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PROGRAMMA DI RICERCA 2004
italiano - english
Unità di Ricerca
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Sviluppo e validazione di metodologie e modelli idraulici e geologici a supporto di un sistema di allarme in tempo reale per onde di maremoto. Implementazione al caso della frana di Stromboli (Eolie)
- 2 - Strutturazione, geometria ed evoluzione di una grande faglia trasforme continentale: la Faglia Nord Anatolica nel Mare di Marmara e nelle regioni circostanti.
- 3 - Faglie attive, grandi frane e dinamiche fluviali sul bordo meridionale dell'AFAR, Ethiopia
- 4 - Determinazione dei parametri meccanici di una sorgente sismica e dei meccanismi di deformazione in faglie paleosismiche esumate
- 5 - ONDE DI MAREMOTO GENERATE DA FRANE IN CORPI IDRICI: MECCANICA DELLA GENERAZIONE E DELLA PROPAGAZIONE, SVILUPPO DI MODELLI PREVISIONALI E DI SISTEMI DI ALLERTA IN TEMPO REALE BASATI SU MISURE MAREOGRAFICHE
- 6 - Dinamica del sistema costituito dagli Appennini settentrionali, dalla Pianura Padana e dalle Alpi
- 7 - Misure geodetiche spaziali e terrestri per la comprensione dei terremoti
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze della terra
Classificazione brevettuale
- FIXED CONSTRUCTIONS
- HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- HYDRAULIC ENGINEERING (ship-lifting E02C; dredging E02F)
- HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
Classificazione geografica
- Regione: Emilia Romagna
Bibliografia
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Parole Chiave
MAREMOTI; ARCO CALABRO; MARE ADRIATICO; TERREMOTI TSUNAMIGENICI; MODELLI NUMERICI; MORFOLOGIA COSTIERA; DINAMICA COSTIERA; ANALISI DI RISCHIOAnalisi di rischio da maremoti in Arco Calabro e in Mare Adriatico
Università degli Studi di BolognaAbstract
Il progetto propone un approccio multidisciplinare per lo studio delle faglie sismiche attive tsunamigeniche nelle regioni dell'Arco Calabro (AC) e del Mare Adriatico (MA), e per l'identificazione e l'analisi di scenari di rischio per le due regioni. Il team proponente unisce alle competenze necessarie per lo studio delle faglie attive (geologia strutturale, sismologia, sismologia storica e macrosismica), anche quelle richieste per lo studio della generazione di onde di maremoto da parte di terremoti e di frane (sismologia, geotecnica) e del loro impatto sulle coste e sulle strutture costiere (oceanografia, geomorfologia). Le motivazioni della ricerca sono: 1a) l'AC è la regione italiana col più alto tasso di grandi terremoti e maremoti, segnata da un sistema di faglie normali lungo la catena, e da faglie trascorrenti in direzione antiappenninica; 1b) le faglie trascorrenti e alcune faglie normali continuano in mare (basso Tirreno e stretto di Messina); 1c) il sistema principale di faglie al largo della Sicilia orientale è associato alla scarpata Ibleo-Maltese, e altre faglie rilevanti si trovano vicino alla costa intersecandola; 1d) l'attuale conoscenza morfostrutturale, delle faglie suddette è incompleta; 1e) la faglia sorgente di molti terremoti tsunamigenici è controversa; 1f) il potenziale tsunamigenico di masse destabilizzate da terremoti non è mai stato valutato; 1g) la stima di vulnerabilità e di rischio associato ai maremoti per le coste della Calabria e della >>>Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Stefano TINTI Università degli Studi di BOLOGNAObiettivo del Programma di Ricerca
