مقياس شدة الزلازل الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية
مقياس شدة الزلازل التابع لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية ( JMA ) [ أ ] (المعروف في اليابان باسم مقياس شيندو (震度) الزلزالي) [ 1 ] [ 2 ] هو مقياس شدة الزلازل المستخدم في اليابان لتصنيف شدة الاهتزاز الأرضي المحلي الناجم عن الزلازل .
يختلف مقياس شدة الزلازل الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) عن مقاييس القوة الزلزالية، مثل مقياس العزم الزلزالي ( Mw ) ومقياس ريختر السابق ، الذي يمثل كمية الطاقة المنبعثة من الزلزال. وكما هو الحال في مقياس ميركالي ، يقيس مقياس JMA شدة اهتزاز الأرض في نقاط رصد مختلفة ضمن المنطقة المتأثرة . تُعبّر الشدة بقيم عددية تُسمى " شيندو " (震度، أي "الشدة الزلزالية") ؛ فكلما ارتفعت القيمة، زادت شدة الاهتزاز. تُستمد هذه القيم من تسارع الأرض ومدة الاهتزاز، وهما عاملان يتأثران بدورهما بعوامل مثل المسافة إلى مركز الزلزال وعمقه ، وظروف التربة المحلية، وطبيعة التكوينات الجيولوجية المحيطة، بالإضافة إلى قوة الزلزال؛ وبالتالي، لكل زلزال شدات متعددة.
تُجمع بيانات شدة الزلازل من 4400 محطة رصد مجهزة بأجهزة قياس شدة الزلازل من طراز "95" التي تقيس الحركة الأرضية القوية . وتُزوّد الوكالة السلطات والجمهور بتقارير فورية عبر وسائل الإعلام والإنترنت، تتضمن وقت وقوع الزلزال، وموقعه ، وقوته، وعمقه، بالإضافة إلى قراءات شدة الزلزال في المناطق المتضررة.
نظرة عامة على المقياس
يُعبّر مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) عن شدة الزلازل بمستويات تتراوح من 0 إلى 7، على غرار مقياس ميركالي ، الذي لا يُستخدم عادةً في اليابان. وتستخدم الوكالة أجهزة قياس شدة الزلازل لحساب تسارع الأرض تلقائيًا في الوقت الفعلي، وتُبلغ عن الشدة بناءً على القياسات من نقاط الرصد.
| شدة | فئة | التأثيرات على الناس | في الداخل | في الهواء الطلق | بيوت خشبية | مباني خرسانية مسلحة | المرافق والبنية التحتية | الأرض والمنحدرات | معادل ميركالي (appr.) [ 4 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | غير متوفر | لا يمكن اكتشافها من قبل البشر ولكن يتم تسجيلها بواسطة الأجهزة. | لا يوجد تأثير يُذكر. | أنا | |||||
| 1 | من خفيف إلى متوسط | قد يكون الأمر ملحوظاً بعض الشيء لبعض الأشخاص الذين يفضلون الهدوء في الأماكن المغلقة. | لا يوجد تأثير يُذكر. | الأول - الثاني | |||||
| 2 | قد يلاحظه الكثير من الأشخاص الهادئين في الأماكن المغلقة؛ وقد يوقظ البعض. | الأشياء المعلقة (مثل المصابيح) تتأرجح قليلاً. | لا يوجد تأثير يُذكر. | II–IV | |||||
| 3 | يشعر به معظم الأشخاص الموجودين في الأماكن المغلقة؛ ويلاحظه بعض الأشخاص الذين يمشون؛ ويستيقظ الكثيرون. | قد تصدر الأطباق أصواتاً مزعجة في الخزائن. | تتأرجح أسلاك الكهرباء قليلاً. | لا يوجد تأثير يُذكر. | IV–V | ||||
| 4 | يُفزع معظم الناس؛ ويشعر به كل من يمشي تقريباً؛ ويوقظ معظم الناس. | تتأرجح المصابيح بشكل ملحوظ، وتصدر الأطباق أصواتاً مزعجة، وقد تسقط الأشياء غير الثابتة. | تتأرجح خطوط الكهرباء بشكل واضح؛ وقد يشعر السائقون بالاهتزاز. | لا يوجد تأثير يُذكر. | قد تتوقف خدمات السكك الحديدية والطرق لإجراء فحوصات السلامة؛ وقد يتم تطبيق حدود السرعة. | لا يوجد تأثير يُذكر. | الخامس - السادس | ||
| 5 − (5弱) 5 أقل | قوي | يُخيف الكثيرين؛ فقد يتشبثون بأشياء ثابتة. | تتأرجح المصابيح بعنف؛ وتسقط الأشياء الموجودة على الرفوف؛ وقد تتحرك بعض قطع الأثاث أو تسقط. | قد تتشقق النوافذ؛ وقد تتحرك أعمدة الكهرباء؛ ومن المحتمل حدوث أضرار طفيفة في الطريق. | قد تظهر تشققات صغيرة في جدران المنازل ذات المقاومة المنخفضة للزلازل. | لا يوجد تأثير يُذكر. | تقوم صمامات الأمان الأوتوماتيكية بقطع الغاز عن المنازل. وقد تحدث انقطاعات في المياه والكهرباء. | تشققات طفيفة؛ احتمال حدوث بعض التسييل . قد تحدث انهيارات صخرية وانزلاقات أرضية صغيرة . | السادس - السابع |
| 5+ (5強) 5 العلوي | الحركة صعبة بدون دعم. | تتساقط الأشياء بشكل متكرر؛ وقد تسقط أجهزة التلفاز؛ ومن المرجح أن تنقلب قطع الأثاث غير المثبتة. | قد تنهار الجدران؛ وقد تسقط آلات البيع المثبتة بشكل سيئ؛ وتصبح القيادة محفوفة بالمخاطر. | قد تتشقق الجدران في المنازل ذات المقاومة المنخفضة للزلازل. | قد تتشكل الشقوق في الجدران والعوارض والأعمدة في المباني ذات المقاومة المنخفضة للزلازل. | قد تتعرض أنابيب الغاز و/أو شبكات المياه الرئيسية للتلف. وتتعطل خدمات الغاز و/أو المياه في بعض المناطق. وقد تحدث انقطاعات في التيار الكهربائي. | السابع | ||
