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Système d’Information Sismique des Pyrénées:

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1 Système d’Information Sismique des Pyrénées:
4 Décembre 2012 Système d’Information Sismique des Pyrénées: ShakeMap: informations diffusées. D. Bertil*, X. Goula**, J. Roviró**, J.A. Jara***, T. Susagna**, E. Nus**, S. Auclair*, G. Dumont*, B. Colas****, R. Anton****, Luis Cabañas**** et M. Calvet*****, BRGM, Service Risques Naturels et Sécurité du Stockage de CO2, 3, avenue C. Guillemin, BP 36009, Orléans Cedex 2. ** Institut Geològic de Catalunya, C/Balmes, , Barcelona, Espagne *** Gestió de Projectes SA (Geocat), Av. Josep Tarradellas 34-36, 3a planta, Barcelona, Espagne **** BRGM - SGR Languedoc Roussillon, 1039 rue de Pinville, Montpellier, France ***** Instituto Geográfico Nacional, C/General Ibáñez de 'Ibero 3, Madrid, Espagne ****** Observatoire Midi Pyrénées (OMP), 14 avenue Edouard Belin, Toulouse, France Contact : Réunion de la Zone de Défense et de Sécurité du Sud-Ouest. ORSEC zonal – Dispositions spécifiques Séisme

2 Procédure du démonstrateur SISPYR
Séisme M> 3.5 Pyrénées T0+T1 Envoi d’une localisation automatique T0+T2 Procédure de production de ShakeMaps T0+T3 Informations disponibles sur T0+T4 Mises à jour si informations nouvelles T0 + 24h ShakeMap Définitive 10-15 mn 24 h Zone d’intérêt SISPYR Procédure ShakeMap Site web En option possible : diffusion d’une alerte par mail, SMS, etc … d’une procédure Shakemap en cours

3 Les informations consultables sur le site web
Plan de présentation Les informations consultables sur le site web Sur le dernier séisme Cartes affichées Les informations téléchargeables Les informations générales sur les Shakemaps Archivage sur le site Les différences avec ISARD Shakemap et Exercice Richter65 Perspectives Illustrations sur 2 exemples : Séisme Nay - NW Argelès-Gazost du 13 Octobre h 33 TU - MLDG 3.8 Séisme réel et process Sispyr opérationel Séisme Saint Paul de Fenouillet du 18 Février h 45 TU – M 5.2 Simulation pour séisme fort avec données d’intensité (BCSF, IGC, IGN)

4 Accès aux informations sur le site www.sispyr.eu
Affichage de la carte d’intensité du dernier séisme sur la page d’accueil du site. En cliquant sur l’image: accès aux informations des Shakemaps produits pour ce séisme

5 La structure des pages web Shakemaps sont celles du logiciel de l’USGS  les pages sont principalement produites en anglais Accès aux informations générales sur les Shakemaps Accès aux Shakemaps d’autres séismes Accès aux informations sur le séisme

6 Shakemap: Intensité Limites de la zone Sispyr Limites de département
Epicentre Intensité macrosismique Station sismique Réseau hydrographique principal Réseau routier principal Echelle de couleur d’intensité Ressenti correspondant Dommage potentiel correspondant

7 Shakemap: Intensité Interprétation: Séisme léger Pas de dommages attendus (coloration bleue – intensité max IV) Pas ressenti au-delà de km Effet de site le long de la vallée Carte produite avec les données d’observations: -de 35 stations accélérométriques entre 14 et 290 km de distance - de 78 estimations d’intensité communale entre 1 et 35 km de distance Les cartes sont calées sur des données d’observation du séisme et interpolées sur les zones sans observations en tenant compte des conditions de sols pour les effets de site

8 Shakemap: Intensité Simulation pour Saint Paul de Fenouillet 1996 En jaune les zones où des dommages sont possibles (intensité VI, VI-VII) (Effet de site de la vallée du Têt)

9 Saint Paul de Fenouillet
Carte des pics d’accélération (PGA en %g) (intermédiaire entre contour 6 et 8: zone équivalente à Intensité VI ou +, soit km environ autour de l’épicentre) Autre représentation (avec les reliefs, les noms des stations accélérométriques à proximité , mais pas les noms de villes)

10 Saint Paul de Fenouillet
Carte des pics de vitesse (PGV en cm/s)

11 Cartes en accélération spectrale (pour séismes M >=4.8 seulement) 0.3s 1.0s 3.0 s
Pour des analyses techniques en génie parasismique En lien avec certains codes de construction américains qui représentent l’aléa sismique selon les périodes spectrales plutôt qu’en pic d’accélération A comparer avec les réponses de bâtiments en fonction de leur hauteur (1.0s ~ 10 étages; 3.0s ~30 étages …)

12 Liste des produits disponibles en téléchargement
Les cartes Les cartes médias (carte d’intensité simplifiée) Les grilles ( si on veut refaire les cartes) Pour affichage dans GoogleEarth Valeurs Intensité, pga, pgv, distance Pour chaque station Références des modèles et contacts Modèles et paramètres de calculs utilisés

13 Les cartes Média Cartes d’intensité simplifiées Tvmap.jpg
Avec département, routes et villes Tvmap_bare.jpg Sans route ni villes

14 Les cartes Média Tvguide.txt: signification de l’échelle d’intensité
organismes Sispyr impliqués dans la production de Shakemap contact

15 Fichier . kml pour représentation sous GoogleEarth
Les données Fichier . kml pour représentation sous GoogleEarth

16 Fichier .kml Carte d’intensité en transparence sur fond d’image satellite Echelle d’intensité Epicentre

17 Fichier .kml Possibilité de zoomer à différentes échelles
Possibilité d’afficher les points d’observation (intensité ou station accélérométrique) sur l’écran En cliquant sur le point, on voit: Intensité (+ nb de réponses) Distance à l’épicentre PGA, PGV…

18 Fichier .kml Exemple d’information affichée pour une station accélérométrique… Les fonds de cartes GoogleEarth sont à adapter à l’avance (par exemple rajouter les contours des communes)

19 Les données Stationlist.txt ou .xml

20 Stationlist.txt Accès aux données mesurées pour le séisme et chaque point d’observations # Earthquake : 10/13/ :33:44 GMT, M=3.5, Lat: , Lon: , Depth: 10km, Bias: mmi=-0.06 pga=-1.23 pgv=-0.29 # Columns: Station Code, latitude, longitude, regression dist (km), intensity, network code, Channel 1 Code, PGV (cm/sec), PGA (%g), PSA 0.3 sec (%g), PSA 1.0 sec (%g), PSA 3.0 sec (%g), Channel 2 Code, PGV (cm/sec), PGA (%g), PSA 0.3 sec (%g), PSA 1.0 sec (%g), PSA 3.0 sec (%g), Channel 3 Code, PGV (cm/sec), PGA (%g), PSA 0.3 sec (%g), PSA 1.0 sec (%g), PSA 3.0 sec (%g) 23437, , , 36.9, 2.0, INTENSITY, DERIVED, nan, nan, nan, nan, nan 23438, , , 33.3, 3.0, INTENSITY, DERIVED, nan, 0.53, nan, nan, nan 23464, , , 41.6, 2.0, INTENSITY, DERIVED, nan, nan, nan, nan, nan 23481, , , 18.2, 3.0, INTENSITY, DERIVED, nan, 0.53, nan, nan, nan 23486, , , 14.2, 2.0, INTENSITY, DERIVED, nan, nan, nan, nan, nan 23490, , , 26.9, 2.0, INTENSITY, DERIVED, nan, nan, nan, nan, nan 23502, , , 31.0, 3.0, INTENSITY, DERIVED, nan, 0.53, nan, nan, nan 23519, , , 35.3, 3.0, INTENSITY, DERIVED, nan, 0.53, nan, nan, nan 23546, , , 14.4, 3.0, INTENSITY, DERIVED, nan, 0.53, nan, nan, nan ARBS, , , 162.5, nan, CA, HHN, , , , , ATE, , , 40.3, 1.2, FR, HHE, , , , , , HHZ, , , , , , HHN, , , , , AVIN, , , 229.3, nan, CA, HNZ, , , , , , HNE, , , , , , HNN, , , , , CARA, , , 96.5, 1.0, CA, HHE, , , , , CAVN, , , 160.6, nan, CA, HHE, , , , , , HHZ, , , , , , HHN, , , , , CBEU, , , 255.5, nan, CA, HHE, , , , , , HHZ, , , , , , HHN, , , , , CBRU, , , 217.1, nan, CA, HHE, , , , , , HHZ, , , , , , HHN, , , , , INTENSITES COMMUNALES STATIONS SISMIQUES Coordonnées Intensité PGV (cm/sec), PGA (%g), PSA 0.3 sec (%g), PSA 1.0 sec (%g), PSA 3.0 sec (%g) Pour chaque composante Identifiants Distance

