将来の地震の地震動予測をより高精度にするため,既往の知見と既往の物理探査・地震観測データを融合して奈良盆地の堆積層の3次元速度構造モデルを構築した.奈良盆地は,大都市圏に比べ地下構造の探査情報が少ないが,盆地を埋積する堆積層には大阪盆地のそれと共通性があると考えられるため,大阪盆地の3次元速度構造のモデル化で培われた知見や技術を利用して奈良盆地の3次元モデルを構築した.重力異常から推定された基盤岩深度と盆地中央部のボーリングで得られた大阪層群の海成粘土等の情報を組み合わせて3次元の堆積年代構造のモデルを作り,これを経験式で地震波速度と密度に変換した.奈良盆地にはPS検層による直接的な速度構造情報は無いが,微動観測からの情報を用いることにより,地震動応答の面でもモデルの拘束や検証を行った.また,実小地震の波形モデリングと強震観測記録の比較から,地震動再現能力を確認した.
In this paper, we introduce a method for visualizing three-dimensional (3D) models of civil engineering field cases, including the geological structures and hydrology at a large-scale landslide site and contamination modeling at the Fukushima nuclear power plant. In addition, we introduce a 3D model of benzene in contaminated soil at the new Toyosu market using a geostatistical method. These 3D models can be used to improve survey accuracy and develop remediation techniques. The models can also be used for more effective information sharing between stakeholders.
神奈川県三浦半島中部に位置する横須賀市佐島で,工事中に現れた延長250m,高さ20-40mの大露頭の層序と構造を詳細に調査した.ここには,層厚60mの三浦層群の三崎層油壷部層(約5-3Ma)の海成層中に苦鉄質および珪長質の火砕岩層が狭在し,特徴的なテフラを鍵層として認定した(鍵層Sj 1-21).このうちの鍵層Sj 20は三崎層中の代表的な鍵層Soに対比される.いくつかのデュープレックス状構造が認められ,多くは地層面に平行な断層によるもので堆積後の早期に,地層面に斜交するスラストに沿うものは後期に形成された.早期のデュープレックス状構造は,地すべりタイプのデュープレックス状構造と解釈され,後期に形成された構造は,小規模なデュープレックスやスランプ褶曲を伴う.これらの構造のフェルゲンツは地層の現在の傾斜向きと異なり,地層の傾斜を水平に戻した際の海底地すべりの向きは,ほぼ南東向きであると考えられる.
系統的な色変化を示す花崗岩中赤色アルカリ長石4種について,国際的色表示パラメーターであるL*,a*,b*を,パソコンとスキャナーによる新しい簡便な方法で求めた.得られたa*-b*図上での4試料を通しての色変化に対する回帰直線は、赤鉄鉱含有量支配の色変化に対比できる.反射顕微鏡とEMPA観察により,微細赤色含鉄粒子とともに白色要因であるマイクロポアの存在を確認した.ラマンスペクトル解析により,これらの赤色粒子は赤鉄鉱と一部マグへマイトであることが判明した.反射電子線像とその画像解析により,微細鉄酸化鉱物粒子とマイクロポアについての分布パターンとそれらの含有割合(面積比)を見積もった.これらのデータは,今回のアルカリ長石色変化が,主として酸化鉄鉱物が寄与する赤色要因とマイクロポアのサイズ分布と数密度が寄与する白色要因の両方に支配されていることを示している.
We report whole-rock chemical compositions and the K-Ar age of obsidian gravel in a Miocene conglomerate in the Mikuni coastal area, Fukui prefecture, central Japan. The obsidian gravel samples are generally aphyric, and some contain crystallites. The estimated K-Ar age of the obsidian gravel sample is 13 Ma, within the age range of Miocene volcanic rocks (basalt to rhyolite) present in the Mikuni coastal area (14-12 Ma). The obsidian gravel samples plot at the SiO2-rich end of the Miocene volcanic rocks when comparing major elements versus SiO2. The MORB-normalized trace-element pattern and K-Ar age of the obsidian gravel are similar to those of the Miocene volcanic rocks around the Mikuni coastal area. These observations indicate that the origin of the rhyolite magma that produced this obsidian is associated with that of the Miocene volcanic rocks in the Mikuni coastal area. The rhyolitic magmatic activity occurred synchronously with the formation of these Miocene volcanic rocks, after the opening of the Japan Sea.