| 6 − (6弱) 6 أقل | الوقوف صعب. | معظم قطع الأثاث تتحرك أو تنقلب؛ وقد تتعطل الأبواب. | تتعرض بلاطات الجدران والنوافذ للتلف وقد تسقط. | في المنازل الأقل مقاومة، تتشقق الجدران بشكل متكرر؛ وقد تميل المنازل أو تنهار. أما في المنازل الأكثر مقاومة، فقد تتشكل تشققات صغيرة في الجدران. | في المباني الأقل مقاومة، تكثر الشقوق، وقد تتشكل شقوق على شكل حرف X. أما في المباني الأكثر مقاومة، فقد تظهر الشقوق في العناصر الإنشائية. | تضررت أنابيب الغاز و/أو شبكات المياه الرئيسية. وانقطعت خدمات الغاز والمياه والكهرباء. | تظهر الشقوق. من المحتمل حدوث انهيارات أرضية وتغيرات في التضاريس. | الثامن | |
| 6+ (6強) 6 العلوي | قاسِي | الوقوف مستحيل؛ الحركة ممكنة فقط بالزحف. قد يُقذف الناس في الهواء. | معظم قطع الأثاث غير المثبتة تتحرك أو تسقط. | من المرجح جداً أن تسقط بلاطات الجدران والنوافذ؛ وتنهار الجدران المبنية من كتل خرسانية غير مسلحة. | المنازل ذات المقاومة المنخفضة للزلازل معرضة للميلان أو الانهيار. أما المنازل ذات المقاومة الأعلى، فمن المحتمل أن تظهر فيها تشققات أكبر. | قد تنكسر الأعمدة الأرضية؛ وقد تنهار المنشآت الأقل مقاومة. أما المنشآت الأكثر مقاومة، فتتشقق وتنتشر على نطاق أوسع؛ وقد تنزلق الجدران. | تضررت أنابيب الغاز وشبكات المياه الرئيسية. وانقطعت خدمات الغاز والمياه والكهرباء. | تتشكل تشققات أكبر. وتحدث انهيارات أرضية. | IX+ |
| 7 | معظم قطع الأثاث غير المثبتة تُرمى أو تسقط بعنف. | من شبه المؤكد أن تسقط بلاطات الجدران والنوافذ؛ وقد تنهار الجدران المبنية من كتل الخرسانة المسلحة. | المنازل الأقل مقاومة معرضة للانهيار بشكل كبير. أما المنازل الأكثر مقاومة، فتكون الشقوق فيها أكثر تكراراً وقد يحدث ميل. | تتعرض معظم المباني أو جميعها (حتى المباني المقاومة للزلازل) لأضرار جسيمة. | تضررت أنابيب الغاز وشبكات المياه الرئيسية. وانقطعت خدمات الغاز والمياه والكهرباء. | تتعرض الأرض لتشوه كبير بسبب الشقوق الواسعة؛ وتحدث انهيارات أرضية ضخمة وتدفقات حطام، مما قد يغير التضاريس . | X+ | ||
تاريخ
التأسيس والمراجعة
بدأت عمليات الرصد الزلزالي في اليابان عام ١٨٧٢. وفي عام ١٨٨٤، قام سيكيا سيكي ، مدير قسم الزلازل التابع لوزارة الداخلية ، بتجميع "إرشادات الإبلاغ عن الزلازل" المكونة من ١٨ مادة، وبدأ بجمع البيانات من ٦٠٠ مكتب محلي في جميع أنحاء البلاد. وكان هذا أول مقياس موحد لشدة الزلازل في اليابان. في ذلك الوقت، كان المقياس يتألف من أربعة مستويات: بيشين (微震، هزة خفيفة) ، جاكوشين (弱震، هزة ضعيفة) ، كيوشين (強震، هزة قوية) ، وريتسوشين (烈震، هزة عنيفة) . على سبيل المثال، كان يتم وصف الهزة الخفيفة بشرح موجز، مثل: "يشعر بها قليلاً من لديهم خبرة بالزلازل". [ ٥ ] [ ٦ ] [ ٧ ]
في عام ١٨٩٨، وُسِّع المقياس ليشمل "الرعشة الخفيفة (بدون إحساس)" ومستويات متوسطة مثل "الرعشة الضعيفة (أقل شدة)" و"الرعشة القوية (أقل شدة)". ثم توسع المقياس إلى ٧ مستويات، مرقمة من ٠ إلى ٦، ولكن في هذه المرحلة، حُذف النص التوضيحي. وفي عام ١٩٠٨، أُعيد النص التوضيحي لكل مستوى. وفي عام ١٩٣٦، وُضع "قانون رصد الزلازل"، وهو الدليل الإرشادي الحالي للرصد الزلزالي، وأُعيد تسمية مصطلحات الرعشة الخفيفة (بدون إحساس)، والرعشة الضعيفة (أقل شدة)، والرعشة القوية (أقل شدة) إلى "بدون إحساس"، و"رعشة خفيفة"، و"رعشة متوسطة". [ ٨ ] وخلال هذه الفترة، ازداد عدد نقاط الرصد. بحسب مواد من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، كان هناك في عام 1904، 1437 نقطة رصد تشمل المحطات الرسمية والمحطات المتعاقد عليها من القطاع الخاص (مثل مراكز الرصد المحلية)، وظل هذا العدد ثابتاً حتى خمسينيات القرن العشرين (حوالي 1955-1964). [ 6 ]
في يناير 1949، تم تعديل "قانون رصد الزلازل" لتحديد شدة الزلزال عند المستوى 7، وتم توسيع المقياس إلى 8 مستويات، من 0 إلى 7؛ وذلك بسبب المخاوف التي أثيرت من أن الأضرار الناجمة عن زلزال فوكوي عام 1948 ، والذي شهد انهيار أكثر من 90% من المنازل في بعض المناطق، لا يمكن التعبير عنها بدقة بشدة الزلزال عند المستوى 6. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] علاوة على ذلك، استند الحكم على شدة الزلزال عند المستوى 7 إلى مسح ميداني أجراه لاحقًا فريق الرصد المتنقل التابع لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، مع معايير محددة مثل "معدل انهيار المنازل بنسبة 30% أو أكثر". [ 12 ] خلال هذا التعديل، تم تخصيص المصطلحات "لا شعور"، و"طفيف"، و"ضعيف"، و"قوي نوعًا ما"، و"قوي"، و"قوي جدًا"، و"كارثي"، و"كارثي جدًا" لكل مستوى من مستويات شدة الزلزال. [ 10 ] [ 11 ] أُضيفت شدة الزلزال كعامل في التنبؤ بأمواج التسونامي، ووُضِّحت أوصاف الإحساس بالشدة 4 و6 في النص التوضيحي لتسريع عملية التقييم. وفي وقت لاحق، عام 1978، أُضيفت أوصاف الإحساس بجميع مستويات الشدة. [ 13 ]
الانتقال إلى القياسات الآلية
في السابق، كان موظفو وكالة الأرصاد الجوية اليابانية يحددون شدة الزلازل من خلال رصد اهتزاز الأرض والأضرار التي لحقت بالمباني، ومطابقة ملاحظاتهم مع مخطط إرشادي. ورغم وجود هذه المخططات، إلا أن تقييمات الشدة كانت ذاتية وتفتقر إلى الاتساق. في السنوات الأولى من عهد هيسي، كان يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق أو أكثر لكل محطة أرصاد جوية لجمع المعلومات الزلزالية وإصدار تقرير يتضمن المقياس التقديري. [ 14 ]
