[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
آمار نشریه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار سایت
مقالات منتشر شده: 326
نرخ پذیرش: 63.2
نرخ رد: 36.8
میانگین داوری: 207 روز
میانگین انتشار: 344 روز
..
:: دوره 7، شماره 1 - ( 3-1398 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 72-55 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر توپوگرافی در مدلسازی میدان تغییر شکل آتشفشان کامپی فلگری با استفاده از روش حل اساسی
مریم یزدان پرست ، بهزاد وثوقی* ، فرشید مسیبی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده:   (3524 مشاهده)
با توجه به اهمیت پیش‌بینی فوران آتشفشان و تعدد قلل آتشفشانی در سرتاسرجهان، انجام تحقیقات در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. بر اساس تحقیقات ژئودتیکی، تغییر شکل سطح زمین به صورت بالاآمدگی یا فرونشست در منطقه آتشفشانی به ترتیب نشانه‌ای از حرکت ماگما به سمت دهانه یا خروج آن از مخزن به اطراف است. در این تحقیق با استفاده از روش جدید حل اساسی در مطالعه تغییرشکل آتشفشان به تعیین میدان تغییر شکل آتشفشان کامپی فلگری با در نظر گرفتن اثر توپوگرافی پرداخته شده است. روش حل اساسی، روشی بدون المان است که برای حل عددی مسائل مقدار مرزی استفاده می شود. عدم نیاز به هزینه محاسباتی بالا در این روش آن را به ابزاری موثر در حل بسیاری از مسائل در زمینه‌های گوناگون تبدیل کرده است. به منظور بررسی میزان کارایی روش، میدان جابجایی به‌دست آمده با میدان جابجایی حاصل از مشاهدات تداخل سنجی راداری (Interferometric synthetic aperture radar) در آتشفشان کامپی فلگری ایتالیا مقایسه شد و خطای مربعی متوسط کمتر از 2 میلی متر را در برداشت که نشان دهنده تطابق خوب نتایج در این منطقه با میدان جابجایی حاصل از مشاهدات است.
 
