Literatura académica sobre el tema "Moment tensor, anisotropy"
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Artículos de revistas sobre el tema "Moment tensor, anisotropy"
Diner, Çağrı. "The Structure of Moment Tensors in Transversely Isotropic Focal Regions". Bulletin of the Seismological Society of America 109, n.º 6 (24 de septiembre de 2019): 2415–26. http://dx.doi.org/10.1785/0120180316.
Texto completoBoitz, Nepomuk, Anton Reshetnikov y Serge A. Shapiro. "Visualizing effects of anisotropy on seismic moments and their potency-tensor isotropic equivalent". GEOPHYSICS 83, n.º 3 (1 de mayo de 2018): C85—C97. http://dx.doi.org/10.1190/geo2017-0442.1.
Texto completoYao, Yi y Yibo Wang. "Seismic radiation analyses in anisotropic media based on general dislocation source model". Journal of Geophysics and Engineering 18, n.º 2 (abril de 2021): 231–40. http://dx.doi.org/10.1093/jge/gxab006.
Texto completoMenke, William y Joshua B. Russell. "Non-Double-Couple Components of the Moment Tensor in a Transversely Isotropic Medium". Bulletin of the Seismological Society of America 110, n.º 3 (5 de mayo de 2020): 1125–33. http://dx.doi.org/10.1785/0120190319.
Texto completoMenke, William. "Analytic Solution to the Moment Tensor—Anisotropy Inverse Problem". Pure and Applied Geophysics 177, n.º 7 (23 de marzo de 2020): 3119–33. http://dx.doi.org/10.1007/s00024-020-02468-2.
Texto completoYahia, Eman, William Schupbach y Kannan N. Premnath. "Three-Dimensional Central Moment Lattice Boltzmann Method on a Cuboid Lattice for Anisotropic and Inhomogeneous Flows". Fluids 6, n.º 9 (10 de septiembre de 2021): 326. http://dx.doi.org/10.3390/fluids6090326.
Texto completoВилков, Е. А., Г. М. Михайлов, С. А. Никитов, А. Р. Сафин, М. В. Логунов, V. N. Korenivskii, С. Г. Чигарев y Л. А. Фомин. "Динамика пространственно неоднородной спиновой поляризации неравновесных электронов проводимости в магнитных переходах". Физика твердого тела 61, n.º 6 (2019): 1021. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.06.47674.279.
Texto completoSaha, Saikat y Meheboob Alam. "Non-Newtonian stress, collisional dissipation and heat flux in the shear flow of inelastic disks: a reduction via Grad’s moment method". Journal of Fluid Mechanics 757 (19 de septiembre de 2014): 251–96. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2014.489.
Texto completoBondarev, I. V. y S. A. Kuten. "Positronium Quadrupole Interactions in Crystals". Zeitschrift für Naturforschung A 49, n.º 1-2 (1 de febrero de 1994): 439–44. http://dx.doi.org/10.1515/zna-1994-1-266.
Texto completoBrot, Claude. "Liquides de toupies symétriques: leur tenseur de polarisabilité optique intrinsèque via deux expériences sous champ statique: CH3CN". Canadian Journal of Chemistry 68, n.º 9 (1 de septiembre de 1990): 1490–93. http://dx.doi.org/10.1139/v90-228.
Texto completoTesis sobre el tema "Moment tensor, anisotropy"
Rößler, Dirk, Frank Krüger, Georg Rümpker y Ivan Psencik. "Tensile source components of swarm events in West Bohemia in 2000 by considering seismic anisotropy". Universität Potsdam, 2006. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2007/1297/.
Texto completoRößler, Dirk. "Retrieval of earthquake source parameters in inhomogeneous anisotropic mediawith application to swarm events in West Bohemia in 2000". Phd thesis, Universität Potsdam, 2006. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2006/775/.