بين عامي 1958 و1969، انخفض عدد نقاط الرصد الزلزالي من أكثر من 1000 نقطة إلى حوالي 150 نقطة نتيجةً لعمليات دمج وإغلاق بعض المحطات. [ 14 ] ونتيجةً لذلك، برزت مشكلاتٌ مثل نقص نقاط الرصد الزلزالي، والتقييمات الذاتية من قِبل المراقبين، وتفاوت الأضرار الناجمة عن شدة الزلازل التي تتجاوز المستوى 5، والتأخير في إصدار تقارير الشدة. دفعت هذه التحديات إلى التفكير في استخدام أجهزة آلية لقياس شدة الزلازل، وفي عام 1985، شُكّلت لجنةٌ داخل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) لدراسة استخدام هذه الأجهزة. وفي عام 1988، وبناءً على تقرير اللجنة، بدأت القياسات التجريبية باستخدام أجهزة قياس الزلازل، وبحلول مارس 1994، تم تركيب أجهزة قياس الزلازل في جميع نقاط الرصد. وخلال هذه الفترة، ارتفع عدد نقاط الرصد إلى 300 نقطة في عام 1993 و600 نقطة في عام 1996. [ 14 ]
في غضون ذلك، كشفت زلازل كبرى مثل زلزال سانريكو البحري عام 1994 وزلزال هانشين الكبير عام 1995 عن مشكلاتٍ كالتفاوت الكبير في الأضرار في المناطق التي بلغت شدتها 5 و6 درجات، بالإضافة إلى التأخير في تحديد شدة الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات (والذي استلزم إجراء مسوحات ميدانية من قبل فريق الرصد المتنقل التابع لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية). وقد أبرزت هذه المشكلات الحاجة إلى تقييم أسرع وأكثر تفصيلاً للأضرار. [ 15 ]

في الأول من أبريل عام ١٩٩٦، نُقّح المقياس، حيث أُلغيت الملاحظات الحسية وانتقلت كليًا إلى القياسات الآلية. وبذلك، صُنّف مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ضمن مقاييس الزلازل الكبيرة غير التابعة لتصنيف كانكاني، مما ميّزه عن المقاييس التابعة لتصنيف كانكاني ذي الاثنتي عشرة درجة، مثل مقياس ميركالي المعدّل أو المقياس الأوروبي للزلازل الكبيرة . [ ١٦ ] قُسّم المستويان ٥ و٦ إلى "أدنى" و"أعلى"، مما أدى إلى إنشاء مقياس من ١٠ مستويات. ونتيجةً لذلك، أُلغيت مصطلحات مثل "الارتعاش الخافت" و"الارتعاش الخفيف"، ووُضع "جدول توضيحي ذو صلة" جديد لتقديم تفسيرات كانت موجودة سابقًا في الأوصاف القديمة. بالإضافة إلى ذلك، وُحّد مستوى شدة الزلزال ٧، الذي كان يُحدد بناءً على معدلات الضرر، مع الملاحظات الآلية، حيث يُصنّف المستوى ٦.٥ أو أعلى على المقياس الآلي على أنه شدة ٧ على المقياس ذي العشرة مستويات. [ 17 ] [ 18 ] علاوة على ذلك، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 نقطة رصد تابعة لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، استُخدمت بيانات من حوالي 800 موقع يديرها المعهد الوطني لأبحاث علوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث (NIED) وحوالي 2800 موقع تابع للحكومات المحلية في تقارير هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، مما زاد إجمالي عدد نقاط الرصد إلى حوالي 4200 نقطة، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات السابقة. [ 19 ]
الشدة 7
الشدة السابعة (震度7 ، شيندو-نانا ) هي أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وتُعرف الزلازل التي تبلغ شدتها هذه باسم "الزلازل المدمرة بشدة". عند الشدة السابعة، يصبح التحرك بحرية شبه مستحيل، وقد يُقذف الناس في الهواء. [ 3 ] وقد ظهرت هذه الشدة عقب زلزال فوكوي عام 1948 ، ولوحظت لأول مرة في زلزال هانشين الكبير عام 1995 .
| زلزال | تاريخ | ضخامة | منطقة الكثافة 7 |
|---|---|---|---|
| زلزال هانشين الكبير عام 1995 | 17 يناير 1995 | 6.9 مليون وزن [ 20 ] | كوبي ، نيشينوميا ، أشيا ، تاكارازوكا ، تسونا ، هوكودان ، إيتشينوميا ( هيوغو ) |
| زلزال تشويتسو عام 2004 | 23 أكتوبر 2004 | 6.6 مليون واط | كاواجوتشي ( نيغاتا ) |
| زلزال توهوكو 2011 | 11 مارس 2011 | 9.0 مليون واط | كوريهارا ( مياجي ) [ 21 ] |
| زلازل كوماموتو عام 2016 | 14 أبريل 2016 | 6.2 مليون واط | ماشيكي ( كوماموتو ) |
| 16 أبريل 2016 | 7.0 مليون واط | نيشيهارا ، ماشيكي (كوماموتو) | |
| زلزال هوكايدو إيسترن إيبوري 2018 | 6 سبتمبر 2018 | 6.6 مليون واط | أتسوما ( هوكايدو ) |
| زلزال نوتو 2024 | 1 يناير 2024 | 7.5 مليون واط | شيكا ، واجيما ( إيشيكاوا ) |
| زلزال كوماموتو 2026 | 28 يوليو 2026 | 6.8 مليون وزن [ 22 ] | أوكي , هيكاوا (كوماموتو) [ 23 ] |
قياس شدة الزلازل
نظام المراقبة
منذ أبريل 1997، تستخدم اليابان مقاييس تسارع متخصصة وآلية لقياس قوة الزلازل ، تُعرف باسم "مقياس شدة الزلازل"، لقياس قوة الزلازل والإبلاغ عنها وفقًا لمقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. ويحل هذا النظام محل النظام القديم الذي كان يعتمد على الملاحظة البشرية وتقييم الأضرار.