واژه‌های کلیدی: میدان تغییر شکل، آتشفشان، روش حل اساسی، توپوگرافی، روش بدون المان.
متن کامل [PDF 2208 kb]   (1059 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژئودزی (عمومی)
دریافت: 1396/7/15 | پذیرش: 1396/11/11 | انتشار: 1398/3/31
فهرست منابع
1. [1] K. Mogi, "Relation between the Eruptions of Various Volcanoes and the Deformations of the Ground Surfaces around them", Bull. earthq. Res. Inst, Vol. 36, pp. 99-134,1958
2. [2] P.M. Davis, "Surface deformation due to inflation of an arbitrarily oriented triaxial ellipsoidal cavity in an elastic half-space, with reference to Kilauea Volcano, Hawaii", J. geophys. Res, Vol. 91, pp.7429-7438, 1986 [DOI:10.1029/JB091iB07p07429]
3. [3] J. Dvorak, and D. Dzurisin, "Volcano geodesy: the search for magma reservoirs and the formation of eruptive vents", Rev. Geophys, Vol. 35, pp. 343-384, 1997 [DOI:10.1029/97RG00070]
4. [4] F. Omori, "The Sakur-jima eruptions and earthquakes", Bulletin of the Imperial Earthquake Investigation Committee, Vol. 8, pp.1-34, 1914
5. [5] D. Carbone, G. Currenti, and S. Del Negro, "Multi objective genetic algorithm inversion of ground deformation and gravity changes spanning the 1981 eruption of Etna volcano", J.Geophys. Res, Vol. 113, 2008 [DOI:10.1029/2006JB004917]
6. [6] C. Rizos, S. Han, C. Roberts, X. Han, H. Z. Abidin, O. K. Suganda, and A. D. Wirakusumah,"Continuously operating GPS-based volcano deformation monitoring in Indonesia: the technical and logistical challenges", Geodesy Beyond 2000. International Association of Geodesy Symposia, Vol. 121. Springer, Berlin, Heidelberg, 2000 [DOI:10.1007/978-3-642-59742-8_59]
7. [7] F. Beauducel, G. De natale, F. Obrizzo, and F. Pingue, "3-D Modelling of CampiFlegrei Ground Deformations: Role of Caldera Boundary Discontinuities", Pure appl. Geophys, Vol. 161, pp.1329-1344, 2004 [DOI:10.1007/s00024-004-2507-4]
8. [8] K.M. Larson, M. Poland, and A. MikliuS , "Volcano monitoring using GPS: developing data analysis strategies based on the June 2007 Kīlauea volcano intrusion and eruption", Journal of Geophysical Research,Vol. 115, pp. B07406, 2010 [DOI:10.1029/2009JB007022]
9. [9] M. Shirzaei, T.R. Walter, H.R. Nankali, and E. P, Holohan, "Gravity-driven deformation of Damavand volcano, Iran, detected through InSAR time series", Geology, Vol. 39, pp.251-254, 2010 [DOI:10.1130/G31779.1]
10. [10] A. Karageorghis, D. Lesnic, and L. Marin, "A survey of applications of the MFS to inverse problems", Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 19, pp. 309-336, 2011 [DOI:10.1080/17415977.2011.551830]
11. [11] L. Marin, and D. Lesnic, "The method of fundamental solutions for the Cauchy problem in two-dimensional linear elasticity" International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, pp.3425-3438, 2004 [DOI:10.1016/j.ijsolstr.2004.02.009]
12. [12] B. T. Johansson, and D. Lesnic, "A method of fundamental solutions for transient heat conduction", Eng.Anal. Boundary Elements, Vol. 32, pp. 697-703, 2008 [DOI:10.1016/j.enganabound.2007.11.012]
13. [13] M. Nili Ahmadabadi, M. Arab, and F.M. Maalek Ghaini, "The method of fundamental solutions for transient heat conduction in functionally graded materials: some special cases", Journal of Linear and Topological Algebra,Vol. 02, No. 02, pp. 117- 127, 2013
14. [14] G. Ala, G. Fasshauer, E. Francomano, S. Ganci, and S. McCourt, "The Method of Fundamental Solutions in Solving Coupled Boundary Value Problems for M/EEG", SIAM Journal on Scientific Computing,Vol. 37, Issue. 4, 2015 [DOI:10.1137/13094921X]
15. [15] T. H. Reeve, "The method of fundamental solutions for some direct and inverse problems" Birmingham,UK, 2013.
16. [16] A. Poullikkas, A. Karageorghis, and G. Georgiou,"the method of fundamental solutions for three-dimensional elastostatics problems", Computers and Structures Journal, Vol. 80, pp. 365-370, doi: 10.1016/S0045-7949(01)00174-2, 2002 [DOI:10.1016/S0045-7949(01)00174-2]
17. [17] R. Mathon, R.L. Johnston," The approximate solution of elliptic boundary-value problems by fundamental solutions, Siam J. Number. Anal. Vol. 14, No. 4, 1977 [DOI:10.1137/0714043]
18. [18] Luzo'n, F. T., F. Sa'nchez-Sesma, J. Rodrı'guez-Zu'n˜iga, A. Posadas, J. Garcı'a, J. Martı'n, M. Romacho, and M. Navarro, " Diffraction of P, S and Rayleigh waves by three-dimensional topographies", Geophys. J. Int., Vol.129, pp.571- 578,1997 [DOI:10.1111/j.1365-246X.1997.tb04493.x]
19. [19] A. Poullikkas, A. Karageorghis, and G. Georgiou,"the method of fundamental solutions in three-dimensional elastostatics", Parallel Processing and Applied Mathematics, pp.747-755, doi.org/10.1007/3-540-48086-2_83 [DOI:10.1007/3-540-48086-2_83]
20. [20] R.D. Mindlin, "Force at a point in the interior of a semi-infinite solid", J Applied physics. Vol.7. Issue 5,1936 [DOI:10.1063/1.1745385]
21. [21] A. Manconi, T. R. Walter, M. Manzo, G.Zeni, P. Tizzani, E. Sansosti, and R. Lanari, "On the effects of 3‐D mechanical heterogeneities at CampiFlegrei caldera, southern Italy", J. Geophys. Res, Vol. 115, B08405, doi: 10.1029/2009JB007099, 2010 [DOI:10.1029/2009JB007099]
22. [22] F. Casu, M. Manzo, and R. Lanari, "A quantitative assessment of the SBAS algorithm performance for surface deformation retrieval from DInSAR data", Remote Sens. Environ, Vol.102 (3-4), pp. 195-210, doi: 10.1016/j.rse.2006.01.023, 2006 [DOI:10.1016/j.rse.2006.01.023]
23. [23] Y. Okada, "Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space", Bull. seismological society of America, Vol. 82, pp. 1018-1040, 1992.
24. [24] P. Berardino, G. Fornaro, R. Lanari, and E. Sansosti, "A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol.40 (11), pp.2375-2383,2002 [DOI:10.1109/TGRS.2002.803792]
25. [25] X.M.Yang, P.M. Davis, and J.H. Dieterich,"Deformation from inflation of a dipping finite prolate spheroid in an elastic half-space as a model for volcanic stressing", J geophys Res, Vol.93, pp. 4249-4257,1988, doi: 10.1029/JB093iB05p04249 [DOI:10.1029/JB093iB05p04249]
26. [26] R.F. Hanssen, "Radar interferometry: Data interpretation and error analysis", Vol. 2. Netherlands: Springer Science & Business Media, 2001 Available from: http://www.springer.com/gp/book/9780792369455. [DOI:10.1007/0-306-47633-9]
27. [27] C.Williams, and G. Wadge, "The effects of topography on magma chamber deformation models: Application to Mt. Etna and radar interferometry, Geophys. Res. Lett, Vol.25, pp.1549- 1552,1998 [DOI:10.1029/98GL01136]
28. [28] V. Cayol, and F.H. Cornet, "Effects of topography on the interpretation of the deformation field of prominent volcanoes: Application to Etna. Geophys. Res. Lett, Vol. 25(11) pp.1979-1982,1998 [DOI:10.1029/98GL51512]
ارسال پیام به نویسنده مسئول



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yazdanparast M, Voosoghi B, Mossaiby F. Investigating the topography effect in modeling of deformation field of CampiFlegrei volcano using the method of fundamental solution. jgit 2019; 7 (1) :55-72
URL: http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-679-fa.html

یزدان پرست مریم، وثوقی بهزاد، مسیبی فرشید. بررسی اثر توپوگرافی در مدلسازی میدان تغییر شکل آتشفشان کامپی فلگری با استفاده از روش حل اساسی. مهندسی فناوری اطلاعات مکانی. 1398; 7 (1) :55-72

URL: http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-679-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 1 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی Engineering Journal of Geospatial Information Technology
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 38 queries by YEKTAWEB 4679