Texto completoErdbeben entstehen durch plötzlichen Sprödbruch des Gesteins, meist als Scherbruch entlang einer Bruchfläche. Daneben werden für einige Beben v.a. in vulkanischen Gebieten auch Mechanismen beobachtet, die scheinbar vom Modell des Scherbruches abweichen. Ursachen dafür beinhalten komplexe Bruchgeometrien und tensile Erdbeben. Bei tensilen Erdbeben kommt es während des Bruchs zum Öffnen oder Schließen der Bruchfläche und damit zu Volumenänderungen. Erdbeben mit tensilen Anteilen stehen wahrscheinlich oft im Zusammenhang mit Fluiden, welche zur Durckänderung im Porenraum von Gesteinen und damit zum Auslösen des Bebens führen. Sie wurden auch im Vogtland während eines Erdbebenschwarms im Jahr 1997 beobachtet. Die Beurteilung und sichere Bestimmung tensiler Anteile von Erdbeben sind Ziel und Gegenstand dieser Arbeit. Bei Standardverfahren zur Bestimmung von Erdbebenmechanismen werden isotrope Gesteinseigenschaften angenommen. Momententensoren beschreiben dabei Kräfte, die das abgestrahlte Wellenfeld erklären. Allerdings wird seismische Anisotropie, d.h. Richtungsabhängigkeit elastischer Eigenschaften, in der Erdkruste und im Mantel wie z.B. im Vogtland beobachtet. Anisotropie bewirkt im Vergleich zu isotropen Medien Veränderungen der Wellenamplituden und -polariserungen sowie das Aufspalten von Scherwellen. In der vorliegenden Arbeit werden daher der Einfluss seismischer Anisotropie auf wahre oder scheinbar auftretende tensile Quellanteile untersucht und Erdbebenmechanismen unter Berücksichtigung seismischer Anisotropie bestimmt. Es wird gezeigt, dass Momententensoren und Abstrahlmuster von Scherbrüchen in anisotropen Medien denen von tensilen Brüchen in isotropen Medien ähneln können. Umgekehrt treten Ähnlichkeiten tensiler Beben in anisotropen Gesteinen mit Scherbrüchen in isotropen Medien auf. Damit existieren Mehrdeutigkeiten beobachteter tensiler Quellanteile. Die Effekte von Anisotropie hängen von der Orientierung des Bruches und vom Grad der Anisotropie ab. Außerdem beeinflusst Anisotropie das Moment eines Bebens. Herdflächenorientierungen können auch dann verlässlich bestimmt werden, wenn man Isotropie statt Anisotropie annimmt und die Spektren von Kompressionswellen verwendet. Bei Hinzunahme der Spektren von Scherwellen können Uneindeutigkeiten auftreten. Abgeleitete Momententensoren zeigen systematische Artefakte. Beobachtungen tensiler Quellanteile von Beben im Vogtland im Jahr 1997 können nicht allein durch moderate Anisotropie erklärt werden. Weiterhin wurden früher bestimmte Momententensoren induzierter Beben nahe der Kontinentalen Tiefbohrung, Bayern, unter Annahme anisotroper Parameter reinterpretiert. Die Beben werden einheitlich als Scherbrüche charakterisiert, obwohl deren Momententensoren tensile Bestandteile enthalten, die als scheinbar angesehen werden. Die Resultate unterstreichen die Notwendigkeit, seismische Anisotropie zu berücksichtigen, um tensile Komponenten von Erdbeben eindeutig zu bestimmen. Ein daher neu entwickelter Inversionsalgorithmus wurde getestet und erfolgreich auf 112 Erdbeben der letzten intensiven Schwarmepisode im Jahr 2000 im Vogtland an der deutsch-tschechischen Grenze angewandt. Die Herdparameter wurden unter Verwendung isotroper und anisotroper Geschwindigkeitsmodelle ermittelt. Die Beben zeigen Lokalmagnituden zwischen 1,6 und 3,2. Sie weisen zueinander ähnliche Herdflächenlösungen mit linkslateralem Versatz auf steil einfallenden, etwa Nord-Süd orientierten Bruchflächen auf. Die Fallwinkel nehmen oberhalb 8,4km Tiefe ab. Für über 60% der betrachteten Erdbeben werden tensile Quellanteile mit Volumenvergrößerung beobachtet. Die tensilen Komponenten zeigen Abhängigkeiten von Herdzeit und -ort. Sie sind zu Beginn des Schwarms sowie in Tiefen unterhalb 8,4km besonders signifikant und nehmen später an Bedeutung ab. Abgeleitete Hauptspannungsachsen enthalten P Achsen mit nordwestlicher und T Achsen mit südwestlicher Streichrichtung. Sie ähneln denen in Mitteleuropa. Es werden tiefenabhängige Fallwinkel beobachtet. Die Änderungen erfolgen für die P Achsen graduell von 50° hin zu flacheren Fallwinkeln bei tieferen Beben. Sie erfolgen jedoch abrupt für die T Achsen von etwa 8° oberhalb einer Tiefe von etwa 8,4km zu 21° einfallend unterhalb dessen. Mit dieser Arbeit werden erstmals zeitliche und räumliche Veränderungen tensiler Quellanteile und Spannungszustände im Vogtland für Erdbeben im Jahr 2000 beobachtet. Diese haben auch dann Bestand, wenn seismische Anisotropie berücksichtigt wird. Sie können durch Fluide erklärt werden, die in die Bruchflächen eindringen.
