Description du projet
Un modèle révolutionnaire pour la surveillance des émissions thermiques des volcans
Les éruptions volcaniques peuvent avoir des effets dévastateurs sur les populations locales, les infrastructures, l’environnement et la biodiversité. Malgré les progrès récents dans la compréhension et la connaissance de ces phénomènes, les données et la technologie nécessaires à une surveillance efficace et précise des troubles magmatiques et au développement de modèles de prévision pratiques restent insuffisantes. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), le projet CARAVAGGIO vise à combler cette lacune en développant et en validant un modèle numérique thermochimique-mécanique (TCM) révolutionnaire pour simuler la propagation des dykes magmatiques. Ce modèle, capable d’une analyse robuste grâce aux diverses mesures et données qui lui ont été soumises, sera testé sur l’éruption du Fagradalsfjall en Islande, pour laquelle de nombreuses informations sont disponibles.
Objectif
Volcanic eruptions can have catastrophic consequences to the planet or to nearby residents and infrastructures. Although our understanding of magma ascent and volcanic eruptions has vastly improved in recent decades, many aspects of magma transport in Earth’s crust elude us, such that incomplete interpretation of signals monitored during magmatic unrest prevents the development of robust models to track magma transport and forecast the timing and location of volcanic eruptions. Hence, new efforts are needed to integrate volcanic structures with novel remote sensing monitoring techniques and cutting-edge laboratory measurements to develop comprehensive models of magma transport.
CARAVAGGIO aims to develop and validate an innovative, interdisciplinary, thermo-chemico-mechanical (TCM) numerical model to simulate magmatic dike propagation. The TCM model will permit the integration of realistic volcano-tectonic structure (lithostratigraphic heterogeneities, local faults, etc), laboratory constraints of geomaterial properties (strength, permeability, thermal properties), fluid and heat transfer from magma into fractured rocks, and spaceborne ground temperature measurements. These multi-parametric constraints will increase the robustness of modelled outputs to improve constraints on the conditions leading to magma transport and eruptions. The model will be applied to the ongoing (2021-present) Fagradalsfjall eruption (southeastern Iceland), which has been thoroughly monitored using ground-based and satellite-based instruments, and which has been cored in nearby boreholes by geothermal companies, thus providing an unparalleled level of data to validate the model outputs. The model will be shared with the community via strategic dissemination activities, and scientific achievements will be shared with the public. Ultimately, the outcomes of CARAVAGGIO will enhance future efforts aiming at forecasting the timing and locations of volcanic eruptions.
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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Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
Voir d’autres projets de cet appelRégime de financement
HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global FellowshipsCoordinateur
80539 MUNCHEN
Allemagne