Rapport Risque Sismique

March 26, 2018 | Author: Mohammed Benbrahim | Category: Mantle (Geology), Earthquakes, Plate Tectonics, Structure Of The Earth, Earth


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Secrétariat d’Etat auprès du Ministère del’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement chargé de l’Eau et de l’Environnement Département de l’Environnement Direction de la Surveillance et de la Prévention des Risques ETUDE POUR LA REALISATION D’UNE CARTOGRAPHIE ET D’UN SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE SUR LES RISQUES MAJEURS AU MAROC MISSION 1 IDENTIFICATION DES RISQUES LE RISQUE SISMIQUE ----------------------------Version 1.0 Septembre-2008 ----------------------------- ETUDES ET MESURES LES 5 DOMAINES 80, Rue Oued Ziz – Agdal – Rabat Tél./Fax: +212 (0)37 68 03 60 e-mail: [email protected] Web : http://www.les5domaines.com Sommaire 1. INTRODUCTION GENERALE .................................................................................................... 1 1.1. La structure interne du globe ................................................................................................. 1 1.2. La tectonique des plaques ...................................................................................................... 3 1.2.1. Historique de la théorie ................................................................................................. 3 1.2.2. Le modèle actuel de la tectonique des plaques.............................................................. 3 1.3. Manifestation à l’échelle de la planète................................................................................... 8 1.4. Effets directs et indirects des séismes .................................................................................. 10 2. GENERALITES SUR LES SEISMES ......................................................................................... 11 2.1. Qu’est ce qu’un séisme ? ..................................................................................................... 11 2.2. Quel est le fonctionnement d’un séisme ?............................................................................ 11 2.3. Les séismes selon leur origine ............................................................................................. 12 2.3.1. Les séismes d’origine tectonique ................................................................................ 12 2.3.2. Les séismes d’origine volcanique................................................................................ 12 2.3.3. Les séismes d’effondrement ........................................................................................ 12 2.3.4. Les séismes d’origine anthropique .............................................................................. 13 2.4. Les différents séismes selon leur profondeur –Tectonique des plaques– ............................ 13 2.4.1. Zones de convergence de plaques ............................................................................... 14 2.4.2. Zones de divergence des plaques ................................................................................ 14 2.4.3. Séismes intraplaques ................................................................................................... 15 2.5. Quels sont les paramètres d’un séisme ? .............................................................................. 15 2.5.1. Hypocentre et épicentre ............................................................................................... 15 2.5.2. Les ondes sismiques .................................................................................................... 15 2.6. Comment enregistre-t-on un séisme ? .................................................................................. 19 2.7. Localisation d’un séisme...................................................................................................... 20 2.8. Comment mesure-t-on les séismes ? .................................................................................... 22 2.8.1. La magnitude ............................................................................................................... 22 2.8.2. Energie libérée............................................................................................................. 24 2.8.3. L’Intensité ................................................................................................................... 25 2.9. Accélération et vitesse de déplacement du sol ..................................................................... 26 2.10. Détermination du mécanisme au foyer ............................................................................ 27 2.11. Peut-t-on prévoir un séisme ? .......................................................................................... 27 2.11.1. Qu’est ce que la prédiction sismique ? ........................................................................ 27 2.11.2. Quelles sont les différentes approches de la prédiction sismique?.............................. 27 2.11.3. Pourquoi est-il si difficile de prévoir un séisme? ........................................................ 28 2.11.4. Quels sont les enjeux de la prédiction sismique ? ....................................................... 28 3. LE RISQUE SISMIQUE .............................................................................................................. 30 3.1. Notion et principes de ‘Risque’ ........................................................................................... 30 3.1.1. L’aléa........................................................................................................................... 30 i 3.1.2. La vulnérabilité ........................................................................................................... 30 3.1.3. Les enjeux ................................................................................................................... 30 3.1.4. Le risque sismique ....................................................................................................... 31 3.2. L’aléa sismique (accélération et vitesse de déplacement du sol) ......................................... 31 3.3. Comment évaluer le risque sismique ? ................................................................................ 31 3.3.1. Le zonage sismique ..................................................................................................... 31 3.3.2. Evaluation et cartographie de l’aléa sismique ............................................................. 32 3.3.3. Evaluation et cartographie du risque sismique ............................................................ 33 3.4. Bassin de risque et périmètre d’étude .................................................................................. 33 3.5. Les avancées techniques en matière de risque sismique ...................................................... 34 3.5.1. Le microzonage sismiqe .............................................................................................. 34 3.5.2. Vulnérabilité des structures ......................................................................................... 34 3.6. La gestion du risque sismique .............................................................................................. 34 3.6.1. La prévision sismique.................................................................................................. 34 3.6.2. La prévention sismique ............................................................................................... 35 3.7. Programmes à l’échelle internationale ................................................................................. 40 4. LE RISQUE SISMIQUE AU MAROC ........................................................................................ 41 4.1. Contexte géologique et structural du Maroc ........................................................................ 41 4.2. Sismicité historique – Période antérieure à 1900 – .............................................................. 42 4.3. La surveillance sismique au Maroc ...................................................................................... 44 4.3.1. Réseau séismologique marocain ................................................................................. 44 4.4. Sismicité instrumentale – Période postérieure à 1900 – ...................................................... 48 4.4.1. Activité sismique récente ............................................................................................ 48 4.4.2. Les séismes les plus dévastateurs ................................................................................ 50 4.5. Contexte simotectonique du Maroc ..................................................................................... 53 4.6. Détermination des zones sismogènes ................................................................................... 54 4.6.1. Principes de détermination de l’aléa sismique ............................................................ 55 4.6.2. Zonage de l’aléa sismique ........................................................................................... 56 4.7. La réglementation parasismique .......................................................................................... 58 4.7.1. Objet du règlement parasismique ................................................................................ 59 4.7.2. Domaines d’application............................................................................................... 59 4.7.3. Objectifs du RPS ......................................................................................................... 59 ii Liste des tables Tableau 1 : Nombre moyen de séismes dans le monde chaque année .................................................... 8 Tableau 2 : Classification des séismes selon l’échelle de Richter ......................................................... 