تسارع الأرض الأقصى

رسم بياني خطي يوضح مخطط الزلازل لزلزال سيلمار 085، مسجلاً حركة الأرض بأجزاء من تسارع الجاذبية مع مرور الوقت.
مخطط زلزال سيلمار 085 بنسب من تسارع الجاذبية

يُعادل تسارع ذروة الأرض ( PGA ) أقصى تسارع أرضي حدث أثناء اهتزاز الزلزال في موقع معين. وهو يساوي سعة أكبر تسارع مطلق مُسجل على مخطط التسارع في ذلك الموقع أثناء زلزال مُحدد. [ 1 ] يحدث اهتزاز الزلزال عادةً في الاتجاهات الثلاثة جميعها. لذلك، غالبًا ما يُقسم تسارع ذروة الأرض إلى مُركبتين: أفقية ورأسية. عادةً ما تكون قيم تسارع ذروة الأرض الأفقية أكبر من قيمها الرأسية، ولكن هذا ليس صحيحًا دائمًا، خاصةً بالقرب من الزلازل الكبيرة. يُعد تسارع ذروة الأرض مُعاملًا هامًا (يُعرف أيضًا بمقياس الشدة) في هندسة الزلازل ، وغالبًا ما تُعرَّف حركة الأرض الزلزالية الأساسية للتصميم ( DBEGM ) [ 2 ] بدلالة تسارع ذروة الأرض.

بخلاف مقياس ريختر ومقياس العزم الزلزالي ، لا يُعد مقياس ميركالي مقياسًا للطاقة الكلية (القوة أو الحجم) للزلزال، بل هو مقياس لمدى اهتزاز الأرض عند نقطة جغرافية محددة. يعتمد مقياس ميركالي على التقارير والملاحظات الشخصية لقياس شدة الزلزال، بينما يُقاس تسارع ذروة الأرض (PGA) بواسطة أجهزة، مثل أجهزة قياس التسارع . يمكن ربط تسارع ذروة الأرض بشدة الزلازل الكلية على مقياس ميركالي [ 3 إلا أن هذه الارتباطات تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين. [ 4 ] [ 5 ]

يُعدّ التسارع الأفقي الأقصى (PGA) أكثر أنواع تسارع الأرض استخدامًا في التطبيقات الهندسية. ويُستخدم بكثرة في هندسة الزلازل (بما في ذلك قوانين البناء المقاومة للزلازل )، ويُرسم عادةً على خرائط المخاطر الزلزالية . [ 6 ] في الزلزال، يرتبط الضرر الذي يلحق بالمباني والبنية التحتية ارتباطًا وثيقًا بحركة الأرض، التي يُعدّ التسارع الأفقي الأقصى أحد مقاييسها، أكثر من ارتباطه بقوة الزلزال نفسه. بالنسبة للزلازل المتوسطة، يُعدّ التسارع الأفقي الأقصى مؤشرًا جيدًا نسبيًا للضرر؛ أما في الزلازل الشديدة، فيرتبط الضرر غالبًا بسرعة الأرض القصوى . [ 3 ]

الجيوفيزياء

تنتشر طاقة الزلازل على شكل موجات من مركز الزلزال ، مما يُسبب حركة أرضية في جميع الاتجاهات، ولكنها تُنمذج عادةً أفقيًا (في اتجاهين) ورأسيًا. يسجل مقياس ذروة تسارع الأرض (PGA ) تسارع هذه الحركات (معدل تغير السرعة)، بينما تمثل ذروة سرعة الأرض أقصى سرعة (معدل حركة) تصل إليها الأرض، وذروة الإزاحة هي المسافة التي قطعتها. [ 7 ] [ 8 ] تختلف هذه القيم باختلاف الزلازل، وحتى باختلاف المواقع ضمن الزلزال الواحد، وذلك تبعًا لعدد من العوامل. تشمل هذه العوامل طول الصدع، وقوة الزلزال، وعمقه، والمسافة من مركزه، ومدته (طول دورة الاهتزاز)، وتركيب الأرض الجيولوجي (باطن الأرض). تُولّد الزلازل الضحلة اهتزازًا (تسارعًا) أقوى من الزلازل المتوسطة والعميقة، نظرًا لأن الطاقة تُطلق بالقرب من السطح. [ 9 ]

يمكن التعبير عن ذروة تسارع الأرض في كسور من g (التسارع القياسي الناتج عن جاذبية الأرض ، والذي يعادل قوة g ) إما كعدد عشري أو كنسبة مئوية؛ بوحدة م/ث² ( 1 g = 9.81 م/ث² ) ؛ [ 7 ] أو بمضاعفات Gal ، حيث 1 Gal يساوي 0.01 م/ث² ( 1 g = 981 Gal).          

