Focal mechanism of the induced earthquake of 2015-06-13 (Alberta, Canada), based on waveform inversion

dc.citation.epage79
dc.citation.issue1 (34)
dc.citation.journalTitleГеодинаміка
dc.citation.spage70
dc.contributor.affiliationКарпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
dc.contributor.affiliationCarpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics, NAS of Ukraine
dc.contributor.authorМалицький, Дмитро
dc.contributor.authorГнип, Андрій
dc.contributor.authorMalytskyy, Dmytro
dc.contributor.authorGnyp, Andriy
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2024-02-13T09:29:39Z
dc.date.available2024-02-13T09:29:39Z
dc.date.created2023-06-26
dc.date.issued2023-06-26
dc.description.abstractРозуміння механізму вогнища індукованих землетрусів важливе, щоб уміти відрізняти їх від природних. Основною метою нашого дослідження було виявлення параметрів фокального механізму, які з найбільшою ефективністю можна використати для ототожнення індукованих землетрусів. Досліджено також можливість визначення цих параметрів за даними обмеженої кількості станцій, або й навіть однієї. Ми обчислюємо версії тензора сейсмічного моменту і відповідні фокальні механізми індукованої події 2015-06-13 (t0 = 23:57:53.00 UTC, φ = 54.233˚N, λ = –116.627˚E, hs = 4 km, ML4.4) поблизу Фокс Крік, Альберта, Канада, оберненням лише прямих хвиль, записаних на одній, двох, трьох і семи станціях. Усі версії виявилися практично однакові, що свідчить про перевагу використання лише прямих хвиль і про саму можливість визначення фокального механізму з використанням записів лише на одній станції, що може бути особливо актуально у регіонах з малою кількістю сейсмічних станцій. Ці версії виявилися також дуже схожими на отриману в [Wang, 2018], що можна вважати додатковим аргументом на користь надійності нашого методу. Часова функція вогнища події в Альберті виявилася довшою (~4 s), ніж це типово для тектонічних землетрусів такої самої сили. Є півідстави припустити, що ця ознака може бути характерною саме для індукованих землетрусів і може бути використана разом з іншими для того, аби відрізняти їх від тектонічних.
dc.description.abstractUnderstanding the source mechanisms of induced earthquakes is important to distinguish them from natural earthquakes. The main objective of our study consists in finding out which parameters of the source mechanism can be used most effectively to identify the induced earthquakes. A possibility is also being explored whether they can be retrieved from data of a limited number of stations or even just one. We calculate versions of the seismic moment tensor and the corresponding focal mechanisms of the induced event of 2015-06-13 (t0 = 23:57:53.00 UTC, φ = 54.233˚N, λ = -116.627˚E, hs = 4 km, ML4.4) near Fox Creek, Alberta, Canada, by inversion of only direct waves recorded at one, two, three and seven stations. The versions turned out to be practically identical, which indicates the advantage of using only direct waves and the very possibility of determining the focal mechanism from the records at the limited number of seismic stations, which may be especially valuable in areas with a sparse seismic network. The versions also turned out to be very similar to the one obtained in [Wang, 2018], which can be considered an additional proof of the reliability of our method. The source time function of the Alberta event had a longer duration (~4 s) than is typical for tectonic earthquakes of similar size. We assume that this very feature may be specific to induced earthquakes and used in combination with others to distinguish them from tectonic earthquakes.
dc.format.extent70-79
dc.format.pages10
dc.identifier.citationMalytskyy D. Focal mechanism of the induced earthquake of 2015-06-13 (Alberta, Canada), based on waveform inversion / Dmytro Malytskyy, Andriy Gnyp // Geodynamics. — Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — No 1 (34). — P. 70–79.