بدأ تركيب هذه العدادات في عام 1988 باستخدام "عداد شدة الزلازل طراز 87"، الذي لم يكن قادرًا على تخزين البيانات وكان بإمكانه رصد نطاق تسارع متوسط فقط. لاحقًا، تم طرح "عداد شدة الزلازل طراز 95"، الذي تضمن العديد من التحسينات، بما في ذلك القدرة على رصد تسارع أعلى من الحدود السابقة، ومعدل أخذ عينات أعلى، ودقة أفضل، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل البيانات المرصودة في بطاقات ذاكرة فلاش. اعتبارًا من مارس 1997، تم استبدال جميع عدادات شدة الزلازل التابعة لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية بهذا الطراز "طراز 95". [ 24 ]
بحلول نهاية عام 2009، كان حوالي 4200 من هذه العدادات قيد الاستخدام لبيانات شدة الزلازل الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وبحلول يناير 2023، ارتفع هذا العدد إلى حوالي 4400 عداد. من بين هذه العدادات، تدير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حوالي 700 عداد، بينما يدير المعهد الوطني لأبحاث علوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث (NIED) والهيئات الحكومية المحلية ما يقارب 3700 عداد. عدادات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مزودة بآليات اتصال عبر الأقمار الصناعية تسمح لها بنقل البيانات في حالة تعطل خطوط الهاتف الأرضية؛ وفي حالة وقوع زلزال كبير، تقوم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتقييم سلامة عداداتها و/أو إنشاء محطات رصد مؤقتة عند الضرورة. [ 25 ]
إلى جانب أجهزة قياس شدة الزلازل التي تستخدمها وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قامت العديد من الهيئات الحكومية المحلية بتركيب أجهزة قياس أخرى لا تستخدمها الوكالة. كما قامت المؤسسات العامة وهيئات النقل بتركيب أجهزة قياس خاصة بها لمراقبة البنية التحتية الحيوية مثل السدود والأنهار والسكك الحديدية . [ 26 ]
تركيب الأجهزة
لضمان دقة قياسات شدة الزلازل، تُطبَّق إرشادات محددة بشأن التركيب الصحيح لأجهزة قياس شدة الزلازل. وتستبعد وكالة الأرصاد الجوية اليابانية البيانات المُستقاة من الأجهزة الموضوعة في مواقع غير مناسبة عند تقييم شدة الزلازل.
يجب تركيب العدادات على قواعد متينة مصممة خصيصًا لهذا الغرض. ولأنّ السدود والمنحدرات قد تُضخّم اهتزاز الأرض، فمن الضروري وضع العدادات على أرض مستوية وثابتة بعيدًا عن السلالم. يجب دفن ثلثي القاعدة على الأقل في الأرض بشكل آمن. إضافةً إلى ذلك، ينبغي وضع العدادات على مسافة كافية من المنشآت القريبة، كالأشجار أو الأسوار، لتجنّب أيّ تأثير محتمل من الأجسام المتساقطة. [ 27 ]
بالنسبة للتركيبات الداخلية، يجب وضع العدادات في الطابق الأرضي بالقرب من الأعمدة، مع إمكانية وضعها في مواقع مناسبة تمتد من الطابق السفلي إلى الطابق الثاني. أما المباني المزودة بأنظمة عزل الزلازل أو أنظمة التحكم في الاهتزازات فهي غير مناسبة لوضع العدادات. [ 27 ]
تقوم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتقييم جودة تركيب أجهزة قياس شدة الزلازل المستخدمة في جمع معلومات رسمية حول شدة الزلازل. ويتم تقييم كل تركيب بناءً على ظروفه البيئية، حيث تُمنح الدرجات الإجمالية تصنيفًا من A إلى E. وتُعتبر التركيبات الحاصلة على تصنيف من A إلى C مقبولة. ويمكن استخدام أجهزة القياس المصنفة D بعد تقييم شامل، بينما يُمنع استخدام أجهزة القياس المصنفة E.
| درجة | محتوى التقييم | قيود الاستخدام في إعلانات المعلومات الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية |
|---|---|---|
| أ | بيئة تركيب ممتازة | لا أحد |
| ب | مناسب لمراقبة بيانات شدة الزلازل لاتخاذ قرارات الاستجابة الأولية، على الرغم من إمكانية إجراء تحسينات طفيفة. | |
| ج | قادرة على رصد بيانات شدة الزلازل لاتخاذ قرارات الاستجابة الأولية، ولكن هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في بيئة التركيب. | |
| د | قد تختلف شدة الزلزال المرصودة بمقدار مستوى واحد تقريبًا نتيجةً لعوامل بيئية أو الموقع النسبي بالنسبة لبؤرة الزلزال. لذا، يلزم إجراء فحوصات دقيقة قبل استخدام البيانات لاتخاذ قرارات الاستجابة الأولية. | تم استبعادها من المعالجة لأغراض الإنذار المبكر بالزلازل ؛ ولا يجوز استخدام البيانات إلا بعد التحقق من جودتها. |
| هـ | من المرجح أن تختلف شدة الزلزال المرصودة اختلافًا كبيرًا عن المنطقة المحيطة، مما يجعلها غير مناسبة لمراقبة شدة الزلزال، خاصة أثناء الزلازل الكبيرة. | لا يُستخدم لأي معلومات تتعلق بشدة الزلازل. |
سُجّلت حالات استُخدمت فيها بيانات شدة الزلازل رغم تركيب أجهزة القياس في مواقع غير مناسبة، مما أثار تساؤلات حول دقة المعلومات، وأدى إلى تصحيحات لاحقة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك زلزال إيواتيه في يوليو/تموز 2008 ، حيث سُجّلت شدة زلزال بلغت 6+ في أونو، ببلدة هيرونو، بمحافظة إيواتيه. وكانت هذه القيمة أعلى بكثير من القيم المُسجّلة في البلديات المجاورة، مما استدعى إجراء تحقيق. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، خلصت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى أن جهاز القياس في أونو لم يُركّب بشكل صحيح لرصد الزلازل. ونتيجة لذلك، أُزيل من بيانات شدة الزلزال، وعُدّلت الشدة القصوى المُسجّلة من 6+ إلى 6−. [ 28 ]
حساب الشدة
| شدة | شدة الآلات |
|---|---|
| 0 | <0.5 |
| 1 | 0.5 - 1.4 |
| 2 | 1.5 - 2.4 |
| 3 | 2.5 - 3.4 |
| 4 | 3.5 - 4.4 |
| 5 − | 4.5 - 4.9 |
| 5+ | 5.0 - 5.4 |
| 6 − | 5.5 - 5.9 |
| 6+ | 6.0 - 6.4 |
| 7 | ≥ 6.5 |
تستخدم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وغيرها من الجهات أجهزة قياس شدة الزلازل لرصد الاهتزازات عبر مقاييس التسارع . تقيس هذه الأجهزة أولًا ثلاثة مكونات للتسارع - الرأسي، والشمالي-الجنوبي، والشرقي-الغربي - كإشارات في المجال الزمني. ثم تُحوّل هذه الإشارات إلى إشارات في المجال الترددي باستخدام تحويل فورييه ، وتُصفّى، ثم تُحوّل مرة أخرى إلى إشارات في المجال الزمني لإجراء الحسابات النهائية. وتتلخص العملية المحددة فيما يلي: [ 18 ] [ 29 ]
- قم بتطبيق تحويل فورييه على إشارات المجال الزمني لتحويلها إلى إشارات المجال الترددي.