يؤثر نوع التربة بشكل كبير على تسارع الأرض، لذا قد تُظهر قيم ذروة التسارع الأرضي (PGA) تباينًا كبيرًا على مسافات تصل إلى بضعة كيلومترات، لا سيما مع الزلازل المتوسطة إلى الكبيرة. [ 10 ] ويمكن عرض نتائج ذروة التسارع الأرضي المتغيرة الناتجة عن الزلزال على خريطة الاهتزاز . [ 11 ] ونظرًا للظروف المعقدة التي تؤثر على ذروة التسارع الأرضي، فقد تُعطي الزلازل ذات المقادير المتشابهة نتائج متباينة، حيث تُولّد العديد من الزلازل المتوسطة المقادير قيم ذروة تسارع أرضي أكبر بكثير من الزلازل الأكبر مقاديرًا.

أثناء الزلزال، يُقاس تسارع الأرض في ثلاثة اتجاهات: عموديًا (V أو UD، للأعلى والأسفل) واتجاهين أفقيين متعامدين (H1 وH2)، غالبًا ما يكونان شمال-جنوب (NS) وشرق-غرب (EW). يُسجل ذروة التسارع في كل اتجاه، مع الإبلاغ عادةً عن أعلى قيمة فردية. بدلاً من ذلك، يمكن تسجيل قيمة مُجمعة لمحطة معينة. يمكن الوصول إلى ذروة التسارع الأفقي للأرض (PHA أو PHGA) عن طريق اختيار أعلى قيمة فردية مُسجلة، أو حساب متوسط ​​القيمتين، أو حساب المجموع الاتجاهي للمركبتين. كما يمكن الوصول إلى قيمة ثلاثية المركبات، بأخذ المركبة العمودية في الاعتبار أيضًا.

في الهندسة الزلزالية، غالبًا ما يتم استخدام التسارع الذروي الفعال (EPA، وهو أقصى تسارع أرضي يستجيب له المبنى)، والذي يميل إلى أن يكون 2 33 من PGA.

المخاطر الزلزالية والهندسة

تُمكّن دراسة المناطق الجغرافية، إلى جانب تقييم الزلازل التاريخية، الجيولوجيين من تحديد المخاطر الزلزالية وإنشاء خرائط المخاطر الزلزالية ، التي تُظهر قيم ذروة تسارع الأرض (PGA) المُحتملة في منطقة ما أثناء الزلزال، مع احتمال تجاوزها . ويستخدم مهندسو الزلازل ودوائر التخطيط الحكومية هذه القيم لتحديد أحمال الزلازل المناسبة للمباني في كل منطقة، مع ضرورة أن تتحمل المنشآت الرئيسية (مثل المستشفيات والجسور ومحطات توليد الطاقة) أقصى قوة زلزالية مُحتملة .

يرتبط الضرر الذي يلحق بالمباني بكل من ذروة سرعة الأرض (PGV) ومدة الزلزال - فكلما طالت مدة الاهتزاز عالي المستوى، زاد احتمال حدوث الضرر.

مقارنة بين شدة الصوت المُقاسة وشدة الصوت المحسوسة

يوفر تسارع الأرض الأقصى قياسًا لشدة الزلزال المسجلة بواسطة أجهزة الرصد الزلزالي . بينما تقيس مقاييس الشدة الأخرى شدة الزلزال المحسوسة ، استنادًا إلى شهادات شهود العيان، والاهتزازات الملموسة، والأضرار المرصودة. يوجد ترابط بين هذه المقاييس، ولكن ليس بالضرورة تطابقًا تامًا، إذ يمكن أن تتأثر التجارب والأضرار بعوامل أخرى عديدة، بما في ذلك جودة هندسة الزلازل.

بشكل عام،

  • 0.001 غرام ( 0.01 متر/ثانية مربعة (0.033 قدم/ثانية مربعة ) ) – يمكن إدراكه من قبل البشر   
  • 0.02 غرام ( 0.2 متر/ثانية مربعة (0.66 قدم/ثانية مربعة ) ) - يفقد الناس توازنهم   
  • 0.50 غرام ( 5 م/ ث² (16 قدم/ث² ) ) – قيمة عالية جدًا؛ يمكن للمباني المصممة جيدًا أن تصمد إذا كانت المدة قصيرة. [ 8 ]   

