Le système de failles du Levant : une nouvelle approche pour mieux évaluer le risque sismique
Le Levant, région traversée par un réseau complexe de failles long de plus de 1 200 km, a été le théâtre de nombreux séismes destructeurs au cours de l’histoire. Pour mieux comprendre le risque sismique, des chercheurs ont développé un modèle innovant qui considère l’interconnexion entre les différentes failles, contrairement aux approches classiques qui les traitent comme isolées.
Grâce à l’algorithme SHERIFS, l’énergie accumulée dans le système de failles est redistribuée sur toutes les ruptures possibles, permettant de simuler des séismes combinant plusieurs segments. Cette méthode montre que le risque n’est pas uniforme : certaines branches secondaires des failles peuvent présenter un danger aussi élevé que les failles principales.
Les chercheurs ont testé différents scénarios, notamment des magnitudes maximales allant jusqu’à 7,9, et ont évalué comment l’énergie des failles se transforme en séismes. Le modèle final, basé sur un système de failles entièrement connecté, montre que seulement 5 % de l’énergie est libérée de manière « aseismique » (non sous forme de séisme), ce qui correspond aux observations sur le terrain.
En combinant ce modèle avec des simulations de mouvements du sol, les cartes de risque révèlent qu’à un retour de 475 ans, les accélérations maximales du sol dépassent 0,2 g sur l’ensemble du Liban et atteignent 0,3 g dans un rayon de 20 km autour des failles. Pour les séismes de courte période (0,2 s), les accélérations spectrales dépassent 0,6 g, et atteignent jusqu’à 1 g le long des failles les plus actives.
Cette étude met en lumière l’importance de prendre en compte les interactions complexes entre failles pour mieux anticiper les risques sismiques et préparer des normes de construction adaptées aux séismes.
Références
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Contacts scientifiques :
- S. El Kadri – Corresponding Author, Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD, Université Gustave Eiffel
- C. Beauval – Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD, Université Gustave Eiffel, ISTerre
- M. Brax – Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, CNRS, IRD, Université Gustave Eiffel
- Y. Klinger – Université de Paris Cité, Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS
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