- قم بتطبيق فلتر، وهو نتاج عدة مرشحات، إلى إشارات مجال التردد، حيثهو مرشح تأثير الفترة؛هو مرشح القطع العالي، حيث،،،،،،؛هو مرشح القطع المنخفض.
- حوّل إشارات المجال الترددي المُصفّاة إلى إشارات المجال الزمني باستخدام تحويل فورييه العكسي . اجمع مكونات التسارع في تسارع مركب واحد باستخدام الجمع الاتجاهي.
- أوجد قيمةبحيث يكون معيار متجه التسارع لمدة 0.3 ثانية بالضبط لا يقل عن.
- احسب.
- دائرييُقرّب الناتج إلى منزلتين عشريتين، ثم تُحذف المنزلة العشرية الثانية لتحديد شدة الزلزال المسجلة بالأجهزة . بعد ذلك، تُقرّب شدة الزلزال المسجلة بالأجهزة إلى أقرب عدد صحيح لتحديد شدة الزلزال. إذا كانت شدة الزلزال المسجلة بالأجهزة سالبة، تُعتبر شدة الزلزال صفرًا؛ وإذا كانت ≥ 8، تُعتبر شدة الزلزال 7. في حالة الشدتين 5 و6، تُقسّم شدة الزلزال إلى حد أدنى وحد أعلى بناءً على ما إذا تم التقريب لأعلى أو لأسفل (انظر الجدول على اليمين).
نشر المعلومات
نشرات معلومات الزلازل
عند وقوع زلزال، تُعلن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن شدة الزلزال المُرصَدة، ومركز الزلزال، ووجود أو عدم وجود تسونامي، وذلك في نشرات "معلومات الزلزال". وفيما يلي، تلك المتعلقة بشدة الزلزال. [ 30 ]
- معلومات عن شدة الزلزال: بعد حوالي دقيقة ونصف من وقوع الزلزال، تعلن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أسماء المناطق الفرعية للمحافظات التي شهدت شدة 3 أو أعلى.
- معلومات عن الزلازل وشدة النشاط الزلزالي: في حالة رصد شدة 1 أو أعلى، تعلن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن مركز الزلزال وحجمه، ونقاط رصد شدة النشاط الزلزالي التي رصدت شدة 1 أو أعلى، والمواقع التي رصدت شدة 3 أو أعلى.
- خريطة توزيع شدة الزلازل المُقدَّرة: في حال رصد شدة زلزالية 5 أو أعلى، تُصدر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية خريطة توزيع شدة الزلازل المُقدَّرة، والتي تُظهر شدة الزلزال المتوقعة بناءً على بيانات الرصد، مع مراعاة تأثيرات تضخيم الموقع. تحتوي الخريطة على توزيع شدة الزلازل في المناطق التي رُصدت فيها شدة 4 أو أعلى. تم تقدير توزيع شدة الزلازل على شبكة مربعة مساحتها 1 كيلومتر مربع قبل 31 يناير 2023، وعلى شبكة مربعة مساحتها 250 مترًا منذ 1 فبراير 2023. [ 31 ]
عند رصد الموجات الزلزالية الأولية في مواقع متعددة، وتقدير شدتها القصوى بـ 5 درجات على الأقل، يُصدر إنذار مبكر بالزلازل للمناطق التي تُقدر شدتها بـ 4 درجات أو أكثر. هذا الإنذار يُحذر من الهزات الأرضية القوية، وليس من شدة الزلزال المرصودة. [ 32 ]
يتم توزيع معلومات شدة الزلازل على جهات عديدة، بما في ذلك مشغلي شبكات الهاتف المحمول، والشركات المرخصة للتنبؤ بالزلازل أو نشر المعلومات، ووسائل الإعلام، ووكالة إدارة الحرائق والكوارث ، وحكومات المحافظات، والشرطة، وخفر السواحل الياباني ، وغيرها من السلطات العامة المعينة، والتي بدورها تنشر المعلومات للجمهور. [ 33 ]
إنترنت
تنشر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية معلومات عن الزلازل على موقعها الإلكتروني، بما في ذلك معلومات عن وقت حدوث الزلزال، وموقع مركزه، وعمقه، وشدته في مختلف المناطق. [ 34 ]
في 7 مارس 2013، قامت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بتحديث نظام الألوان الخاص بموقعها الإلكتروني لعرض معلومات الزلازل، وذلك لتوحيد عرض بيانات الطقس وتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية وكبار السن. [ 35 ] [ 36 ] تُعرض الآن جميع مؤشرات شدة الزلازل بألوان مختلفة. تُشير الشدة 7 إلى اللون الأرجواني الداكن ( ⬤ )، و6+ إلى اللون الأحمر الداكن ( ⬤ )، و6- إلى اللون الأحمر ( ⬤ )، و5+ إلى اللون البرتقالي ( ⬤ )، و5- إلى اللون الأصفر ( ⬤ )، و4 إلى اللون الكريمي ( ⬤ )، و3 إلى اللون الأزرق ( ⬤ )، و2 إلى اللون الأزرق الفاتح ( ⬤ )، و1 إلى اللون الأبيض ( ⬤ ). [ 35 ] [ 34 ]
تم تعديل طريقة عرض مركز الزلزال أيضاً. سابقاً، كان يُستخدم رمز "×" أحمر ؛ بعد التحديث، أصبح يُستخدم رمز "×" أحمر ذو إطار أصفر. [ 34 ]
تُخصص العديد من وسائل الإعلام اليابانية صفحات على مواقعها الإلكترونية لنشر معلومات عن الزلازل، بما في ذلك معلومات عن شدة الزلزال، من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] كما تنشر منصات رئيسية أخرى معلومات عن شدة الزلزال، إما عبر الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول أو كليهما، مثل ياهو اليابان ، [ 41 ] وويذر نيوز ، [ 42 ] وتطبيق NERV للوقاية من الكوارث. [ 43 ]
جهاز مراقبة الحركة القوية التابع للمعهد الوطني للاضطرابات العاطفية