Il progetto si propone di identificare e caratterizzare le faglie attive sottomarine più importanti nelle regioni dell'Arco Calabro (AC) e del Mare Adriatico (MA) al fine della valutazione del rischio. Le regioni hanno stili tettonici diversi, ma hanno tratti comuni che ne giustificano uno studio congiunto e parallelo: 1) dai cataloghi storici si sa che entrambe le regioni sono state sede di terremoti distruttivi nel passato, che a loro volta hanno provocato maremoti disastrosi; 2) le sorgenti sismiche si trovano in zone vicino alla costa e spesso intersecano la linea di costa; 3) i terremoti sono in grado sia di dislocare il fondo marino che di destabilizzare sedimenti marini o costieri con modifiche di batimetria e di linea di costa; 4) i bacini marini coinvolti hanno morfologia complessa con la presenza di strutture in grado di intrappolare le energia del maremoto anche con formazione di edge waves e di amplificare gli effetti delle onde (v. stretto di Messina, promontorio del Gargano, Canale d'Otranto); 5) esistono bacini costieri in grado di conservare tracce di inondazioni dovute a paleomaremoti (v. laghi di Lesina e Varano nel Gargano, lago di Ganzirri vicino a Messina); 6) le aree coinvolte hanno grande importanza socio-economica con sviluppo che si è prevalentemente concentrato nella fascia costiera sia per tradizioni storiche che per orientamenti recenti (oltre il 60% delle attività economiche della Calabria e della Sicilia Orientale si svolge lungo la costa dove >>>Risultati parziali attesi
ARCO CALABROIdentificazione delle faglie attive e discriminazione tra deformazione regionale e deformazione locale con stima dei tassi deformativi di lungo periodo e di breve periodo (Olocene) con particolare attenzione alle strutture tirreniche di Capo Vaticano, dell'alto di Palmi-Bagnara e delle strutture ioniche dei Peloritani. Identificazione di possibili paleotsunami mediante indagini paleosismologiche e analisi di anomalie stratigrafiche. Ricognizione dei fenomeni gravitativi costieri associati ai grandi terremoti. Caratterizzazione sismica con associazione strutture-sismicità. Acquisizione di dati geomorfologici, batimetrici e planimetrie di centri in aree esposte ai maremoti, finalizzata alle simulazioni numeriche di maremoto ed ai calcoli di inondazione.Definizione di scenari di eventi disastrosi. Simulazioni numeriche degli eventi di scenario. Mappe di massima inondazione attesa in aree sensibili. Stime di rischio associato a maremoto per gli scenari prescelti.
MARE ADRIATICO
Identificazione delle sorgenti attive di interplacca ed intraplacca. Caratterizzazione del loro potenziale tsunamigenico. Riesame dei cataloghi dei maremoti specialmente per la costa orientale del bacino. Individuazione di possibili paleotsunami mediante indagini geomorfologiche, prelievo di campioni e datazioni. Definizione di frequenza ed intensità degli eventi di maremoto combinando dati di paleotsunami e maremoti storici. Raccolta di dati batimetrici e topografici >>>
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
STATO DELLE CONOSCENZE SULL'ARCO CALABROL'Arco Calabro (AC) è una struttura arcuata che appartiene alla cintura orogenica del Mediterraneo e che costituisce il collegamento tra la catena Magrebide ad ovest e la catena degli Appennini a nord. L'evoluzione geodinamica della regione è complessa. Dati geologici e geofisici suggeriscono che l'evoluzione dinamica dell'AC negli ultimi 0.7 Myrs è caratterizzata da movimenti verticali (Pirazzoli et al., 1997; Stewart et al., 1997; Bordoni e Valensise, 1998; Antonioli et al., 2003) e da movimenti lungo le faglie trasformi. I meccanismi focali dei terremoti recenti ricavati da dati strumentali e dai terremoti storici mettono in evidenza uno stile di deformazione di tipo distensivo, sia in direzione parallela che perpendicolare all'arco (Frepoli e Amato, 2000). Dati geologici mettono in luce che l'AC è caratterizzato da intensa frammentazione crostale, con formazione di blocchi distinti, rotazioni tettoniche e movimenti transtensivi e transpressivi.
Le maggiori e più evidenti strutture della regione sono rappresentate da un sistema di faglie normali che si estende con continuità lungo il bordo tirrenico dell'arco, prolungandosi attraverso lo stretto di Messina lungo la costa ionica della Sicilia fino a raggiungere i bordi dell'altopiano ibleo per circa 370 km. Nell'AC queste strutture separano i principali bacini plio-pleistocenici dalle catene montuose (Sila, Catena Costiera, Serre, Aspromonte, Peloritani), mentre in >>>