24 Tableau 3 : Echelle des Intensités de Mercalli modifiée ....................................................................... 26 Tableau 4 : Les consignes de sécurité en cas de tremblement de terre.................................................. 39 Tableau 5 : Zones sismogènes du Maroc selon le modèle GEOTER 2006 ........................................... 55 Liste des figures Figure 1 : Structure interne détaillée du globe terrestre .......................................................................... 1 Figure 2 : Répartition planétaire des plaques lithosphériques ................................................................. 4 Figure 3 : La convection asthénosphérique ............................................................................................. 5 Figure 4 : La dorsale océanique, zone de divergence des plaques .......................................................... 5 Figure 5 : Exemples de frontières convergentes...................................................................................... 6 Figure 6 : Phénomène d’obduction dans une zone de convergence de plaques ...................................... 6 Figure 7 : Schéma d’une collision entre deux plaques (cas de la formation de l’Himalaya) .................. 7 Figure 8 : Exemple d’une transformante dans une zone de coulissage (cas de la faille de San Andreas)8 Figure 9 : Représentation schématique des différents types de failles .................................................... 8 Figure 10 : Répartition des séismes à l’échelle planétaire sur la période 1963-1998.............................. 9 Figure 11 : Répartition des séismes et des chaînes plissées récentes .................................................... 10 Figure 12 : Carte globale des épaisseurs crustales ................................................................................ 11 Figure 13 : Répartition mondiale des séismes selon leur profondeur.................................................... 13 Figure 14 : Répartition des foyers dans une zone de subduction .......................................................... 14 Figure 15 : Répartition des foyers au niveau d’une dorsale océanique16............................................... 14 Figure 16 : Hypocentre et zone épicentrale d’un séisme ....................................................................... 15 Figure 17 : Vitesses de déplacements des ondes sismiques (hodochrones) .......................................... 16 Figure 18 : Propagation des ondes P ..................................................................................................... 17 Figure 19 : Propagation des ondes S ..................................................................................................... 17 Figure 20 : Propagation des Ondes de Love .......................................................................................... 18 Figure 21 : Propagation des Ondes de Rayleigh.................................................................................... 19 Figure 22 : Exemple d’enregistrement en continu d’une activité sismique par un séismographe analogique ........................................................................................................................... 19 Figure 23 : Exemple de sismogramme numérique avec piquage du temps d’arrivée des ondes P et S 19 Figure 24 : Courbes hodochrones .......................................................................................................... 21 Figure 25 : Localisation de la zone épicentrale d'un séisme ................................................................. 21 Figure 26 : Relation Energie / Magnitude d'un séisme.......................................................................... 25 Figure 27 : Carte global de l’aléa sismique ........................................................................................... 32 iii ........................................................ 58 iv ....................................................... 41 Figure 29 : Carte de la sismicité historique du Maghreb d’après El Mrabet et al......... 57 Figure 36 : Carte des vitesses horizontales maximales du sol pour une probabilité d’apparition de 10% en 50 ans (RPS 2008) ........................ 54 Figure 35 : Carte des accélérations horizontales maximales du sol pour une probabilité d’apparition de 10% en 50 ans (Selon le RPS 2008)................................... 53 Figure 34 : Modèle sismotectonique du Royaume du Maeoc ZSM01 (GEOTER...................... 42 Figure 30 : Séismes historiques significatifs .................................................................................................................. ......................... 45 Figure 32 : Cartographie de l’activité sismique sur la période s’étalant entre 1900 et 2007.Figure 28 : Domaines structuraux du Maroc ..................... 43 Figure 31 : Réseau séismique Télémétré du Maroc (source CNRST) ........... 49 Figure 33 : Carte sismotectonique du Maroc ............................................................................................................................................ 2006) ................................................... 1. Ils représentent ainsi le risque naturel majeur le plus meurtrier et qui cause le plus de dégâts. La structure interne du globe La structure interne de la Terre d’une manière simple est répartie en plusieurs enveloppes successives. dont les principales sont la croûte terrestre. INTRODUCTION GENERALE Les tremblements de terre ou séismes ont de tout temps terrorisé les populations qui vivent dans certaines zones du globe.Introduction générale LE RISQUE SISMIQUE 1.free. 1. le manteau et le noyau. La figure cidessous représente la juxtaposition des différentes couches formant le globe terrestre. Pour une bonne compréhension du phénomène sismique.fr/doccarburterre/doccarbureterre. Ils peuvent dévaster une région entière et sinistrer des dizaines voire des centaines de milliers de personne.htm Le risque sismique 1 . Figure 1 : Structure interne détaillée du globe terrestre1 1 http://speleoclpa. De 1994 à 2007. les séismes ont fait plus de 200 000 victimes dans le monde. on doit tout d’abord passer en revue la structure interne du globe terrestre ainsi que la théorie de la tectonique des plaques qui permet depuis plusieurs dizaines d’années d’expliquer la cause des séismes. le plus profond des deux est dit « de point chaud ». Des écoulements de fer liquide peuvent y engendrer des courants électriques qui donnent naissance à des champs magnétiques. à la limite où les péridotites approchent de leur point de fusion. et formeraient les archipels d'îles comme ceux de Hawaii et de Tahiti. Ces volcans ne seraient donc pas liés aux plaques tectoniques et. (9) Le noyau interne solide (ou graine) essentiellement métallique constitué par cristallisation progressive du noyau externe. (5) Les éruptions sur des zones de volcanisme actif. (8) Le noyau externe liquide essentiellement composé de fer (environ 80 %) et de nickel plus quelques éléments plus légers. (7) Le panache de matière plus chaude qui.Introduction générale (1) La croûte continentale solide est plus épaisse que la croûte océanique (de 30 km à 100 km sous les massifs montagneux). (2) La croûte océanique solide essentiellement composée de roches basaltiques. Relativement fine (environ 5 km). (3) Les zones de subduction où une plaque s’enfonce sous une autre sur des profondeurs pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres dans le manteau. (6) Le manteau inférieur aux propriétés d’un solide élastique est moins "rigide" que les autres couches. (voir n°11). (10) Les cellules de convection du manteau où la matière est en mouvement lent. ne suivant donc pas les mouvements de l’écorce terrestre. Sa viscosité est proche de celle de l’eau. La pression le maintient dans un état solide malgré une température supérieure à 5 000 °C et une densité d’environ 13. sa température moyenne atteint les 4 000°C et sa densité la valeur de 10. Ces courants provoquent la dérive des continents mais leurs caractéristiques précises (vitesse. pyroxène. La croûte ou écorce terrestre représente environ 1. partant de la limite avec le noyau. On trouve parfois à la base de la lithosphère (certains géologues l’y incluent) une zone appelée LVZ (pour « Low Velocity Zone ») où on constate une diminution de la vitesse et une atténuation marquée des Le risque sismique 2 . localisation) sont encore mal connues. (11) La lithosphère : elle est constituée de la croûte (plaques tectoniques) et d'une partie du manteau supérieur. amplitude. Il s’agirait de volcans dont le magma proviendrait des profondeurs du manteau proche de la limite avec le noyau liquide. Le noyau liquide est donc à l’origine du champ magnétique terrestre. (4) Le manteau supérieur moins visqueux (plus "ductile") que le manteau inférieur est formé essentiellement de roches telle que la péridotite (ses minéraux sont: olivine. Au contact entre la croûte et le manteau supérieur on peut parfois déceler une zone appelée LVZ. La limite inférieure de la lithosphère se trouve à une profondeur comprise entre 100 et 200 kilomètres. fond partiellement en arrivant près de la surface de la Terre et produit le volcanisme de point chaud. Noyau interne et externe représentent 15 % du volume terrestre. ils seraient donc quasiment immobiles à la surface du globe. Deux types de volcanismes sont représentés ici. grenat). Le manteau est le siège de courants de convection qui transfèrent la majeure partie de l’énergie calorifique du noyau de la Terre vers la surface.5% du volume terrestre. Le manteau représente 84 % du volume terrestre. la similitude dans le tracé des côtes de part et d'autre de l'Atlantique. va finalement accepter le modèle de la tectonique des plaques. sera longtemps rejetée par des géologues. Historique de la théorie Au début du 20ème siècle. Le modèle actuel de la tectonique des plaques Afin de mieux comprendre le modèle actuellement proposé par les scientifiques de la tectonique des plaques. qui a tenter d'expliquer. les masses continentales issues de cette fragmentation dériveraient à la surface de la Terre.2. La tectonique des plaques La théorie de la tectonique des plaques est apparue au début des années soixante et trouve son origine dans la théorie de la dérive des continent proposée au début du siècle par le physicienmétéorologue Alfred Wegener. pourtant soutenue par des arguments sérieux. Wegener ne proposant pas de modèle sérieux pour expliquer la dérive. émise par Arthur Holmes en 1945. Mais c'est la compréhension du fonctionnement des fonds océaniques. convaincue par la présentation de nouvelles preuves. 