يقوم المعهد الوطني لأبحاث علوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث بتوزيع بيانات شدة الزلازل المسجلة بالأجهزة في الوقت الفعلي، وذروة تسارع الأرض، والسرعة، والإزاحة، واستجابة السرعة لترددات مختلفة (0.125 هرتز - 4.0 هرتز) عبر محطات شبكته من خلال خدمة ويب تُسمى "مراقبة الحركة القوية" (強震モニタ). [ 44 ] [ 45 ]
تعرض خدمة الويب معلومات حول نشرات الإنذار المبكر بالزلازل الجارية ، وشدة الزلازل في الوقت الفعلي في جميع نقاط الرصد كصورة، وموقع مركز الزلزال المُقدَّر، والانتشار المتوقع لموجات P و S ، بالإضافة إلى توزيع شدة الزلزال المتوقع ممثلاً بشبكة مربعة طول ضلعها 5 كيلومترات. [ 44 ] [ 45 ]
كما توفر العديد من الشركات الأخرى إمكانية الوصول إلى جهاز مراقبة الحركة القوية من خلال منصاتها الخاصة، مثل ياهو اليابان من خلال تطبيق ويب [ 46 ] وشركة جيهيرن من خلال تطبيق الهاتف المحمول "NERV Disaster Prevention". [ 47 ]
الاستجابة للكوارث بناءً على شدة الزلزال
تحصل الهيئات الإدارية على معلومات شدة الزلازل من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ومصادر أخرى، وتستخدم هذه المعلومات كمعيار لتحديد الإجراءات الأولية الواجب اتخاذها فور وقوع الزلزال. عمومًا، عند شدة تتراوح بين 4 و5 درجات أو أكثر، تبدأ وكالة الشرطة الوطنية ووكالة إدارة الحرائق والكوارث (عبر سلسلة من مراكز الشرطة في المحافظات إلى مراكز الشرطة، ومن أقسام إدارة الحرائق والكوارث في المحافظات إلى مراكز الإطفاء) التحقيقات. إذا بلغت الشدة 5 درجات أو أكثر، يقوم خفر السواحل الياباني ووزارة الدفاع بتقييم الأضرار. [ 48 ] تحديدًا، يتم إرسال طائرات هليكوبتر من مكاتب خفر السواحل الإقليمية التي سجلت أعلى شدة، وطائرات مقاتلة تابعة لأسراب قوات الدفاع الذاتي الجوية ، [ ب ] وطائرات دورية بحرية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية ، وتقوم أطقمها بإجراء عمليات تفتيش بصرية. بالإضافة إلى ذلك، إذا بلغت الشدة 4 درجات أو أكثر، يقوم مكتب مجلس الوزراء بتقدير أضرار الزلزال. عندما يتم تسجيل شدة 5+ في أحياء طوكيو الـ 23 أو 6- أو أعلى في أماكن أخرى، يدعو فريق الاستجابة للطوارئ التابع لمكتب رئيس الوزراء إلى اجتماع طارئ. [ 48 ]
منذ أكتوبر 2007، طبّقت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية نظام الإنذار المبكر بالزلازل لعامة الناس. يُصدر هذا النظام تحذيرات عندما تكون شدة الزلزال القصوى المُقدّرة 5 درجات أو أكثر، مُستهدفًا المناطق التي يُتوقع أن تشعر بشدة 4 درجات أو أكثر. بالنسبة للمستخدمين المُتقدمين، تشمل المعايير رصد تسارع أرضي يزيد عن 100 غال، وقوة مُقدّرة تبلغ 3.5 درجة أو أكثر، وشدة قصوى مُقدّرة تبلغ 3 درجات أو أكثر. [ 32 ] [ 50 ]
بينما يركز مقياس الشدة الحالي على فترات قصيرة جدًا (من 0.1 إلى 1 ثانية) تتوافق مع الإدراك البشري، غالبًا ما يرتبط الضرر الذي يلحق بالمباني بفترات تتراوح من 1 إلى 2 ثانية. وقد اقتُرح أنه بالنسبة لمستويات الشدة الأعلى، فإن حساب الشدة بناءً على استجابة السرعة المرنة عند 1 إلى 2 ثانية يرتبط ارتباطًا أوثق بالضرر الذي يلحق بالمباني ويحافظ على استمرارية مقياس شدة الزلازل قبل عام 1996 المستمد من الأضرار المرصودة. [ 51 ]
بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس مقاييس الزلازل الكبيرة التقليدية، يعتمد مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الحديث على بيانات حركة الأرض المسجلة بالأجهزة لتحديد شدة الزلزال، بدلاً من الاعتماد على التأثيرات المرصودة. وتشير ورقة بحثية لموسون وآخرين إلى أن هذا الاعتماد قد أبعد المقياس عن الغرض الأصلي لعلم الزلازل الكبيرة، وهو وصف التأثيرات البشرية والهيكلية للزلازل. [ 16 ] كما أن اعتماد مقياس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية على معايير حركة الأرض اليابانية وتقسيماته الفرعية الفريدة يجعله أقل ملاءمة للمقارنات الدولية مع المقاييس الأخرى، مما يطرح تحديات عند استخدامه خارج اليابان. [ 52 ]
للاستخدام خارج اليابان
في تايوان، يُستخدم مقياس شدة الزلازل ذو العشر نقاط، وهو نظام مشابه للنظام الياباني، ويُعرف باسم مقياس شدة الزلازل الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية المركزية . [ 53 ] قبل ذلك، اعتمدت تايوان مقياسًا مطابقًا لنظام اليابان قبل أحداث سبتمبر 1996، والذي تم اعتماده في 1 أغسطس 2000. إلا أن هذا المقياس السابق لم يتضمن تقسيمات مستويي الشدة 5 و6 إلى فئتين "عليا" و"دنيا"، والتي أُدخلت لاحقًا في اليابان. [ 54 ]
في كوريا الجنوبية، تم استخدام مقياس شدة الزلازل المصمم على غرار مقياس اليابان في الماضي، ولكن منذ عام 2001، تحولت البلاد إلى مقياس ميركالي المعدل للشدة . [ 55 ]
انظر أيضاً
ملحوظات
- ↑ هذا هو الاسم الرسمي؛ انظر http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/earthquake.html و http://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/inttable.html ، وكلاهما يعامله كاسم علم.
