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ヤンゴン市における推定三次元地盤構造と震源の不確実性を考慮した強震動予測 Strong ground motion simulation by considering estimated 3D subsurface structure and uncertainty of source parameter

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Academic year: 2021

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ヤンゴン市における推定三次元地盤構造と震源の不確実性を考慮した強震動予測

Strong ground motion simulation by considering estimated 3D subsurface structure and uncertainty

of source parameter

〇松下隼人 松島信一

〇Hayato MATSUSHITA, Shinichi MATSUSHIMA

In Yangon City, the largest city of the Republic of the Union of Myanmar, we conducted microtremor observation and constructed a 3D subsurface structure model of Yangon City using the observed microtremors. We modeled the rupture model of the Sagaing fault based on strong ground motion prediction method (recipe). The Sagaing fault runs north-south and is located about 30km east of Yangon City. Historically, many large earthquakes (Mw>6) have occurred on the fault. In order to take into account of the uncertainty of source parameters and the heterogeneity of the rupture process, we considered several source models. By using a hybrid method, we performed strong ground motion predictions and evaluated the ground motions in Yangon considering the uncertainty of the source parameter.

1.はじめに 対象都市であるヤンゴン市はミャンマー連邦共 和国の最大都市である。近年、経済成長が著しく 大規模な都市開発が行われており高層ビルなども 建築されているが、地震動に対して十分な対策が 行われてないのが現状である。ヤンゴン市の東 30km 程度の距離にあるサガイン断層は活動度が 高いことで知られている。このため、我々はサガ イン断層が動いた時にヤンゴン市内がどのような 揺れに見舞われるのかを評価し、地震動特性を明 らかにして、将来耐震基準に反映させることを目 的として強震動予測を行った。 2.常時微動観測の概要と地下構造モデルの構築 ヤンゴン市内において 100 地点を超える単点と 大アレイを 1 地点、小アレイを 5 地点、ヤンゴン 市外の地下構造を推定するために郊外で大アレイ を 2 地点で微動観測を実施した。大アレイのうち の一つはサガイン断層直上の町(Tongwa)である。 アレイ地点では Rayleigh 波の位相速度分散曲線 と微動の水平上下スペクトル比(MHVR)を算出し、 理論で合わせこむことによって地下構造を推定す る。図 1 にアレイ地点ごとの位相速度分散曲線を 示す。 単点観測点では単点地点の MHVR のピーク震 動数とアレイ地点の MHVR のピーク震動数との 比を利用して地下構造を推定する。図 2 にヤンゴ ン市内の Vs=330m/s の層の下端深さコンタを示す。 図 1 アレイ地点の位相速度分散曲線 図 2 Vs=330m/s の層の下端深さコンタと単点観 測点位置 3.震源モデルの構築 1930 年にヤンゴン近傍で発生した地震を調査 した Tsutsumi and Sato(2009)1)と日本の強震動予測

(2)

レシピ 2)を用いてサガイン断層のモデル化を行う。 本研究では震源の不確実性と破壊過程の不均質性 を考慮して複数の震源モデルを用意した。そのう ちの 1 つを傾斜角 0°(実際は 90°)として投影し たものを図 3 に示す。 図 3 震源モデルの例(傾斜角を 0°として投影) 4.強震動予測 強震動予測には防災科学技術研究所の GMS3) 川辺(2013)4)の統計的グリーン関数法を用いたハ イブリッド合成法を用いた。ヤンゴン大学位置で 計算された速度波形と速度フーリエ振幅スペクト ルをそれぞれ図 4 と図 5 に示す。15Kine 程度の揺 れが得られた。 5.まとめ ヤンゴン市内で微動観測を行い地下構造モデル の構築をし、震源としてサガイン断層のモデル化 を行った。これらを用いて強震動予測を行いヤン ゴン市内の揺れの違いをハイブリッド波形合成法 で評価した。 謝辞 本研究は科研費 JP16H05649 の助成を受けた。 ヤンゴン市内の観測では京都大学防災研究所の川 瀬博教授、Monywa 大学(現 Yangon 大学)の Myo Thant 教授、Yangon Technological 大学の Tun Naing 教授および京都大学、Yangon 大学、Dagon 大学の 教員・学生から多大な協力を受けた。ここに記し て感謝の意を表す。 図 4 ヤンゴン大学位置における速度波形 図 5 ヤンゴン大学位置における速度フーリエ振 幅スペクトル 参考文献

1) Tsutsumi H. and Sato T., (2009), Bull. Seismol. Soc. 2) 入倉・三宅, (2001), 地学雑誌

3) 青井・早川・藤原, (2004), 物理探査

4) 川辺 (2013) 統計的グリーン関数法による面的地 震動評価プログラム(Ver.1)説明書, 私信

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