1. « la Pangée ».2. (12) L’asthénosphère : c’est la zone inférieure du manteau supérieur (en dessous de la lithosphère) (13) Discontinuité de Gutenberg : zone de transition manteau / noyau. Alfred Wegener propose la théorie de la dérive des continents 2 dont le principe est qu’un super continent.Introduction générale ondes sismiques. entre autres. 1. propose un moteur plausible à ces déplacements de continents 3.2. L'hypothèse des mouvements de convection dans le manteau. rappelons quelques définitions des principaux acteurs qui entrent en jeux dans ce processus. C'est seulement dans la deuxième moitié du 20ème siècle que la communauté scientifique. 2 3 Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (1915) Principles of Physical Geology (1945) Le risque sismique 3 . qui marque une véritable révolution des sciences de la Terre. avec l'hypothèse du double tapis roulant formulée par l’officier de marine et géologue américain Harry Hess en 1962.1. 1. le britannique Dan McKenzie et le français Xavier Le Pichon. (14) Discontinuité de Mohorovicic : zone de transition croûte / manteau. Cette intuition. Ce phénomène est dû à la fusion partielle des péridotites qui entraîne une plus grande fluidité. se serait fragmenté il y a environ 250 millions d’années et.2. La théorie synthétique de la tectonique des plaques sera énoncée finalement en 1967 par l’américain William Jason Morgan. depuis cette date. moins denses. Selon les géologues et géophysiciens. est morcelée en en plusieurs fragments appelés ″plaques lithosphériques″. Figure 2 : Répartition planétaire des plaques lithosphériques 4 1.ulaval.ca/) Le risque sismique 4 .2.1. Canada (http://www.2. Université de Laval. Les plaques lithosphériques La lithosphère rigide et cassante. Ce liquide.ggl. peut atteindre en profondeur une température de 1 300°C. sept plaques majeures recouvrent la surface terrestre.3. de convergence ou de coulissage).2. ils se refroidissent.Introduction générale 1.2.2. 1. entraîne lesdites plaques vers des zones de contact entre ces dernières (mouvements relatifs de divergence. plus ou moins riche en gaz dissous.2. Des mouvements de convection au sein de l'asthénosphère rendent mobiles ces plaques. Le magma Le magma est le liquide qui se forme par fusion partielle du manteau terrestre (ou plus rarement de la croûte). deviennent 4 Pierre-André Bourque. communément appelé la dérive des continents. avec des vitesses de quelques centimètres par an. En remontant vers la surface. Ce phénomène.2. Le mouvement de convection asthénosphérique La convection dans l'asthénosphère est due à la remontée depuis la base du manteau de matériaux chauds. Elles correspondent à des remontées de magma qui. qui sont les plus importants systèmes volcaniques de la Terre. Geological Survey (http://www. la convergence ou le coulissage. • La divergence : se dit d'un mouvement éloignant deux plaques l'une de l'autre. durcit et forme alors la croûte océanique. lorsqu’il arrive en surface. Principes du modèle actuel de la tectonique des plaques On admet à présent que les plaques tectoniques sont portées par les mouvements du manteau asthénosphérique sous-jacent.ocean.asso. Ces tourbillons brassent l'ensemble de l'asthénosphère à une vitesse très faible (1cm/an). La croûte nouvellement formée s’éloigne de part et d’autre de la dorsale . zone de divergence des plaques 6 5 6 © U.2.fr) http://www. c’est la divergence. Ce principe est à la base de la création de la croûte océanique. laissant le manteau remonter entre elles.Introduction générale plus denses et replongent alors vers les profondeurs pour s'y réchauffer à nouveau.S. Figure 3 : La convection asthénosphérique 5 1.2. Les zones de divergence de plaques sont marquées sur le fond des océans par les dorsales océaniques. On distingue alors trois types de mouvements relatifs des plaques les unes par rapport aux autres : la divergence.4.com/ Le risque sismique 5 .petroma-mali. Figure 4 : La dorsale océanique. ca/) http://msnucleus. se produit là où deux plaques se confrontent. la quantité de matière qui disparaît sous le manteau est égale à celle formée au niveau des dorsales. mais à une collision. apparaissent alors des chaînes de montagnes et de grands systèmes de failles. Figure 6 : Phénomène d’obduction dans une zone de convergence de plaques 8 o 7 8 La collision. La collision de la Pierre-André Bourque. Contrairement aux deux cas précédents. C’est la cause principale de la formation des chaînes de montagnes. Il existe trois types de convergences : o La subduction se produit lorsqu’une plaque plus dense plonge sous une autre ayant une densité moindre. Université de Laval. Figure 5 : Exemples de frontières convergentes 7 o L’obduction.ggl. La plaque la plus faible se plisse . Canada (http://www. Ce phénomène se traduit généralement en surface par la formation d’une chaîne de montagne volcanique. On ne connaît pas d’obduction actuellement active à la surface du globe terrestre. telle que la cordillère des Andes. Lorsque deux plaques convergent. se produit là où une lithosphère océanique est transportée sur un continent.ulaval. cette convergence ne donne pas lieu à une subduction. du volcanisme et des séismes. compensant ainsi l'expansion océanique en d'autres zones du globe.Introduction générale • La convergence : se dit d'un mouvement rapprochant deux plaques l'une de l'autre.org/ Le risque sismique 6 . qui marque un coulissage entre la plaque océanique du Pacifique et la plaque continentale nord-américaine. Canada (http://www. Figure 7 : Schéma d’une collision entre deux plaques (cas de la formation de l’Himalaya) 9 • 9 o C'est le cas notamment de la chaîne de l'Himalaya. là où une lithosphère océanique est transportée sur un continent. On ne connaît pas d'obduction actuellement active à la surface du globe terrestre. Tout comme la convergence entre deux plaques continentales.ggl.ca/) Le risque sismique 7 . le phénomène est appelé coulissage. Lorsque ce mouvement devient principalement parallèle à cette frontière. Ainsi. o Une zone d'obduction. les mouvements sont sensiblement perpendiculaires à la frontière des plaques le long de plans de failles dites transformantes. Université de Laval. le coulissage se traduit par une forte sismicité et un volcanisme quasi inexistant. est responsable des nombreux séismes qui affectent la région de SanFrancisco. Le coulissage ou transcurrence : Lors des convergences et des divergences. à la frontière entre la plaque indienne et la plaque eurasienne.Introduction générale plaque indienne avec la plaque eurasiatique a entraîné la formation de l’Himalaya. Pierre-André Bourque. la faille de San-Andreas.ulaval. Le nombre moyen de séismes qui surviennent chaque année se situe autour de 120 000 évènements. a) Faille normale b) Faille inverse a) Faille décrochante Figure 9 : Représentation schématique des différents types de failles 11 1.Introduction générale Figure 8 : Exemple d’une transformante dans une zone de coulissage (cas de la faille de San Andreas) 10 A ces trois types d’interaction. sont associées les trois grandes familles de failles : − La faille normale est divergente (extensive) . Manifestation à l’échelle de la planète Notre planète a toujours subi des tremblements de terre.3. − La faille inverse est convergente (compressive) . Le tableau suivant donne un aperçu sur la quantité des séismes en fonction de la magnitude. Tableau 1 : Nombre moyen de séismes dans le monde chaque année Magnitude Ms 10 11 8 7 6 5 4 3 USGS Fact Sheet 110-99 Source : Wikipedia Le risque sismique 8 . − La faille décrochante est extensive (les axes d’extension et de compression sont dans le plan horizontal). Rappelons que la surface de la Terre ou lithosphère est constituée de plaques relativement rigides. Document réalisé par Paul D . Ces dernières se déplacent et/ou s’affrontent les unes par rapport aux autres : c’est à leurs jonctions qu’apparaît la majeure partie des tremblements de terre.Introduction générale Nombre au dessus de la 2 magnitude Ms 20 100 3000 15000 Plus de 100000 Depuis que le phénomène est étudié. on dénombre plus de 3 000 évènements significatifs par an. Montgomery en se basant sur les catalogues sismiques du National Geophysical Data Center et du National Earthquake Information Center Le risque sismique 9 . En dehors de ces zones étroites. il existe de vastes régions à l’intérieur des continents où la sismicité est diffuse. Figure 10 : Répartition des séismes à l’échelle planétaire sur la période 1963-1998 12 • 12 Les zones sismiques continentales correspondent pour la plus part des cas aux chaînes de montagnes les plus récentes dont la genèse découle de la convergence entre deux plaques lithosphériques. Et Brian C. Lowman Jr. dont 100 modifient le paysage et plus de 20 causent d’importants dégâts. • Les zones sismiques océaniques correspondent à de gigantesques chaînes de montagnes sous-marines appelées dorsales médio-océaniques. dont l’effet est différé. même si elle est limitée. lors d’un tremblement de terre. Les chenaux peuvent en effet se trouver obstrués et induire une augmentation progressive des pressions interstitielles. qui provoquera ultérieurement des glissements de terrain ou aggravera des glissements existants. certains sols soumis aux vibrations sismiques cycliques. subissent un tassement qui s’accompagne d’une augmentation de la pression interstitielle d’eau dans les pores. 