- ↑ السبب في عدم استخدام طائرات الاستطلاع هو أن الطائرات المقاتلة تكون دائماً في حالة تأهب، ما يُمكّنها من الاستجابة بأسرع وقت. حتى في الليل، عندما تكون الرؤية ضعيفة، يمكنها على الأقل التأكد من عدم اندلاع أي حرائق. [ 49 ]
مراجع
الاقتباسات
- ↑ "شيندو: مقياس شدة الزلازل في اليابان" . صحيفة جابان تايمز . 21 أبريل 2016. تاريخ الاطلاع: 27 ديسمبر 2024 .
- ↑ "«من المستحيل البقاء صامدين»: مقياس قوة الزلزال في اليابان . بلومبيرغ نيوز . ١٩ أبريل ٢٠١٦. تاريخ الاطلاع: ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ .
- 1 2 "جداول توضح مقياس شدة الزلازل الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية" . وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-12-2024 .
- ↑功刀، 卓 (2000). "K-Net強震計記録に基づく気象庁計測震度と計測改正メルカリ震度の関係" [ العلاقة بين الكثافة الآلية لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية والميركالي المعدلة الكثافة التي تم الحصول عليها من بيانات الحركة القوية لـ K-NET ] . معهد أبحاث الزلازل، جامعة طوكيو (باللغة اليابانية). 53 (1): 91. دوى : 10.4294/zisin1948.53.1_89 – عبر J-STAGE.
- ^武村، 雅之 (2010/03/19). "歴史的視点から見た地震学と社会" [ التغير التاريخي للأنشطة الاجتماعية في علم الزلازل الياباني ] .北海道大学地球物理学研究報告(باللغة اليابانية). 73 : 1– 22. دوى : 10.14943/gbhu.73.1 . ISSN 0439-3503 .
- 1 2 المواد المرجعية حول استخدام شدة الزلازل وانتقال فئات شدة الزلازل، ص 30 (II-8)
- ^ إيشيباشي، ص 352-353
- ↑ المواد المرجعية حول استخدام شدة الزلازل وانتقال فئات شدة الزلازل، الصفحات 37-38 (II-15 – II-16)
- ↑ "مقياس شدة الزلازل الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (1949) والبنود المرجعية (1978)" . وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-12-2024 .
- 1 2 المواد المرجعية حول استخدام شدة الزلازل وانتقال فئات شدة الزلازل، ص 39 (II-17)
- 1 2 إيشيباشي، ص. 353
- ↑ العدد الخاص بالذكرى الخمسين لزلزال فوكوي، صفحة ٢
- ↑ المواد المرجعية حول استخدام شدة الزلازل وانتقال فئات شدة الزلازل، الصفحات 13-14 (I-10 – I-11)
- 1 2 3 المواد المرجعية حول استخدام شدة الزلازل وانتقال فئات شدة الزلازل، الصفحات 13 (I-10)، 23 (II-1)، 26 (II-4)، 29 (II-8)، 31 (II-10)، 32 (II-11)، 51 (II-29)
- ↑ العدد الخاص بالذكرى الخمسين لزلزال فوكوي، صفحة 4
- 1 2 موسون وآخرون، ص 417
- ↑ المواد المرجعية حول استخدام شدة الزلازل وانتقال فئات شدة الزلازل، الصفحات 13-18 (I-10 – I-15)
- 1 2 3 "計測震度の算出方法" [ طريقة حساب الشدة الزلزالية الآلية ] (باللغة اليابانية). وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . تم الاسترجاع 2024-01-17 .
- ↑ المواد المرجعية حول استخدام شدة الزلازل وانتقال فئات شدة الزلازل، ص 14 (I-10)
- ↑ المركز الدولي لعلم الزلازل (2015)، كتالوج ISC-GEM العالمي للزلازل بالأجهزة (1900-2009) ، الإصدار 2.0، المركز الدولي لعلم الزلازل
- ↑ "3.11東日本大震災 最大震度7と大津波 巨大地震の衝撃" [ 3.11 زلزال شرق اليابان الكبير: أقصى شدة 7 وتأثير تسونامي لزلزال ضخم ] . إن إتش كيه (باللغة اليابانية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-04-04 .
- ↑ "M 6.8 - 5 كم شرق أوتو، اليابان" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-07-2026 .
- ↑ "معلومات عن الزلازل: معلومات تفصيلية" . وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-07-2026 .
- ↑ نيشيماي، يوجي (2004). "رصد شدة الزلازل والحركة الأرضية القوية من قبل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية والحكومات المحلية في اليابان " . مجلة الجمعية اليابانية لهندسة الأرض . 4 ( 3): 75-78 . doi : 10.5610/jaee.4.3_75 .
- ↑ الزلازل والتسونامي - الرصد والتخفيف من آثار الكوارث، ص 4
- ↑ "رصد الزلازل والتسونامي والنشاط البركاني" . وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2024 .
- 1 2 3震度に関する検討会 報告書[ تقرير مجموعة الدراسة حول شدة الزلازل ] (PDF) (باللغة اليابانية)، وكالة إدارة الحرائق والكوارث ، استرجاعها 2024-12-16
- ↑ ""本年7月の岩手県沿岸北部の地震の最大震度を6強から6弱に修正 -" [ بيانات الشدة الزلزالية لأونو، مدينة هيرونو، محافظة إيواتي - تم تعديل الحد الأقصى للكثافة الزلزالية لزلزال إيواتي في يوليو 2008 من 6+ إلى 6–. ] (خبر صحفى) (باللغة اليابانية). وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . 2008-10-29 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يناير 2024 .
- ↑ ساكاي، أكيرا (2013). "طريقة للتعبير عن شدة الزلازل لنطاق زمني أوسع" . مجلة الجمعية اليابانية للمهندسين المدنيين . 1 (1): 262-275 . doi : 10.2208/journalofjsce.1.1_262 .
- ↑ الزلازل والتسونامي - الرصد والتخفيف من آثار الكوارث، الصفحات 16-17
- ↑ "推計震度分布図について" [ حول خريطة توزيع الكثافة الزلزالية المقدرة ] (باللغة اليابانية). وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-17 .