الارتباط بمقياس ميركالي

طوّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مقياسًا لشدة الاهتزازات باستخدام الأجهزة، والذي يرسم خرائط لأقصى تسارع وأقصى سرعة أرضية على مقياس شدة مشابه لمقياس ميركالي المستخدم في قياس شدة الاهتزازات . وتُستخدم هذه القيم لإنشاء خرائط الاهتزازات من قبل علماء الزلازل حول العالم. [ 3 ]

شدة الآلاتالتسارع (g)السرعة (سم/ث)اهتزاز محسوسالأضرار المحتملة
أنا< 0.000464< 0.0215لم أشعر بهلا أحد
II–III0.000464 – 0.002970.135 – 1.41ضعيفلا أحد
رابعاً0.00297 – 0.02761.41 – 4.65ضوءلا أحد
V0.0276 – 0.1154.65 – 9.64معتدلخفيف جداً
السادس0.115 – 0.2159.64 – 20قويضوء
السابع0.215 – 0.40120 – 41.4قوي جداًمعتدل
الثامن0.401 – 0.74741.4 – 85.8شديدمتوسط ​​إلى ثقيل
90.747 – 1.3985.8 – 178عنيفثقيل
X+> 1.39> 178أقصىثقيل جداً

مقاييس شدة أخرى

في مقياس شدة الزلازل لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية المكون من 7 فئات ، تغطي أعلى شدة، شيندو 7، تسارعات أكبر من 4  م/ث 2 (0.41 جم ). 

مخاطر حوادث PGA في جميع أنحاء العالم

في الهند ، تصنف المناطق ذات قيم PGA المتوقعة التي تزيد عن 0.36 غرام على أنها "المنطقة 5"، أو "منطقة خطر الضرر العالي جداً".

الزلازل البارزة

رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA) - الاتجاه الواحد (الحد الأقصى المسجل)مجموع متجه PGA (H1، H2، V) (الحد الأقصى المسجل)المقدار M wعمقالوفياتزلزال
4.36 غرام [ 12 ]6.98  كم12زلزال إيواتي – مياجي نايريكو 2008
3.23 غرام [ 13 ]7.815  كم2زلزال كايكورا 2016
2.93 غرام [ 14 ]3.54 غرام9.533  كم1000–6000زلزال فالديفيا عام 1960
2.88 غرام [ 15 ]7.516  كم260زلزال نوتو 2024
2.7 غرام [ 16 ]2.99 غرام [ 17 ] [ 18 ]9.1 [ 19 ]30  كم [ 20 ]19759 [ 21 ]زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011
2.15 غرام [ 22 ]6.016  كم0زلزال تاينان-تشيايي 2025
1.92 غرام [ 23 ]7.78  كم2415زلزال جيجي عام 1999
1.82 غرام [ 24 ]6.718  كم [ 25 ]57زلزال نورثريدج عام 1994
1.62 غرام [ 26 ]7.810  كم62,013زلازل تركيا وسوريا عام 2023
1.52 غرام [ 27 ]7.440  كم19زلزال هوالين 2024
1.51 غرام [ 28 ] [ 29 ]6.2 [ 30 ]5  كم185زلزال كرايستشيرش في فبراير 2011
1.26 غرام [ 31 ] [ 32 ]7.110  كم2زلزال كانتربري عام 2010
1.25 غرام [ 33 ]6.68.4  كم58-65زلزال سيلمار عام 1971
1.04 غرام [ 34 ]6.610  كم11زلزال تشويتسو البحري عام 2007
0.98 غرام [ 35 ]7.016.1  كم118زلزال بحر إيجة 2020
0.91 غرام6.917.6  كم5502–6434زلزال هانشين الكبير عام 1995
0.8 غرام [ 36 ]7.212  كم222زلزال بوهول 2013
0.65 [ 37 ]6.919  كم63زلزال لوما بريتا عام 1989
0.5 غرام [ 38 ]7.013  كم100,000–316,000زلزال هايتي عام 2010
0.34 غرام [ 39 ]6.415  كم5778زلزال يوجياكارتا عام 2006
0.18 غرام [ 40 ]9.225  كم131زلزال ألاسكا عام 1964

انظر أيضاً

مراجع

  1. دوغلاس، ج. (2003-04-01). "تقدير حركة الأرض الزلزالية باستخدام سجلات الحركة القوية: مراجعة لمعادلات تقدير ذروة تسارع الأرض وإحداثيات الطيف الاستجابي" (ملف PDF) . مراجعات علوم الأرض . 61 ( 1-2 ): 43-104 . Bibcode : 2003ESRv...61...43D . doi : 10.1016/S0012-8252(02)00112-5 .
  2. محطات الطاقة النووية والزلازل. مؤرشف بتاريخ 22 يوليو 2009 في أرشيف الإنترنت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2011.
  3. 1 2 3 "الخلفية العلمية لبرنامج ShakeMap. خرائط شدة الزلازل السريعة بالأجهزة" . برنامج مخاطر الزلازل. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2011 .
  4. كوا، ج.؛ وآخرون (2010). "أفضل الممارسات" لاستخدام معادلات تحويل شدة الزلازل الكبيرة وشدة حركة الأرض لنماذج المخاطر والخسائر في GEM1 (ملف PDF) . النموذج العالمي للزلازل . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 27 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2015 . 
  5. انظر أيضًا: مقاييس قوة الزلازل
  6. المرافق الأوروبية لمخاطر الزلازل (2013). "النموذج الأوروبي لمخاطر الزلازل لعام 2013 (ESHM13)" . EFEHR. مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 11 نوفمبر 2015 .
  7. 1 2 "شرح المعايير" . مركز علوم المخاطر الجيولوجية. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2011 .
  8. 1 2 لورانت، غابور (17 يونيو 2010). "مبادئ التصميم الزلزالي" . دليل تصميم المباني المتكاملة . المعهد الوطني لعلوم البناء. مؤرشف من الأصل في 7 يناير 2008. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2011 .
  9. "زلزال بقوة 6.6 درجة - بالقرب من الساحل الغربي لهونشو، اليابان" . ملخص الزلزال . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. 16 يوليو 2001. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2011 .
  10. "الخلفية العلمية لبرنامج ShakeMap. خرائط ذروة التسارع" . برنامج مخاطر الزلازل. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2011 .
  11. "الخلفية العلمية لخريطة الهزات الأرضية". برنامج مخاطر الزلازل. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2011 .
  12. ماسومي يامادا وآخرون (يوليو-أغسطس 2010). "استكشاف بنية السرعة الكثيفة مكانيًا في منطقة مصدر زلزال إيوات-مياغي نايريكو" . رسائل البحوث الزلزالية، المجلد 81، العدد 4. الجمعية الزلزالية الأمريكية، الصفحات 597-604 . تاريخ الاطلاع: 21 مارس 2011 .  
  13. غوتو، هيرويوكي؛ كانيكو، يوشيهيرو؛ يونغ، جون؛ أفيري، هاميش؛ داميانو، لين (4 فبراير 2019). "التسارعات الشديدة أثناء الزلازل الناتجة عن تأثير الرفرفة المرنة" . التقارير العلمية . 9 (1): 1117. Bibcode : 2019NatSR...9.1117G . doi : 10.1038/s41598-018-37716- y . PMC 6361895. PMID 30718810 .  
  14. "زلزال تشيلي العظيم (زلزال فالديفيا) عام 1960 بقوة 9.5 درجة" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 سبتمبر 2023 .
  15. شيفر، أندرياس، وآخرون. مركز إدارة الكوارث وتكنولوجيا الحد من المخاطر (CEDIM)، مجموعة تحليل الكوارث الجنائية (FDA) . 2024، www.cedim.kit.edu/download/FDA_EQ_Japan2024.pdf ، https://doi.org/10.5445/IR/1000166937 . تاريخ الاطلاع: 3 أبريل 2024.
  16. إيرول كالكان؛ فولكان سيفيلجين (17 مارس 2011). "زلزال توهوكو باليابان بقوة 9.0 درجة في 11 مارس 2011: النتائج الأولية" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2011 .
  17. "平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による強震動" [ حول الحركة الأرضية القوية الناجمة عن زلزال توهوكو عام 2011 قبالة ساحل المحيط الهادئ ] . كيوشين بوساي . تم الاسترجاع في 10 نوفمبر 2021 .
  18. "زلزال توهوكو قبالة ساحل المحيط الهادئ عام 2011، حركة أرضية قوية" (ملف PDF) . المعهد الوطني لأبحاث علوم الأرض والوقاية من الكوارث. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 24 مارس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2011 .
  19. "زلزال توهوكو الكبير عام 2011 بقوة 9.1 درجة، اليابان - الأصل" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2021 .
  20. "نسخة مؤرشفة من تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن الزلازل التي بلغت قوتها 7 درجات أو أكثر في عام 2011" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 13 أبريل 2016. تم الاطلاع عليها بتاريخ 8 سبتمبر 2017 .