dc.identifier.citationenMalytskyy D. Focal mechanism of the induced earthquake of 2015-06-13 (Alberta, Canada), based on waveform inversion / Dmytro Malytskyy, Andriy Gnyp // Geodynamics. — Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — No 1 (34). — P. 70–79.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/jgd2023.01.070
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/61317
dc.language.isoen
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofГеодинаміка, 1 (34), 2023
dc.relation.ispartofGeodynamics, 1 (34), 2023
dc.relation.referencesDziewonski, A., & Woodhouse, J., (1983). An experiment in the systematic study of global seismicity: Centroid moment tensor solutions for 201 moderate and large earthquakes of 1981, Journal of Geophysical Research, 88, 3247-3271. https://doi.org/10.1029/JB088iB04p03247
dc.relation.referencesEaton, D. W., & Mahani, A. B. (2015). Focal mechanisms of some inferred induced earthquakes in Alberta, Canada, Seismological Research Letters, 86 (4), 1078-1085. https://doi.org/10.1785/0220150066
dc.relation.referencesGodano, M., Bardainne, T., Regnier, M., & Deschamps, A. (2011). Moment tensor determination by nonlinear inversion of amplitudes, Bulletin of the Seismological Society of America, 101(1), 366-378. https://doi.org/10.1785/0120090380
dc.relation.referencesHardebeck, J. L., & Shearer, P. M. (2003). Using S/P amplitude ratios to constrain the focal mechanisms of small earthquakes, Bulletin of the Seismological Society of America, 93(6), 2434-2444. https://doi.org/10.1785/0120020236
dc.relation.referencesMahani, A., B., Malytskyy, D., Visser, R., Hayes, M., Gaucher, M., Kao, H. (2021). Well-log-based velocity and density models for the Montney unconventional resource play in Northeast British Columbia, Canada, applicable to induced seismicity monitoring and research, Seismological Research Letters, 82(2A), 886-894. https://doi.org/10.1785/0220200213
dc.relation.referencesMai, M., Schorlemmer, D., Page, M.,..., Malytskyy, D., et al. (2016). The Earthquake-Source Inversion Validation (SIV) Project, Seismological Research Letters, 87, 690-708. https://doi.org/10.1785/0220150231.
dc.relation.referencesMalytskyy, D. (2010). Analytic-numerical approaches to the calculation of seismic moment tensor as a function of time, Geoinformatika, 1, 79-85. (in Ukrainian) http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95654
dc.relation.referencesMalytskyy, D. (2016). Mathematical modeling in the problems of seismology, Naukova Dumka. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesMalytskyy, D., & Kozlovskyy, E. (2014). Seismic waves in layered media, J. of Earth Science and Engineering, 4(5), 311-325. https://doi.org/10.17265/2159-581X/2014.05.006
dc.relation.referencesMalytskyy, D., & D’Amico, S. (2015). Moment tensor solutions through waveforms inversion, ISBN: 978-88-98161-13-3, Mistral Service sas, Earth and Environmental Sciences.
dc.relation.referencesSileny, J., Panza, G.F., & Campus, P. (1992). Waveform inversion for point source moment tensor retrieval with variable hypocentral depth and structural model, Geophysical Journal International, 109(2), 259-274. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1992.tb00097.x
dc.relation.referencesSipkin, S. A. (1986). Estimation of earthquake source parameters by the inversion of waveform data, global seismicity 1981-1983, Bulletin of the Seismological Society of America, 76(6), 1515-1541. https://doi.org/10.1785/BSSA0760061515
dc.relation.referencesVavrychuk, V., & Kuhn, D. (2012). Moment tensor inversion of waveforms: a two-step time frequency approach, Geophysical Journal International, 190, 1761-1776. http://www.eas.slu.edu/eqc/eqc_mt/MECH.NA/20150613235753/
dc.relation.referencesWang, R. (2018). Source Analysis of Induced Earthquakes in the Western Canada Sedimentary Basin, A thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Geophysics, University of Alberta. https://doi.org/10.7939/R3Z60CJ0B
dc.relation.referencesWeber, Z. (2006). Probabilistic local waveform inversion for moment tensor and hypocentral location, Geophysical Journal International, 165(2), 607-621. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.02934.x
dc.relation.referencesWeber, Z. (2016). Probabilistic waveform inversion for 22 earthquake moment tensors in Hungary: new constraints on the tectonic stress pattern inside the Pannonian basin. Geophysical Journal International, 204(1), 236-249. https://doi.org/10.1093/gji/ggv446
dc.relation.referencesenDziewonski, A., & Woodhouse, J., (1983). An experiment in the systematic study of global seismicity: Centroid moment tensor solutions for 201 moderate and large earthquakes of 1981, Journal of Geophysical Research, 88, 3247-3271. https://doi.org/10.1029/JB088iB04p03247
dc.relation.referencesenEaton, D. W., & Mahani, A. B. (2015). Focal mechanisms of some inferred induced earthquakes in Alberta, Canada, Seismological Research Letters, 86 (4), 1078-1085. https://doi.org/10.1785/0220150066
dc.relation.referencesenGodano, M., Bardainne, T., Regnier, M., & Deschamps, A. (2011). Moment tensor determination by nonlinear inversion of amplitudes, Bulletin of the Seismological Society of America, 101(1), 366-378. https://doi.org/10.1785/0120090380
dc.relation.referencesenHardebeck, J. L., & Shearer, P. M. (2003). Using S/P amplitude ratios to constrain the focal mechanisms of small earthquakes, Bulletin of the Seismological Society of America, 93(6), 2434-2444. https://doi.org/10.1785/0120020236
dc.relation.referencesenMahani, A., B., Malytskyy, D., Visser, R., Hayes, M., Gaucher, M., Kao, H. (2021). Well-log-based velocity and density models for the Montney unconventional resource play in Northeast British Columbia, Canada, applicable to induced seismicity monitoring and research, Seismological Research Letters, 82(2A), 886-894. https://doi.org/10.1785/0220200213
dc.relation.referencesenMai, M., Schorlemmer, D., Page, M.,..., Malytskyy, D., et al. (2016). The Earthquake-Source Inversion Validation (SIV) Project, Seismological Research Letters, 87, 690-708. https://doi.org/10.1785/0220150231.