13 Claude Perrin : Géologie en Flash Le risque sismique 10 . Par ailleurs. Cette sollicitation peut. Ce phénomène peut être très important dans les lits fluviaux et les bords de mer ou de lac. Cette surpression diminue la résistance au cisaillement du sol et peut détruire totalement sa cohésion.4. Les secousses sismiques peuvent également entraîner dans certains cas des inondations particulières au bord des océans connus sous le nom de « Tsunamis » (phénomène largement expliqué dans le rapport du Risque Tsunami). consécutif à un séisme et qui. Elles peuvent également provoquer le déclenchement d’avalanches de neige. provoque une onde de submersion dévastatrice à l’aval de l’ouvrage. les tassements et la liquéfaction de certains sols sableux. Effets directs et indirects des séismes Les vibrations subies par les versants et les vallées. les éboulements.Introduction générale Figure 11 : Répartition des séismes et des chaînes plissées récentes 13 1. La déstabilisation de la pente résulte de la sollicitation dynamique du versant par les ondes sismiques. en particulier les sols sableux saturés. induisent de nombreux phénomènes de mouvement de masse tels que les glissements. produire seulement des modifications dans les écoulements naturels souterrains. à tel point qu’il devient fluide. sans briser le barrage. Ces phénomènes induits peuvent se produire en chaîne et revêtir un caractère catastrophique comme le cas d’un glissement de terrain dans la retenue d’un barrage. 2. C’est la conséquence d’une accumulation d’énergie le long de failles.2.Généralités sur les séismes 2. Chaque plaque est épaisse d’environ 80km et se déplace horizontalement par rapport aux plaques voisines. GENERALITES SUR LES SEISMES 2. Ce phénomène d’accumulation est cyclique et résulte directement du mouvement des plaques à la surface de l’asthénosphère. Le choc principal représente la secousse sismique dont la magnitude est la plus élevée sur une série d’enregistrement et les répliques sont de faibles secousses qui suivent généralement un choc principal.1. sur une couche de roches plus ductiles située au niveau du manteau. considérée comme ductile. Figure 12 : Carte globale des épaisseurs crustales 14 14 Earthquake. Elles peuvent durer quelques jours à quelques mois. Le séisme génère à la surface du sol des vibrations pouvant atteindre des amplitudes centimétriques à décimétriques et des accélérations de quelques centièmes à plusieurs dixièmes de l’accélération de la pesanteur g.usgs. sur des durées qui varient de quelques secondes à plusieurs minutes.gov Le risque sismique 11 . zones de faiblesse de la croûte où se libère cette énergie. lorsque le seuil de rupture mécanique des roches en profondeur est atteint. Quel est le fonctionnement d’un séisme ? L’explication la plus récente est fournie par la théorie de la tectonique des plaques. Qu’est ce qu’un séisme ? Un séisme ou tremblement de terre est la libération brusque d’énergie dans la croûte terrestre. les séismes d’effondrement et ceux d’origine humaine. Les séismes selon leur origine Il est commode de classer les séismes selon leur mode de génération. ils ont une importance redoutable. Les roches de la croûte terrestre accumulent d’autant plus d’énergie qu’elles sont plus élastiquement contraintes. Les séismes d’origine volcanique Les séismes volcaniques. crêtes médio-océaniques et fosses océaniques sont aussi à l’origine des grands tremblements de terre. sont ceux qui se produisent en même temps qu’une activité volcanique. 2. 2. Une forme particulière de ce phénomène s’appelle « coup de toit ».1. ce qui produit des ondes sismiques.2. 2. Ainsi. Cela arrive quand les contraintes en jeu près des mines en activité amènent de grandes masses de roches à se détacher du front de mine de façon explosive. La cause immédiate de la secousse est l’effondrement du toit de la caverne ou de la mine. séismes et éruptions volcaniques résultent alors tous deux des forces tectoniques agissant sur les roches et qu’ils ne se produisent pas forcément ensemble. Les séismes tectoniques sont scientifiquement importants parce qu’ils permettent d’étudier l’intérieur de la terre . Les séismes d’origine tectonique Les séismes tectoniques sont de beaucoup les plus communs. seule la radiation de ces ondes sismiques est souvent différente.3. 2.3.3. Ils se produisent lors de la rupture soudaine des roches sous l’influence de différentes forces géologiques. d’autre part en ondes élastiques. ceux engendrés par une activité volcanique. Les séismes d’effondrement Les séismes d’effondrement forment une troisième catégorie.Généralités sur les séismes Comme la plupart des séismes ont lieu près du bord des plaques. Le risque sismique 12 . vallées de rifts.3. Le mécanisme de production des ondes sismiques est probablement le même au cours des séismes volcaniques et au cours des séismes tectoniques. le rebond élastique était donné actuellement comme cause immédiate des séismes. Ce sont de petits séismes qui se produisent dans des régions au sous-sol troué de cavernes et de mines. Ces ondes constituent le tremblement de terre. Lors d’une rupture de faille.3. On distingue ainsi quatre type de séismes : les séismes d’origine tectonique. l’énergie élastique emmagasinée dans les roches est libérée d’une part en chaleur. parce que se sont eux qui présentent le plus de risques. on peut en conclure que les forces géologiques ou tectoniques qui façonnent le paysage en montagnes. et qui se trouvent exclusivement au voisinage de limites convergentes. il y a projection en l’air des roches superficielles et formation d’un cratère. Université de Laval. Si l’énergie des ondes sismiques associées à une explosion est suffisamment forte. partout au niveau des intersections entre les plaques (dorsales médio-océanique et fosses océaniques).4. en ce qui concerne l'existence de zones de subduction.ulaval. mais sont répartis selon un patron bien défini. Figure 13 : Répartition mondiale des séismes selon leur profondeur 15 15 Pierre-André Bourque. 2. avec des amplitudes équivalentes à des séismes de magnitude 7 sur l’échelle de Richter. Trois classes de séismes se distinguent en fonction de la profondeur où ils se produisent: - les séismes superficiels se produisent en faible profondeur. Canada (http://www. Cette répartition ordonnée vient appuyer la théorie de la tectonique des plaques.4. soit en pratique la base de l'asthénosphère. - les séismes profonds qui se produisent à des profondeurs pouvant atteindre les 700 km.ggl.ca/) Le risque sismique 13 . On retrouve ainsi la majorité des séismes aux frontières des plaques lithosphériques. particulièrement. - les séismes intermédiaires qui se produisent entre quelques dizaines et quelques centaines de kilomètres de profondeur et se concentrent uniquement au voisinage des limites convergentes. Les différents séismes selon leur profondeur –Tectonique des plaques– Les séismes n'ont pas une répartition aléatoire à la surface de la planète. Les séismes d’origine anthropique La dernière catégorie de séismes est d’origine humaine : ce sont les tremblements de terre engendrés par des explosions programmées (dynamitage. explosion nucléaire. Certaines explosions nucléaires ont été assez puissantes pour créer des ondes sismiques enregistrées dans des stations sismologiques éloignées.Généralités sur les séismes 2.3. …). cassant. si les séismes ne peuvent être initiés que dans du matériel rigide. En effet. sinon il n'y aurait pas de séismes intermédiaires et profonds. Canada (http://www. De plus.4. Zones de convergence de plaques Au niveau des zones de convergence de plaques. ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des séismes superficiels. les trois classes de profondeur des séismes se distribuent d’une manière particulière.ulaval. Zones de divergence des plaques Au niveau des zones de divergence de plaques. La schématisation d’une coupe verticale au niveau d’une zone de subduction montre que là où les deux plaques lithospériques rigides entrent en collision et se courbent. ce qui déclenche des séismes intermédiaires et des séismes profonds.1. les trois classes de séismes se répartissent selon des bandes parallèles aux fosses océaniques comme le montre la carte ci-dessus.4. la lithosphère océanique dépasse rarement les 10-15 km d’épaisseur.Généralités sur les séismes 2. les fractures dans la lithosphère produisent des séismes de faible profondeur. on a ici une belle démonstration qu'il y a bel et bien enfoncement de plaque lithosphérique rigide dans l'asthénosphère. Les mouvements qui se produisent sous la lithosphère (convection) se font dans une asthénosphère plastique et par conséquent ne peuvent engendrer de ruptures. Figure 15 : Répartition des foyers au niveau d’une dorsale océanique16 16 Pierre-André Bourque. Université de Laval. L'enfoncement d'une plaque rigide dans l'asthénosphère plastique ne peut pas se faire sans ruptures et/ou fractures dans cette plaque.ca/) Le risque sismique 14 .2.ggl. Figure 14 : Répartition des foyers dans une zone de subduction 16 2. C'est la raison pour laquelle les séismes intermédiaires et profonds sont confinés aux frontières convergentes. ils restent plus difficiles à expliquer. Les ondes sismiques Les ondes sismiques sont des ondes élastiques qui traversent un milieu sans pour autant modifier durablement ce milieu. California. L'impulsion de départ va "pousser" des particules élémentaires. USA Le risque sismique 15 . Les vibrations engendrées par un séisme se propagent dans toutes les directions. un front d'ondes sismiques se propage dans la croûte terrestre. Il s’agit généralement de la zone géographique où le maximum des effets du séisme sont observés. le lieu dans le plan de faille où se produit réellement le séisme.2.3. Ces nouvelles particules vont "pousser" les particules suivantes et reprendre leur place et ainsi de suite.5.5. On nomme foyer ou hypocentre. alors que la zone épicentrale désigne la portion de surface terrestre à la verticale du foyer. Figure 16 : Hypocentre et zone épicentrale d’un séisme 17 2. 