21 Metadata.txt ou .xml ou .html
Les données Metadata.txt ou .xml ou .html

22 Metadata.txt 4 ou 5 pages de texte (en anglais) décrivant
Identification_Information: Citation: Citation_Information: Originator: SISPyr and the U.S. Geological Survey Publication_Date: Publication_Time: GMT Title: Advanced National Seismic System (ANSS), ShakeMap, Pyrenean region Region, Maps of ground shaking and intensity for event , SE NAY.FRA Edition: Map Version 1; Code Version 3.5 Geospatial_Data_Presentation_Form: Map Online_Linkage: Description: Abstract: ShakeMap is designed as a rapid response tool to portray the extent and variation of ground shaking throughout the affected region immediately following significant earthquakes. Ground motion and intensity maps are derived from peak ground motion amplitudes recorded on seismic sensors (accelerometers), with interpolation based on both estimated amplitudes where data are lacking, and site amplification corrections. Color-coded instrumental intensity maps are derived from empirical relations between peak ground motions and Modified Mercalli intensity. This ShakeMap describes the event: , Purpose: As a rapid response tool, the ShakeMap ground motion values are used for emergency response, loss estimation, assessment of damage to the lifeline and utility networks, and for providing information to the general public. …………………… 4 ou 5 pages de texte (en anglais) décrivant les références techniques associées aux résultats et des explications pour le traitement de ce séisme

23 Les données Info.xml Information technique sur tous les modèles et modèles utilisés pour le calcul Valeurs maximales à l’épicentre

24 Accès aux informations générales sur
les Shakemaps Accès aux Shakemaps d’autres séismes Accès aux informations sur le séisme

25 Autres sites de Shakemap
Liens vers documentation technique de Shakemap Liens vers d’autres sites donnant les informations de localisation et magnitude du séisme Liens vers des sites pouvant donner d’autres informations

26 Shakemap Sispyr et ISARD
ISARD fournit une information beaucoup plus appliquée à la Sécurité Civile ( Intensité, dommages, populations exposés, victimes par commune), mais avec une information sur les effets du séisme qui est beaucoup plus sommaire: Localisation automatique sur un réseau réduit (Catalogne) Intensité déduite directement de la localisation, sans prise en compte des données réelles (intensité et accélérations observées) ni des effets de site Shakemaps Sispyr concerne l’ensemble des Pyrénées produit une information sur les effets du séismes (en terme de réponse des sols) beaucoup plus réaliste car tient compte des observations temps-réel et de la géologie locale Mais ne considère ni les enjeux exposés ni les dommages Les deux systèmes produisent une information très rapide, mais il faudrait pouvoir combiner les avantages des 2 systèmes

27 Exercice Richter65 du 20 Novembre 2012
Scénario : séisme de magnitude 6.0 à proximité de Lourdes à 08h Simulation d’une shakemap produite 10 minutes après le séisme à partir des données de stations accéléromètriques

28 Exercice Richter65 du 20 Novembre 2012
Simulation d’une shakemap produite 1h 30 minutes après le séisme utilisant les informations macrosismiques transmises par le BCSF La superficie des zones de dommages potentiels est mieux contrainte par l’apport des données d’intensité. L’information produite au cours de l’exercice ne concerne que ces cartes d’intensité. La « vraie » Shakemap donne accès en plus aux informations décrites dans les diapos précédentes

29 Perspectives Cette application de ShakeMap dans le cadre du projet Sispyr est seulement un démonstrateur, il n’y a pas pour l’instant d’application opérationnelle pour la Sécurité Civile. La procédure NRT appliquée ici est conçue pour un partage de données entre organismes différents. (Les Shakemaps de l’USGS ou INGV sont internes à un seul organisme). L’aspect modules séparés permet des adaptations d’alerte Shakemap ou de production de cartes adapté aux besoins de chaque pays tout en utilisant le même système partagé. Cette version de ShakeMap permet une intégration facile des données macrosismiques qui peuvent influer fortement sur les cartes produites. Peut servir de modèles pour d’autres zones transfrontalières

30 Merci de votre attention
Perspectives Améliorations des produits Shakemaps en fonction des retours d’expériences Combiner Shakemap avec des outils d’estimations de dommages (comme ISARD) (cf. PAGER de l’USGS qui utilise Shakemap en données d’entrées) Merci de votre attention


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