dc.relation.referencesenMalytskyy, D. (2010). Analytic-numerical approaches to the calculation of seismic moment tensor as a function of time, Geoinformatika, 1, 79-85. (in Ukrainian) http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95654
dc.relation.referencesenMalytskyy, D. (2016). Mathematical modeling in the problems of seismology, Naukova Dumka. (in Ukrainian)
dc.relation.referencesenMalytskyy, D., & Kozlovskyy, E. (2014). Seismic waves in layered media, J. of Earth Science and Engineering, 4(5), 311-325. https://doi.org/10.17265/2159-581X/2014.05.006
dc.relation.referencesenMalytskyy, D., & D’Amico, S. (2015). Moment tensor solutions through waveforms inversion, ISBN: 978-88-98161-13-3, Mistral Service sas, Earth and Environmental Sciences.
dc.relation.referencesenSileny, J., Panza, G.F., & Campus, P. (1992). Waveform inversion for point source moment tensor retrieval with variable hypocentral depth and structural model, Geophysical Journal International, 109(2), 259-274. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1992.tb00097.x
dc.relation.referencesenSipkin, S. A. (1986). Estimation of earthquake source parameters by the inversion of waveform data, global seismicity 1981-1983, Bulletin of the Seismological Society of America, 76(6), 1515-1541. https://doi.org/10.1785/BSSA0760061515
dc.relation.referencesenVavrychuk, V., & Kuhn, D. (2012). Moment tensor inversion of waveforms: a two-step time frequency approach, Geophysical Journal International, 190, 1761-1776. http://www.eas.slu.edu/eqc/eqc_mt/MECH.NA/20150613235753/
dc.relation.referencesenWang, R. (2018). Source Analysis of Induced Earthquakes in the Western Canada Sedimentary Basin, A thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Geophysics, University of Alberta. https://doi.org/10.7939/R3Z60CJ0B
dc.relation.referencesenWeber, Z. (2006). Probabilistic local waveform inversion for moment tensor and hypocentral location, Geophysical Journal International, 165(2), 607-621. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.02934.x
dc.relation.referencesenWeber, Z. (2016). Probabilistic waveform inversion for 22 earthquake moment tensors in Hungary: new constraints on the tectonic stress pattern inside the Pannonian basin. Geophysical Journal International, 204(1), 236-249. https://doi.org/10.1093/gji/ggv446
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1029/JB088iB04p03247
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1785/0220150066
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1785/0120090380
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1785/0120020236
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1785/0220200213
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1785/0220150231
dc.relation.urihttp://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/95654
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17265/2159-581X/2014.05.006
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1992.tb00097.x
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1785/BSSA0760061515
dc.relation.urihttp://www.eas.slu.edu/eqc/eqc_mt/MECH.NA/20150613235753/
dc.relation.urihttps://doi.org/10.7939/R3Z60CJ0B
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.02934.x
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1093/gji/ggv446
dc.rights.holder© Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2023
dc.rights.holder© Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2023
dc.rights.holder© Національний університет «Львівська політехніка», 2023
dc.rights.holder© D. Malytskyy, A. Gnyp
dc.subjectіндуковані землетруси
dc.subjectприродні землетруси
dc.subjectтензор сейсмічного моменту
dc.subjectфокальний механізм
dc.subjectчасова функція вогнища
dc.subjectобернення хвильових форм
dc.subjectinduced earthquakes
dc.subjectnatural earthquakes
dc.subjectseismic moment tensor
dc.subjectfocal mechanism
dc.subjectsource time function
dc.subjectwaveform inversion
dc.subject.udc550.340
dc.titleFocal mechanism of the induced earthquake of 2015-06-13 (Alberta, Canada), based on waveform inversion
dc.title.alternativeФокальний механізм індукованого землетрусу 2015-06-13 (Альберта, Канада), визначений за допомогою обернення хвильових форм
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
2023n1_Malytskyy_D-Focal_mechanism_of_the_70-79.pdf
Size:
734.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Thumbnail Image
Name:
2023n1_Malytskyy_D-Focal_mechanism_of_the_70-79__COVER.png
Size:
513.84 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.81 KB
Format:
Plain Text
Description: