European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Seismological Parameters and INstrumentation

Opis projektu

Otwarcie nowego okna na przewidywanie zagrożeń naturalnych

Zdolność przewidywania zagrożeń naturalnych może czasami decydować o życiu i śmierci, a w ostatnich latach poczyniliśmy w tej dziedzinie znaczne postępy naukowe i technologiczne. Naukowcy badają fale sejsmiczne generowane przez zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy rozchodzenie się fal oceanicznych. Badania pola fal sejsmicznych, niosących w sobie informacje na temat materiału, przez który przeszły, ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia, w jaki sposób dynamika odpowiedzi materiałów podłoża wpływa na nasze społeczeństwa. Finansowany ze środków UE projekt SPIN ma wdrożyć nową technologię czujników i dzięki temu rzucić nieco światła na procesy zachodzące w zestalonej części skorupy ziemskiej, zbadać geomechaniczne zachowania podłoża i umożliwić prognozowanie naturalnych zagrożeń. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie nowego pokolenia naukowców, którzy staną się odpowiedzialni za rozwinięcie nowych koncepcji dotyczących dynamicznego zachowania materiałów tworzących skorupę ziemską oraz prowadzenia ich obserwacji za pomocą nowatorskich systemów czujników.

Cel

The seismic wavefield carries the imprint of material it crossed. We now understand that seismic wavefields alter the material when they pass through it and that these changes are measurable. This is important, because the dynamic response of Earth’s material directly affects our societies: geomaterial alterations are associated with many natural hazards, such as volcanic eruptions, landslides, earthquakes, and the structural health of civil structures such as bridges and buildings. Traditional seismic sensors - global and regional networks of seismometers - provide us with high temporal resolution, but sparse spatial resolution.
Right now, new sensing technologies (fiber-optic cables (DAS), large-N arrays, rotation sensors) are emerging that can give us much more detailed spatial information about how the seismic wavefield behaves. This means that we can study changes in local material properties, and investigate complex behavior of materials as they deform under small strain. These sensing technologies are reaching a level of maturity where they can be incorporated into common seismological observation practice.
For this new era of seismological instrumentation and observation fundamentally new skills need to be developed. In SPIN, we will train the next generation of scientists to develop novel views about the dynamic behaviour of Earth materials, and in particular how to observe them with the revolutionary new sensing systems at hand. It is currently enigmatic how to combine these sensor types to optimize resolution power. This research and training will impact the way we understand solid Earth processes, how we interrogate the Earth’s geomechanical behavior, and the way we forecast natural hazards.

Koordynator

UNIVERSITAET HAMBURG
Wkład UE netto
€ 505 576,80
Adres
MITTELWEG 177
20148 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 505 576,80

Uczestnicy (8)