- 1 2 الزلازل والتسونامي - الرصد والتخفيف من آثار الكوارث، ص 10
- ↑ الزلازل والتسونامي - الرصد والتخفيف من آثار الكوارث، الصفحات 6-7
- 1 2 3 "وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - معلومات الزلازل" .
- 1 2気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定指針[ إرشادات لمخططات الألوان لمعلومات الطقس على موقع JMA ] (PDF) (باللغة اليابانية)، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، تم الاسترجاع 2024/12/17
- ↑ "| 色のユニヴァーサルデザインの取組み成果紹介" [ مقدمة لنتائج مبادرة التصميم العالمي للألوان ] .国際 ユ ニ ヴ ァ ー サ ル デ ザ イ ン 協議会، IAUD (باللغة اليابانية). 2014-03-06 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-17 .
- ↑ "معلومات عن الزلازل (اليابان) | أخبار NHK WORLD-JAPAN" . NHK WORLD . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-12-2024 .
- ↑ "地震情報" [ معلومات عن الزلازل ] . TBS NEWS DIG (باللغة اليابانية). 2024-12-24 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- ↑ "地震情報" [ معلومات عن الزلازل ] . شبكة نيبون الإخبارية (باللغة اليابانية). 2024-12-23 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- ↑ "地震情報" [ معلومات عن الزلازل ] . تلفزيون اساهي (باللغة اليابانية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- ^ "معلومات عن الزلازل-ياهو! الطقس والكوارث" . ياهو!天気・災害. تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- ↑ "地震情報 - ウェザーニュース" . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- ↑ تطبيق "NERV للوقاية من الكوارث" . تطبيق NERV للوقاية من الكوارث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-12-2024 .
- 1 2 "強震モニタについて" [ حول جهاز مراقبة الزلازل قوي الحركة ] . المعهد الوطني للبحوث لعلوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث (باللغة اليابانية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- 1 2 "強震モニタ" [ مراقب الحركة القوية ] . المعهد الوطني للبحوث لعلوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث (باللغة اليابانية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- ↑ "リアルタイム震度(強震モニタ)" [ الكثافة الزلزالية في الوقت الحقيقي (مراقبة الحركة القوية) ] . ياهو!天気・災害(باللغة اليابانية) . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-24 .
- ↑ "حول تطبيق NERV" . تطبيق NERV للوقاية من الكوارث . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24-12-2024 .
- 1 2気象庁における情報通信[ المعلومات والاتصالات في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ] (PDF) (باللغة اليابانية)، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، الصفحات 6، 7 ، تم استرجاعها في 18/12/2024
- ↑ "熊本大地震21分後にF-2発進 何も見えない戦闘機、災害時になぜ飛ぶ?" [ طائرة مقاتلة من طراز F-2 تقلع بعد 21 دقيقة من زلزال كوماموتو ، لا يرى شيئًا ] .乗りものニュス(باللغة اليابانية). 2016-04-15 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024/12/18 .
- ↑ "緊急地震速報の内容" [ محتويات الإنذار المبكر بالزلزال ] (باللغة اليابانية). وكالة الأرصاد الجوية اليابانية . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 12-03-2008 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-19 .
- ↑境، 有紀؛ 纈، 一起؛ 神野، 達夫 (2002). """ اقتراح مؤشر القوة التدميرية لحركة الزلزال بغرض التنبؤ بمعدلات الضرر في المباني """ .日本建築学会構造系論文集(باللغة اليابانية). 67 (555): 85-91 . دوى : 10.3130/aijs.67.85_2 .
- ↑ موسون وآخرون، ص 422
- ↑ "احتياطات الزلازل - المركز المركزي لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية المركزية" . إدارة الأرصاد الجوية المركزية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-12-2024 .
- ↑ "35. ما هي شدة الزلزال؟" [ 35. ما هي شدة الزلزال؟ ] . إدارة الأرصاد الجوية المركزية (باللغة الصينية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2024 .
- ↑ "福岡県西方沖の地震の韓国を含めた震度分布" [ توزيع الشدة الزلزالية لزلزال فوكوكا 2005 بما في ذلك كوريا ] . جمعية رصد الزلازل في اليابان (باللغة اليابانية). مؤرشف من الأصل بتاريخ 13-03-2010 . تم الاسترجاع بتاريخ 2024-12-21 .
المراجع العامة والمستشهد بها
- 震度の活用と震度階級の変遷等に関する参考資料[ مواد مرجعية عن استخدام الشدة الزلزالية وانتقال فئات الشدة الزلزالية ] (PDF) (باللغة اليابانية)، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، 2009, أرشفة (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 2024-12-17 , استرجاعها 2024-12-20
- موسون، روجر إم دبليو؛ غرونثال، غوتفريد؛ ستوتشي، ماكس (1 أبريل 2010). "مقارنة مقاييس شدة الزلازل الكبيرة" . مجلة علم الزلازل . 14 (2): 413-428 . doi : 10.1007/s10950-009-9172-0 . ISSN 1573-157X . تاريخ الاسترجاع: 21 ديسمبر 2024 - عبر HAL.
- إيشيباشي، ك. (25-12-2004). "وضع علم الزلازل التاريخي في اليابان" . حوليات الجيوفيزياء . 47 ( 2-3 ). doi : 10.4401/ag-3305 . ISSN 2037-416X .
- 福井地震50周年特集 震度の歴史と福井地震[ الذكرى الخمسين لزلزال فوكوي: تاريخ مقاييس الشدة الزلزالية وزلزال فوكوي ] (PDF) (باللغة اليابانية)، جمعية رصد الزلازل في اليابان ، الصفحات من 4 إلى 5 ، تم استرجاعه بتاريخ 2024-12-19
- الزلازل والتسونامي - الرصد والتخفيف من آثار الكوارث (ملف PDF) ، وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، مارس 2023 ، تاريخ الاطلاع: 28 ديسمبر 2024
روابط خارجية
- الزلازل الأخيرة في اليابان مُصنّفة حسب وقت حدوثها ومواقعها وقوتها وشدتها القصوى . انقر على وقت حدوث الزلزال لعرض خريطة توضح المناطق المتأثرة؛ انقر على منطقة متأثرة على الخريطة لعرض خريطة تفصيلية للاهتزازات تُظهر توزيع شدتها (باللغة الإنجليزية).
- مقياس شدة الزلازل الصادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مع وصف تفصيلي (باللغة الإنجليزية).
- 1884 مؤسسة في اليابان
- مقاييس شدة الزلازل
- وكالة الأرصاد الجوية اليابانية
- العلوم والتكنولوجيا في اليابان