2.5. les scientifiques ne sont arrivés à expliquer clairement que les séismes intraplaques océaniques qui ont été associés à une activité volcanique liée à des remontées de panaches thermiques enracinés profondément dans la planète. on distingue deux grands types d'ondes émises par un tremblement de terre : les ondes de volume appelées également ondes de fond qui traversent la Terre et les ondes de surface 17 Source : University of the Pacific.4. Tandis que les séismes intraplaques continentales. il n'en demeure pas moins qu'on enregistre de l'activité sismique intraplaque. Selon leur nature. Séismes intraplaques Même si la grande majorité des séismes se situe aux frontières de plaques. qui vont "pousser" d'autres particules et reprendre leur place.1. Stockton. Phénomène appelé « point chaud ». c'est à dire à l'intérieur même des plaques lithosphériques.Généralités sur les séismes 2. A nos jours. Hypocentre et épicentre Lorsqu'un séisme est déclenché. Quels sont les paramètres d’un séisme ? 2. Figure 17 : Vitesses de déplacements des ondes sismiques (hodochrones) 18 2. qui comprennent les ondes de Love et de Rayleigh. Elles se propagent à l'intérieur de la terre • les ondes de surface.1. Leur vitesse de propagation et leur amplitude sont modifiées par les structures géologiques traversées. Le déplacement du sol qui accompagne leur passage se fait par dilatation et compression successives.s-1 près de la surface) et sont enregistrées en premier sur un sismogramme. parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Elles se matérialisent par un mouvement préférentiel d’une particule parallèlement à la direction de propagation. Selon leur nature. 18 Using seismic waves to image Earth's internal structure (www. c'est pourquoi. aux milieux traversés et aux instruments de mesure. on distingue deux grands types d'ondes émises par un tremblement de terre: • les ondes de fond ‘S’ et ‘P’. les signaux enregistrés sont la combinaison d'effets liés à la source.2.com) Le risque sismique 16 . Les ondes ‘P’ Les ondes P ou ondes primaires appelées aussi ondes de compression ou ondes longitudinales.Généralités sur les séismes qui se propagent parallèlement à sa surface. Ce sont les plus rapides (6 km.5. Elles sont responsables du grondement sourd que l'on peut entendre au début d'un tremblement de terre. Elles se succèdent et se superposent sur les enregistrements des sismomètres.nature. 2. plus il revient vite à sa position initiale. ne peuvent se propager que dans les solides.Généralités sur les séismes Figure 18 : Propagation des ondes P La vitesse de propagation des ondes P est donnée par l'équation suivante : VP = Où : 4 K+ µ 3 ρ K = module d'incompressibilité. Plus un corps est dense. et plus l'onde se propage vite. Les particules oscillent dans un plan vertical. exprimée en kg/m3. m = module de cisaillement (Pa) et rend compte de la résistance du matériau à changer de forme. Figure 19 : Propagation des ondes S Le risque sismique 17 . ρ = masse volumique.5. à angle droit par rapport à la direction de propagation de l'onde. Plus il est élevé. exprimé en Pa. Leur vitesse est plus lente que celle des ondes P. Ces ondes ne se propagent pas dans les milieux liquides. plus il est difficile à mettre en mouvement : l'onde se propage alors moins vite. 2. elles apparaissent en second sur les sismogrammes. elles sont en particulier arrêtées par le noyau de la Terre. Plus un corps est difficile à déformer élastiquement (μ grand). A leur passage. exprimé en Pa. les mouvements du sol s'effectuent perpendiculairement au sens de propagation de l'onde.2. µ = module de cisaillement. plus il se détend vite. Les ondes ‘S’ Les ondes S ou ondes secondaires appelées aussi ondes de cisaillement ou ondes transversales. Leur effet est comparable à celui des rides qui se forment à la surface d'un plan d’eau. plus il est difficile à mettre en mouvement : l'onde se propage alors moins vite. Leur vitesse de propagation est inférieure à celle des ondes de volume.5. Les particules du sol sont déplacées d'un côté à l'autre dans un plan horizontal perpendiculairement à sa direction de propagation engendrant ainsi un ébranlement horizontal qui est la cause de nombreux dégâts aux fondations des édifices. µ = module de cisaillement. Les ondes de Love (L ou LQ) Résultant d’interférences constructives entre les ondes PH et SH horizontales. exprimée en kg/m3. Les ondes de surface Ce sont des ondes guidées par la surface de la Terre. Le risque sismique 18 . les ondes de Love ont un déplacement similaire à celui des ondes S sans mouvement vertical. Plus un corps est dense. plus il revient vite à sa position initiale. exprimé en Pa. La vitesse moyenne de propagation des ondes de Love VL ≈ 4km/s.3. 2. assez semblable à celui d'une poussière portée par une vague. rétrograde à faible profondeur R et prograde pour une profondeur supérieure au cinquième de la longueur d'onde (λ). Deux types d’ondes de surfaces sont à définir : Les ondes dites de Love et les ondes de Rayleigh. mais leur amplitude est généralement plus forte.2. Plus un corps est difficile à déformer élastiquement (μ grand). un mouvement elliptique à la fois horizontal et vertical. les ondes de Rayleigh ont un déplacement complexe. Les vibrations engendrées par cette onde durent plusieurs minutes. Figure 20 : Propagation des Ondes de Love Les ondes de Rayleigh (LR) Résultant d’interférences constructives entre les ondes PV et SV verticales.Généralités sur les séismes La vitesse de propagation des ondes S est donnée par l'équation suivante : VS = Où : µ ρ ρ = masse volumique. Généralités sur les séismes Figure 21 : Propagation des Ondes de Rayleigh 2.6. Comment enregistre-t-on un séisme ? Plusieurs types d’appareils d’enregistrement de l’activité tellurique sont utilisés dans la surveillance sismique. Les capteurs de type courte période sont utilisés pour la surveillance locale. De nouveaux capteurs de type large bande ont été récemment introduit dans la surveillance sismique, ils permettent d’enregistrer des séismes modérés en champ proche et lointain sans saturation. Les enregistrements numériques permettent aussi des traitements plus détaillés des enregistrements sismiques. Figure 22 : Exemple d’enregistrement en continu d’une activité sismique par un séismographe analogique Figure 23 : Exemple de sismogramme numérique avec piquage du temps d’arrivée des ondes P et S Le risque sismique 19 Généralités sur les séismes 2.7. Localisation d’un séisme Les ondes utilisées dans la localisation de la zone épicentrale ou foyer d’un séisme sont les ondes de volume (P et S). Une meilleure détermination exige un certain nombre de stations sismique autour de la source sismique. Le nombre minimal pour cette opération est de trois stations sismologiques situées en des lieux différents. La méthode graphique était utilisée dans la pratique jusqu'à l’avènement des ordinateurs. La méthode graphique est basée sur la lecture des distances épicentrales sur des tables à partir des différences entre les temps d’arrivée des ondes P et S, ensuite sur une carte, des cercles sont dessinés autour de chaque station dont les rayons sont les distances épicentrales. L’intersection des cercles donne l’épicentre. Au niveau d’une station d’enregistrement des sondes sismiques, on peut écrire : tp = t0 + (d/Vp) ts = t0 + (d/Vs) avec tp = temps d’arrivée de l’onde P ts = temps d’arrivée de l’onde S t0 = temps d’origine d = distance épicentrale Vp: vitesse de l'onde P Vs: vitesse de l'onde S On connaît à peu près les vitesses des ondes P et S dans la croûte et on admet le plus souvent que : (1/Vs-1/Vp) = 1/8 et on peut alors écrire : d = 8 x (ts - tp) Quand les vitesses ne sont pas connues, on utilise pour déterminer d, des abaques, c'est-à-dire des courbes établies expérimentalement appelées hodochrones permettant graphiquement et rapidement d'obtenir une valeur. On connaît alors directement d qui est fonction de (ts - tp). Le risque sismique 20 Généralités sur les séismes Figure 24 : Courbes hodochrones Une fois que les distances aux stations sont déterminées (3 au minimum), on trace les rayons correspondants aux distances épicentrales à partir de chaque station. L’intersection entre les trois cercles détermine la zone épicentrale. Il est évident que plus on dispose d’enregistrements autour du séisme, plus la zone épicentrale devient précise. Figure 25 : Localisation de la zone épicentrale d'un séisme L’autre méthode, d’approximation par moindres carrés, nécessite un ordinateur avec un logiciel de détermination sismique. En pratique, cette dernière méthode, la plus utilisée actuellement, est plus rapide et aussi plus précise. Le risque sismique 21 Généralités sur les séismes 2.8. Comment mesure-t-on les séismes ? 2.8.1. La magnitude La magnitude dite de Richter instaurée par ce dernier en 1935 est basée sur la mesure de l’amplitude maximale des ondes sismiques sur un sismogramme. La magnitude est définie comme le logarithme décimal de cette valeur. Cette définition très générale montre bien le caractère empirique de cette mesure qui dépend d’une part du type de sismomètre et d’autre part du type d’élaboration graphique utilisée pour la réalisation du sismogramme sur lequel se fait la mesure. Cette dernière est aussi très variable d’une station sismique à l’autre car la radiation sismique d’un séisme n’est pas toujours homogène. 