution nette de l'UE
€ 2 498 856,00
Coût total
€ 2 498 856,00

Bénéficiaires (1)