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Förderbeginn 01.07.2013
Hochleistungsberechnung der Erdbebendynamik in natürlichen Verwerfungstrukturen
Dr. Alice-Agnes Gabriel
Ludwig-Maximilians-Universität München
Fakultät für Geophysik - Geo u. Umweltwissenschaften - Seismologie
Dr. Geoffrey Ely
University of Southern California, Los Angeles
Department of Earth Sciences
Großskalige Simulationen dynamischer Bruch- und Wellenausbreitung können durch die Generierung realistischer Erdbebenszenarien unter kontrollierten Bedingungen dazu beitragen, seismische Gefährdungsanalysen zu verbessern. Wir untersuchen die Auswirkungen natürlicher Störzoneneigenschaften (zum Beispiel Geometrie und Spannungsbeziehungen) auf die Dynamik von Erdbebenquellen und des daraus resultierenden Erdbebenrisikopotentials. Zur Anwendung kommen die Software SeisSol (LMU), ein diskontinuierliche Galerkin Methode hoher Ordnung für die seismische Wellenausbreitung auf unstrukturierten Gittern, im Vergleich zu SORD (entwickelt an der USC), eine generalisierte Finite-Differenzen-Methode zur Simulation von spontaner Bruchausbreitung in isotropen 3D-viskoelastischen Medien in Hochleistungsrechnungsumgebungen.