  21. "23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)について(第162報)(令和4年3月8日)" [ بيان صحفي لا. 162 من زلزال توهوكو 2011 ] (PDF) .総務省消防庁災害対策本部[ وكالة إدارة الحرائق والكوارث ] . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2022-08-27 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-09-2022 .الصفحة 31 من ملف PDF.
  22. "第007號 1月21日0時17分 規模 6.4 23.23N 120.57E، أي 37.9 كم جنوب شرق مقاطعة تشيايي" (بالصينية). إدارة الأرصاد الجوية المركزية . 21 يناير 2025 . تم الاسترجاع 30 يناير 2025 .
  23. "M 7.7 – 21 كم جنوب بولي، تايوان" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2021 . 
  24. يغيان، م.ك.؛ غهرامان؛ غازيتاس، ج.؛ داكولاس، ب.؛ ماكريس، ن. (أبريل 1995). "زلزال نورثريدج عام 1994: حركات الأرض والجوانب الجيوتقنية" (ملف PDF) . المؤتمر الدولي الثالث حول التطورات الحديثة في هندسة الزلازل الجيوتقنية وديناميكيات التربة . كلية الهندسة بجامعة نورث إيسترن. ص 1384. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 6 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 7 أبريل 2021 . 
  25. "زلزال بقوة 6.7 درجة - على بعد كيلومتر واحد شمال غرب ريسيدا، كاليفورنيا" . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2021 . 
  26. "زلزال بازارجيك بقوة 7.8 درجة، سلسلة زلازل كهرمان مرعش" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2023-03-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-04-07 .
  27. "第019號 4月3日7時58分 規模 7.1 花蓮縣政府南南西方 13.6 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)" (بالصينية). إدارة الأرصاد الجوية المركزية . 3 أبريل 2024 . تم الاسترجاع في 13 فبراير 2025 .
  28. "22 فبراير 2011 - تضررت مدينة كرايستشيرش بشدة جراء زلزال بلغت قوته 6.3 درجة" . GeoNet . 23 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 24 فبراير 2011 .
  29. "خريطة شدة ذروة التسارع الأرضي" . GeoNet. مؤرشفة من الأصل في 31 مايو 2012. تم الاطلاع عليها في 24 فبراير 2011 .
  30. "تقرير زلزال نيوزيلندا - 22 فبراير 2011، الساعة 12:51 مساءً (بتوقيت نيوزيلندا)" . GeoNet . 22 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2011. تم الاطلاع عليه في 24 فبراير 2011 .
  31. كارتر، هاميش (24 فبراير 2011). "من الناحية الفنية، إنها مجرد هزة ارتدادية" . صحيفة نيوزيلندا هيرالد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2011 .
  32. "M 7.1، دارفيلد (كانتربري)، 4 سبتمبر 2010" . GeoNet . مؤرشف من الأصل في 2 مارس 2011. تم الاطلاع عليه في 7 مارس 2011 .
  33. كلاود وهدسون 1975 ، الصفحات 278، 287 خطأ في harvnb: لا يوجد هدف: CITEREFCloudHudson1975 ( مساعدة ) 
  34. كاتسوهيكو، إيشيباشي (11 أغسطس 2001). "لماذا القلق؟ محطات الطاقة النووية في اليابان معرضة لخطر جسيم جراء أضرار الزلزال" . مجلة جابان فوكس . مجلة آسيا والمحيط الهادئ . تاريخ الاطلاع: 15 مارس 2011 .
  35. ماوريسيو موراليس؛ أوغوز سي. سيليك. "مؤتمر EERI PERW 2021 - الجزء الأول: زلزال بحر إيجة" . معهد أبحاث هندسة الزلازل. مؤرشف من الأصل في 27 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 12 أكتوبر 2021 .
  36. "زلزال بوهول، الفلبين، بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، بتاريخ 15 أكتوبر 2013" (ملف PDF) . Emi-megacities.org . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 13 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2022 .
  37. كلوف، جي دبليو ؛ مارتن، جيه آر؛ شامو، جيه إل الثاني (1994). "الجوانب الجيوتقنية". دروس عملية من زلزال لوما بريتا . مطبعة الأكاديميات الوطنية . ص 29-46 . ISBN  978-0309050302.
  38. لين، رونغ غونغ؛ ألين، سام (26 فبراير 2011). "زلزال نيوزيلندا يثير تساؤلات حول مباني لوس أنجلوس" . صحيفة لوس أنجلوس تايمز . تاريخ الاسترجاع: 27 فبراير 2011 .
  39. النشاي وآخرون. 2006 ، ص. 18 خطأ harvnb: لا يوجد هدف: CITEREFElnashaiJig_KimJin_YunSidarta2006 ( مساعدة ) 
  40. المجلس الوطني للبحوث (الولايات المتحدة الأمريكية). لجنة زلزال ألاسكا، زلزال ألاسكا العظيم عام 1964، المجلد 1، الجزء 1 ، الأكاديميات الوطنية، 1968، ص 285

فهرس