2.8.1.1. Détermination de la magnitude Il existe plusieurs échelles de magnitude : Magnitude locale ML : on l'utilise pour des séismes proches dits séismes locaux. Elle est définie à partir de l'amplitude maximale des ondes P. ML = log(A) − log(A0) + clog(Δ) où A = amplitude maximale mesurée sur le sismogramme, A0 = est une amplitude de référence correspondant à un séisme de magnitude 0 à 100 km (log(A0) = 2,48 pour un sismographe de type Wood-Anderson), Δ = est la distance épicentrale (km) c = constante de calibration = 2,76 pour un sismographe de type Wood-Anderson. Magnitude de durée MD : on l'utilise souvent utilisée pour la micro sismicité (séismes proches) et s'obtient comme son nom l'indique en mesurant la durée en seconde du signal sur le sismogramme. Magnitude des ondes de surface MS : elle est utilisée pour les séismes lointains, dits téléséismes, dont la profondeur est inférieure à 80 km. Elle se calcule à partir de l'amplitude des ondes de surface. Introduite en 1936, cette magnitude est basée sur la mesure de l'amplitude maximale des ondes de surface (en général l'onde de Rayleigh sur la composante verticale du sismomètre) à une période de 20s. MS = log(A20) + b + clog(Δ) Où A20 = amplitude mesurée, Δ = est la distance épicentrale exprimée en degré b et c = constantes de calibration (2,0 et 1,66 généralement). Cette mesure est toujours utilisée aujourd'hui. Cependant, outre son caractère empirique et le problème de saturation, elle a deux points faibles. Le premier est son inutilité pour les séismes profonds (profondeur supérieure à 100 km) qui ne génèrent pas d'ondes de surface. Le second problème vient du fait que les ondes de surface sont les derniers trains d'onde à arriver. Dans Le risque sismique 22 Classification sismique selon la magnitude En étudiant statistiquement les effets et les magnitudes de l’ensemble des séismes ayants été enregistrés jusqu’à présent. T = période dominante (autour de 1 sec.2. Le plus souvent. Mw est déduite (par des considérations théoriques) du moment sismique m0.8. il est primordial de pouvoir estimer le plus rapidement possible la magnitude du séisme. Ces procédures sont un peu plus longues que les simples mesures d’amplitude sur les sismogrammes observés (ML. Q = fonction de calibration dépendant des deux précédents paramètres. Sa formulation est dépendante de la période dominante T du signal. h = profondeur hypocentrale. Le risque sismique 23 . Faille En théorie. Sa mesure est calculée à partir du premier train d'onde P et permet une estimation rapide de l'importance du séisme. Par conséquent.1.*Surf. 2. m0 = rigidité milieu*Depl. Le problème de cette mesure est la saturation rapide avec la magnitude.Généralités sur les séismes le cadre d'un réseau d'alerte. Moy. Mw ne sature jamais puisque m0 décrit complètement la rupture du séisme. Ils existent différentes manières de déterminer Mw. MB. Le tableau suivant synthétise cette classification en donnant un aperçu sur la fréquence d’occurrence des séismes. une classification des séismes selon la magnitude a été proposée. MS). MB = log(A / T) + Q(Δ.) Magnitude d'énergie ou de Kanamori MW : La magnitude de moment Mw est la seule magnitude que l’on peut directement relier à la physique de la source d’un séisme. Mw n’est disponible que quelques heures après le séisme. Fail. pour les séismes mondiaux de forte magnitude. Δ = est la distance épicentrale exprimée en degré (25°< Δ <90°). Magnitude des ondes de volume MB : cette magnitude est définie pour tous les téléséismes et en particulier pour les séismes profonds.h) Où A = amplitude maximale mesurée. Mw est obtenue en modélisant et en ajustant les formes d’ondes ou les amplitudes de spectres générés sur des sismogrammes synthétiques pour qu’ils correspondent aux sismogrammes observés. 0-2.2.9 Mineur 3. Dévaste des zones de plusieurs milliers de kilomètres à la ronde.0-7. A partir des mesures de l’énergie des ondes sismiques produites lors d’une fracture brusque. Cause de légers dommages aux édifices bien construits.0-5.8 + 1.9 Fort 6.9 Majeur 7.8.9 Léger 4.Généralités sur les séismes Tableau 2 : Classification des séismes selon l’échelle de Richter Séisme Magnitude Effets Micro < 2.0-3. est donnée par la formule suivante : Log E = 4. Fréquence d’occurrence 8000 par jour 1000 par jour 49000 par an 6200 par an 800 par an 120 par an 18 par an 1 par an 2 tous les 100 ans 2. Peut être destructeur dans des zones allant jusqu'à 180 kilomètres à la ronde si elles sont peuplées. Souvent ressenti mais causant rarement des dommages.9 Modéré 5. E (en joules). Généralement non ressenti mais enregistré par les sismomètres. bruits d'entrechoquement.5 MS Le risque sismique 24 .0-8.0-4.0-6. Dommages légers. Peut causer des dommages sérieux dans des zones à des centaines de kilomètres à la ronde. non ressenti. Peut causer des dommages majeurs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes.0 Micro tremblement de terre.0 Très mineur 2. Energie libérée Les séismes dissipent une grande quantité d’énergie. Cela résulte de la dissipation soudaine de l’énergie de contrainte emmagasinée au sein des roches de la terre.9 Important 8. Secousses d'objets à l'intérieur des maisons. L’énergie sismique. on estime que l’énergie globale dissipée annuellement par les différents séismes dans le monde est comprise entre 1018 et 1019 joules. Peut provoquer des dommages sévères dans des zones plus vastes.9 Exceptionnel > 9. La carte des isoséistes peut montrer les effets des couches géologiques sous-jacentes et du terrain superficiel sur l’intensité des secousses et dans beaucoup de cas la position même de la faille causale. 19 Pierre-André Bourque. Université de Laval. On mesure l’intensité à partir de l’importance des dégâts causés.8. A partir des réponses obtenues. lorsqu’on étudie l’intensité d’un séisme. On délimite alors les zones d’intensité égale par des isoséistes. on peut dresser des cartes. Une version de cette échelle.3. Wood et Frank Neumann pour établir les règlements de construction aux Etats Unies d’Amérique. Une échelle plus affinée. de l’importance des perturbations qui se sont produites à la surface du sol et des réactions aux secousses des animaux. Actuellement.ulaval.ca/) Le risque sismique 25 . appelée Echelle de Mercalli modifiée.ggl. L’Intensité L’intensité des tremblements de terre est une échelle utilisée pour l’évaluation de la grandeur d’un séisme. La première échelle d’intensité a été mise au point par l’Italien Rossi et le Suisse Forel en 1880. a été construite par le sismologue et volcanologue italien Mercalli en 1902.Généralités sur les séismes Figure 26 : Relation Energie / Magnitude d'un séisme 19 2.O. Cette échelle va de I à X. Canada (http://www. à 12 degrés. on distribue souvent aux habitants de la région sinistrée des questionnaires relatifs aux descriptions données à chaque degré de l’échelle. a été mise au point par H. Destruction de ponts. dommages légers. Accélération et vitesse de déplacement du sol Le concept d’accélération est d’un intérêt fondamental quand on essaye de mesurer un mouvement quelconque évoluant au cours du temps comme cela se produit lors d’un tremblement de terre. sont installés simultanément en champ libre et sur structures. Les conducteurs sentent les secousses dans leurs véhicules. L’accélération des secousses sismiques est importante. Effondrement de la plupart des constructions. Effet de panique (marche troublée) . Edifices déplacés sur leurs fondations. A l’extérieur. déplacement de meubles . Changement du paysage. Génération de plusieurs glissements de terrain. rien n’est ressenti. Perçu par tout le monde aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Perçu par la plupart des gens à l’intérieur des édifices et par certains à l’extérieur. Perçu par quelques personnes au repos et/ou se trouvant dans des étages élevés de grands immeubles (balancement d’objets). fissuration du sol. Les accélérographes. Le risque sismique 26 . conçus pour fonctionner près de la source d’un séisme sans saturation de l’enregistrement. L’accélération du sol qui accompagne les ondes sismiques est mesurée par des accélérographes. importants pour les constructions solides ordinaires avec effondrements possibles. mais pour comprendre parfaitement les effets vibratoires. à trois composantes. il faut bien comprendre la vitesse et le déplacement du sol et les propriétés des ondes elles-mêmes. Perçu par presque tout le monde. Magnitude équivalente 2à3 4 5 6 7 8 9 2. Objets projetés dans l’air. importants chez les mauvaises constructions.Généralités sur les séismes Tableau 3 : Echelle des Intensités de Mercalli modifiée Intensités Intensité I Intensité II Intensité III Intensité IV Intensité V Intensité VI Intensité VII Intensité VIII Intensité IX Intensité X Intensité XI Intensité XII Effets ressentis Perçu uniquement par quelques personnes dans des circonstances particulières . Les personnes sommeillant se réveillent. Les personnes ont du mal à se tenir debout. Dommages légers aux constructions parasismiques. Dommages minimes à moyens chez les bonnes constructions ordinaires.9. Tous les immeubles subissent de gros dommages. Sol fortement fissuré. larges fissures dans le sol. rails tordus. ainsi on peut comprendre à la fois le comportement sismique des sols et des bâtiments. Destruction de la plupart des constructions. détecté seulement par des sismographes sensibles. Ondulations visibles à la surface du sol. bris des canalisations souterraines. La référence est l’accélération de la gravité. claquement de portes . Perçu par des personnes à l’intérieur des édifices. identifier les zones à risques en tenant compte de la nature du sol.11. C’est en effet le paramètre le plus étudié lorsque l’on choisit un site pour de grands ouvrages tels que les barrages. le lieu et la magnitude d'un séisme à venir. en Chine. à la disposition des astres ou encore aux conditions atmosphériques. A long terme. ainsi que la direction de glissement des blocs sur cette faille. Les mouvements horizontaux du sol renversent les bâtiments et font même tomber les gens. Cependant. Peut-t-on prévoir un séisme ? Depuis l'antiquité.Généralités sur les séismes D’après les observations accéléromètriques. 2. 