Capítulos de libros sobre el tema "Moment tensor, anisotropy"
Vavryčuk, Václav. "Seismic Moment Tensors in Anisotropic Media: A Review". En Moment Tensor Solutions, 29–54. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-77359-9_2.
Texto completo"Chapter 11: Constrained moment tensor inversion". En Anisotropy and Microseismics: Theory and Practice, 317–34. Society of Exploration Geophysicists, 2020. http://dx.doi.org/10.1190/1.9781560803751.ch11.
Texto completoAmmari, Habib, Elie Bretin, Josselin Garnier, Hyeonbae Kang, Hyundae Lee y Abdul Wahab. "Small-Volume Expansions of the Displacement Fields". En Mathematical Methods in Elasticity Imaging. Princeton University Press, 2015. http://dx.doi.org/10.23943/princeton/9780691165318.003.0004.
Texto completoActas de conferencias sobre el tema "Moment tensor, anisotropy"
Leaney, W. S. y C. H. Chapman. "Anisotropic Ray-waveform Moment Tensor Inversion". En 76th EAGE Conference and Exhibition 2014. Netherlands: EAGE Publications BV, 2014. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20141435.
Texto completoLeaney*, Scott, Chris Chapman y Xin Yu. "Anisotropic moment tensor inversion, decomposition and visualization". En SEG Technical Program Expanded Abstracts 2014. Society of Exploration Geophysicists, 2014. http://dx.doi.org/10.1190/segam2014-0791.1.
Texto completoLabraga, L., L. Keirsbulck, M. Haddad y M. Elhassan. "Effects on Topology of a Turbulent Channel Flow Subject to Blowing Through a Porous Strip". En ASME 2006 2nd Joint U.S.-European Fluids Engineering Summer Meeting Collocated With the 14th International Conference on Nuclear Engineering. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2006-98281.
Texto completoOyewola, O. "Comparison of the Structures of a Perturbed and Unperturbed Boundary Layer of the Same Reynolds Number". En ASME 2004 Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/ht-fed2004-56636.
Texto completoShobayo, Olalekan O. y D. Keith Walters. "Evaluation of a Statistically Targeted Forcing Method for Synthetic Turbulence Generation in Large-Eddy Simulations and Hybrid RANS-LES Simulations". En ASME 2020 Fluids Engineering Division Summer Meeting collocated with the ASME 2020 Heat Transfer Summer Conference and the ASME 2020 18th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/fedsm2020-20376.
Texto completoForest, M. Gregory, Ruhai Zhou y Qi Wang. "Explicit Flow-Aligned Orientational Distribution Functions for Dilute Nematic Polymers in Weak Shear". En ASME 2002 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2002. http://dx.doi.org/10.1115/imece2002-32185.
Texto completoYounis, B. A., B. Weigand y A. Laqua. "Prediction of Heat Transfer in Turbulent Channel Flow With Spanwise Rotation and Suction/Blowing Through Opposite Walls". En ASME Turbo Expo 2009: Power for Land, Sea, and Air. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/gt2009-59691.
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