2. L’autre paramètre important dans les enregistrements de l’accélération est la durée des fortes secousses.10. les hommes essayent de connaître les causes de la catastrophe afin d’éviter que ça ne se reproduise une autre fois. On a ainsi successivement attribué ces phénomènes aux passages des comètes. après chaque séisme destructeur et meurtrier. Mais on peut aussi identifier des signes précurseurs susceptibles d'être liés à un séisme: c'est une approche déterministe du problème. bien sûr sans résultats. Depuis quarante ans. et en particulier la prédiction à très court terme. Quelles sont les différentes approches de la prédiction sismique? On peut dans un premier temps en un lieu déterminé.2. de la géodynamique globale de la région et en recensant les catastrophes historiques. Cela permet donc de savoir la nature convergente. En pratique on utilise les deux approches: on instrumente les régions classées "à risques" par une étude probabiliste afin d'y élaborer des méthodes déterministes. ces données Le risque sismique 27 . 2. 2. divergente ou coulissante du mouvement associé. en Russie. la prévision de l’intensité sismique en un lieu donné n’en a pas moins. C'est une approche probabiliste du problème. inverse ou décrochante).11. cela conduira à réduire les risques des séismes. les hôpitaux et les installations nucléaires.1.11. l’orientation de cette faille (direction du plan de fracture par rapport au nord). a beaucoup d’intérêt . Qu’est ce que la prédiction sismique ? La prédiction sismique est la recherche d'un ensemble de méthodes permettant de prévoir précisément la date. particulièrement au Japon. Leur but est d’arriver à établir des prévisions de séismes au moins aussi sûres que celles de la météorologie. les efforts scientifiques pour arriver à une prédiction se sont développés de façon accélérée. Les études de sismicité historique dans le monde ont permis de prévoir les endroits dans lesquels on peut craindre l’éventualité d’un séisme dévastateur. La prédiction de la date et du lieu de séismes dévastateurs. ce n'est pas du tout la même chose de prévoir un séisme de faible magnitude et un séisme de forte magnitude. aux Etats-Unis et en Grèce. Détermination du mécanisme au foyer Le mécanisme au foyer permet de déterminer quel type de faille est à l'origine du séisme (normale. les dégâts sont plus souvent dus à la rapidité du mouvement latéral des fondations qu’aux maxima d’accélération. En effet. Ces séismes ont causés plus de 150000 morts dans le bassin méditerranéen en un siècle et plus de 10% des terres émergées sont sérieusement menacées. 2) la région concernée. 2.Généralités sur les séismes historiques ne permettent pas de prévoir avec précision la date du séisme. Le risque sismique 28 . ce qui rend très coûteux l’établissement de tels réseaux dans toutes les zones à haut risque sismique. - La mesure du niveau des nappes phréatiques. La difficulté réside dans la réunion des trois réponses exigées. - La mesure du champ gravimétrique terrestre.3. Plusieurs expériences sont actuellement en cours et l’on vérifie les symptômes précurseurs caractéristiques. L’effort fait laisse peu d’espoir que des modèles de prédictions pratiques soient mis en œuvre prochainement dans la plupart des régions du globe. - La mesure du champ électro-magnétique. Parmi les techniques de surveillance qui peuvent être utilisées dans les programmes de prédiction on peut citer : - La géodésie terrestre et spatiale.4. qui vont de la prise en compte d’un temps caractéristique des séismes jusqu’aux dispositions particulières des étoiles et au comportement anormal des animaux. 3) la fourchette de magnitude. - La mesure du champ magnétique terrestre. Une prévision efficace comprend trois éléments essentiels : 1) la date de l’évènement. Pourquoi est-il si difficile de prévoir un séisme? Beaucoup de méthodes de prédiction ont été employées au cours des siècles. On voit bien ici l'intérêt de prévoir les séismes à court terme afin d'organiser des évacuations. Les méthodes de prédiction sismique combinées par différents réseaux de surveillance et de contrôle demandent un équipement assez élaboré et un nombreux personnel scientifique. à la surface du globe chaque année. 2. - La mesure des paramètres physiques des roches.11. Quels sont les enjeux de la prédiction sismique ? Il y a plus de 150 séismes potentiellement destructeurs (magnitude supérieure ou égale à 6). La plupart de ces méthodes ont échoué.11. - La mesure des émanations des gaz rares. Les études statistiques n’ont pas permis de dégager avec précision une périodicité entre les grands séismes. Ce manque de prédictions précises nous rappelle qu'il faut faire un effort particulier de prévention auprès des populations concernées.3. de nombreux séismes destructeurs ont eu lieux.Généralités sur les séismes Il reste malheureusement d'énormes difficultés à surmonter: depuis 40 ans. des efforts considérables en terme d’instrumentation et d'équipements ont été faits. et établir des règles strictes en matière de constructions. Les séismes prédits ont été rares. prédiction ratée du séisme de Tangshan en 1976 de M=7. Le risque sismique 29 .8 a fait quelques 600 000 victimes). Durant cette période. Seulement quelques dizaines furent précédées de phénomènes précurseurs reconnus comme tels. les fausses alertes nombreuses : La "méthode chinoise" basée sur l’enseignement de la population des rudiments de la sismologie et de la surveillance du comportement animal (prédiction du séisme du 4 février 1975 à Haicheng de M=7. Les enjeux Les enjeux sont généralement classés en trois types : • Les enjeux humains : le séisme est le risque naturel majeur le plus meurtrier. Ces derniers peuvent être représentés par l’accélération maximale. qui est la manifestation d’un phénomène naturel . 3.1. Son existence est liée : • d'une part à la présence d’un évènement.1. 3. outre les victimes Le risque sismique 30 .1. dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes. En fonction des régions et de leurs conditions géodynamiques. occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. suite à un phénomène catastrophique donné. l'activité sismique peut être forte. Ils sont utilisables lors de la modélisation de la réponse dynamique prévisible des terrains à une secousse sismique. la vitesse maximale. son intensité variant d'une région à une autre. L’aléa L'aléa est un phénomène qui peut engendrer des dommages. le déplacement etc. Il est caractérisé par sa faible probabilité d’occurrence par son énorme gravité.Le risque sismique 3. etc. L’aléa sismique (‘‘seismic hazard’’) consiste à évaluer la probabilité en un site ou une région. tant par ses effets directs (chutes d'objets. La vulnérabilité sismique serait donc l’incapacité des constructions et des infrastructures à résister à un tremblement de terre d’une magnitude donnée. 3.1. d’être exposé à une secousse sismique de caractéristiques données et à exprimer ces caractéristiques sous forme de paramètres relatifs au mouvement du sol. Il résulte de la confrontation d’un aléa avec un ou plusieurs enjeu(x ).1. De plus. 3. Notion et principes de ‘Risque’ Un risque majeur est la possibilité d’un évènement. qui représentent l’ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. effondrements de bâtiments) que par les phénomènes qu'il peut engendrer (mouvements de terrain.3.). La vulnérabilité La Vulnérabilité traduit un degré de perte par une quantification des dommages infligés à une région.2. Il représente un évènement menaçant ayant une probabilité d'occurrence dans une région au cours d'une période donnée. Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en terme de vulnérabilité. négligeable ou faible. tsunamis. LE RISQUE SISMIQUE Le risque sismique est présent partout à la surface du globe. • d’autre part à l’existence d’enjeux. • Les enjeux environnementaux : un séisme peut se traduire en surface par des modifications du paysage. généralement modérées mais qui peuvent dans les cas extrêmes occasionner de graves perturbations environnementales (glissements de terrain.). etc.1. un très grand nombre de personnes peuvent se retrouver blessées. Concrètement. voies ferrées.1g (soit 1m/s²) dans les 100 prochaines années. • Les enjeux économiques : un séisme et ses éventuels phénomènes annexes peuvent engendrer la destruction. Il est proportionnel à la vulnérabilité des constructions et infrastructures et aux enjeux (humains économiques et environnementaux) et dépend donc de l’extension de cette région. disparition de sources. Elle permet d’estimer pour une région. la détérioration ou l'endommagement des habitations. déplacées ou sans abri. les reliefs et les alluvions accumulées sur de grandes épaisseurs (plaines alluviales) enregistrent généralement des désordres supérieurs par effet d’amplification. Ainsi.5g (soit 5m/s²) dans les 50 prochaines années . certaines régions apparaissent ainsi quasiment asismiques alors que d’autres régions ont été plus ou moins durement affectées. c’est-à-dire la variation locale du mouvement du sol (augmentation ou réduction) à l’aplomb d’une faille en raison de la topographie ou de la constitution du sous-sol. 3. Comment évaluer le risque sismique ? 3. mais ″il y a 40% de chance″ pour qu’il subisse une accélération 0. Le concept du zonage sismique induit implicitement la définition géométrique des sources et leurs caractéristiques (degré d'activité Le risque sismique 31 . déterminer l’aléa sismique en un endroit donné. c’est estimer l’accélération maximale que le sol est susceptible de subir lors d’un tremblement de terre au cours d’une période de référence donnée.2. Le risque sismique Le risque sismique (ou ‘‘seismic risk’’ des anglo-saxons) est l’espérance mathématique de pertes au cours d’une période de référence et dans une région bien définie. Il s’agit en fait de la probabilité d’avoir des dégâts suite à un tremblement de terre. Son évaluation mathématiquement est exprimée actuellement comme étant le produit entre l’aléa et les enjeux. On parle respectivement d’effets de site topographiques et lithologiques. ″il y’a 5% de chance″ que le sol subisse une accélération de 0.4. on classe la zone comme ayant un aléa plus ou moins fort. ainsi que la rupture des conduites. A cela. Le zonage sismique L'identification des "zones sismogènes" ou "zones sources" est l'une des premières phases d'approche pour l'analyse de l’aléa sismique. on tient compte des effets de site . Risque sismique = Aléa sismique * Enjeux 3. des ouvrages (ponts. modification de cours d’eau. Historiquement. 3.Le risque sismique possibles. la période de retour ou la probabilité d’occurrence d’un séisme d’intensité donné. en fonction de ces valeurs.). routes. Par exemple.1. etc. L’aléa sismique (accélération et vitesse de déplacement du sol) L’appréciation de l’aléa sismique passe par la connaissance (localisation et intensité) des séismes passés. des usines.3. Ensuite.3. Une zone sismogène peut être définie comme une région à sismicité homogène. où le milieu est supposé géologiquement homogène. accélération maximale. 3. magnitude maximale possible). On parle alors d' "effets de site". Des structures géologiques particulières peuvent également modifier localement l'amplitude des ondes. etc. En effet. généralement exprimée par son inverse. 20 Global Seismic Hazard Assesment Program (1999) initié par l’International Lithosphere Program Le risque sismique 32 .). Evaluation et cartographie de l’aléa sismique Cartographier l’aléa sismique en un site donné revient à calculer la fonction de répartition des paramètres d’accélération. Figure 27 : Carte global de l’aléa sismique 20 Cela ne permet cependant pas d'évaluer directement les dégâts possibles. une zone où les tremblements de terre obéissent à la même loi de distribution Magnitude – Fréquence. les méthodes probabilistes d’évaluation de l’aléa sismique permettent d’établir des cartes ou apparaissent des courbes d’isovaleurs des paramètres suivants : - la probabilité annuelle de ressentir en un site une secousse d’intensité supérieure ou égale à une valeur donnée (intensité macrosismique.2.3.Le risque sismique sismique. c'est-à-dire. A une échelle régionale. Son identification est basée sur la sismicité historique et instrumentale ainsi que sur les données de géologie structurale. les ondes émises par un séisme peuvent être amplifiées par la structure des bâtiments. de vitesse de déplacement et de quantification du mouvement du sol en chaque ‘endroit’ de ce site. vitesse maximale. - l’intensité de la secousse pouvant être atteinte ou dépassée sur le site pour une période de temps donnée ou une probabilité fixée par avance. soit la période de retour de l’évènement considéré. 3. Pour les séismes les plus forts. 3. etc. de nouvelles peuvent apparaître. les séismes ont un impact très fort sur l’économie : destruction des infrastructures (ponts. Les victimes humaines directes sont pour la plupart concernées par l’effondrement des bâtiments. Outre les habitations.3. avec parfois un changement total du paysage (vallées barrées par des glissements de terrain et transformées en lacs.3. Le périmètre d’étude est défini à partir du contexte géologique. Tokyo. Il peut s’agir de détérioration des structures (fissuration) ou de destructions (écroulement des bâtiments). Bassin de risque et périmètre d’étude Le bassin de risque sismique peut être assimilé à un ensemble de zones contiguës. Les préjudices humains Les séismes sont des phénomènes naturels pouvant être très destructeurs. Le risque sismique 33 .).1. explosions. le jeu des failles peut faire apparaître des dénivellations ou des décrochements de plusieurs mètres. rupture des conduites d’eau. détériorations de l’outil de production (usines). 3. Mais les grands séismes destructeurs occasionnent également un grand nombre de victimes indirectes du fait des ruptures de canalisation de gaz et des violents incendies qui s’ensuivent (San Francisco.2.). ainsi que du mode de construction. Les préjudices matériels Les dommages matériels dépendent de l’amplitude et de la durée du mouvement du sol.3. voies ferrées. Evaluation et cartographie du risque sismique Le passage de l’aléa au risque suppose la prise en compte des enjeux soumis à l’aléa. de gaz et d’électricité pouvant provoquer incendies. etc. 3. routes. Les effets sur l’environnement Les grands séismes peuvent occasionner des désordres dans l’environnement.Le risque sismique 3. ce qui augmente encore le préjudice psychologique des victimes. classées par découpage administratif. de façon identique ou proche. 3.4. – les zones rurales à habitat dispersé.3.3.3.3.). rivières déviées. électrocutions. les mouvements de terrain associés ou les tsunamis dans le cas de séismes sous-marins. Les populations sans abri doivent parfois être déplacées vers des zones moins affectées. Deux cas de figure peuvent être distingués : – les communes ou agglomérations densément peuplées situées en zones sismiques exposées à des effets de site ou induits présumés importants. etc. etc. Des sources peuvent tarir.3. du niveau de sismicité (qui en première approche est celui du bassin de risque) et des enjeux. 5. Suivant la nature du sol et de la topographie. on cite la technique de Nakmura. des recommandations techniques sont alors faites pour la mise à niveau de la résistance sismique des édifices.Le risque sismique 3. Parmi les techniques les plus utilisées. Vulnérabilité des structures Les études de la vulnérabilité sismique sont relativement récentes par rapport aux études de sismicité.1. Le risque sismique 34 . les ponts. 3. Le but final de cette méthode est d’éviter le phénomène de résonance des structures avec la fréquence du mouvement du sol. La prévision sismique La prévision sismique réside tout simplement dans la recherche d'un ensemble de méthodes permettant de prévoir la date. 3. mais on peut en revanche tenter de le prévenir et prendre des dispositions pour minimiser ses conséquences sur le plan humain. le comportement sismique d’un site (l’aléa) change. La gestion du risque sismique Le séisme est un risque majeur pour lequel l’Homme ne peut pas se protéger de manière passive. le lieu et la magnitude d'un séisme à venir. les écoles. 2) Les mesures techniques pour les bâtiments et les éléments à risque. Un programme d’atténuation du risque sismique comprend essentiellement deux volets : 1) La sensibilisation du publique. On peut en effet empêcher un séisme d’avoir lieu. Les avancées techniques en matière de risque sismique Plusieurs pays ont mis en œuvre des programmes de réduction du risque sismique. 3. Elles se sont multipliées après l’échec des tentatives de prédiction des tremblements de terre.5. 3. Ces études sont à la base des programmes de gestion du risque sismique. qui consiste à mesurer le bruit de fond par les trois composantes d’un sismographe mobile sur plusieurs points puis de reporter sur un fond cartographique à grande échelle (1/25000 à 1/5000) les rapports des spectres des composantes horizontales sur verticales. on essaye de quantifier les conséquences dues à un évènement tellurique donné dans une zone restreinte où les enjeux sont importants. La priorité des interventions de renforcement est donnée aux structures importantes tel que les hôpitaux.5.6.2. etc.6.1. L’état des édifices est dans ce cadre comparé aux normes de protection parasismique en vigueur. Le microzonage sismiqe Par les différentes techniques de microzonage sismique. Il est donc nécessaire de mesurer les réponses lithologiques d’un site avec une plus grande précision spatiale. biens. l’adaptation des structures aux mouvements probables et la préparation des populations et des services de secours. 3. • la préparation à la gestion de crise et à l’organisation des secours en cas de crise. 3. L’étude des anciens séismes a un double objectif : déterminer la magnitude prévisible du séisme maximum et délimiter les zones atteintes par le passé. à travers l’étude des séismes passés. La prévention sismique La prévention s’articule autour de trois pôles : la connaissance du risque sismique régional. • les actions de réduction de la vulnérabilité . Le risque sismique 35 . Des recherches mondiales sont cependant entreprises afin de mieux comprendre les séismes et de les prévoir. La prévision à long terme L'analyse de la sismicité historique (récurrence des séismes). Ce travail aboutit à la réalisation de cartes des zones exposées à un même niveau d'aléa. • la surveillance et l’alerte . infrastructures. En d'autres termes. quand et avec quelle puissance se produira un séisme. Elle se base sur l'étude des événements passés à partir desquels on calcule la probabilité d'occurrence d'un phénomène donné (méthode probabiliste). La prévision à court terme Il n'existe malheureusement à l'heure actuelle aucun moyen fiable de prévoir où. Elle repose également sur les actions suivantes : • la connaissance du risque. C'est le seul outil de prévision existant.6.2. c’est-à-dire des aléas. La connaissance des enjeux et de la vulnérabilité L’appréciation des enjeux permet d’identifier les personnes. Il s’agit donc d’élaborer un zonage sismique (détermination des bassins à risque sismique) à partir de l'étude statistique de l’ensemble des séismes ayant frappés une région afin d’en déterminer la périodicité des évènements susceptibles d’engendrer des dégâts. • le retour d’expérience . dans une région active sismiquement. • la prise en compte des risques dans l’aménagement . etc.6. des enjeux et de leur vulnérabilité .1.1. exposés aux aléas sismiques. 3.6.2.6. le passé est la clé du futur. En effet.2. 3.1. c'est-à-dire la probabilité qu'un séisme survienne.6. habitations.1.2.2. de la sismicité instrumentale et l'identification des failles actives. permet de définir l'aléa sismique d'une région.Le risque sismique 3. les signes précurseurs d'un séisme ne sont pas toujours identifiables. • l’information sur les risques et l’éducation des populations concernés . La connaissance du risque sismique régional La prévision des séismes se fonde sur le probabilisme et la statistique. d’un quartier ou d’une ville. La formation de tous les professionnels du bâtiment (ouvriers. envoie un avis d’alerte. artisans.2. Pour cela il est primordial de se tenir informé sur la nature des risques qui nous menacent.). pour mettre en évidence d’éventuels effets de site. Une action d’information fréquente et diversifiée aidera les gens à mieux comprendre les messages d’alerte et les consignes de sécurité lors de futures évènements sismiques. Les moyens d’information sont multiples. etc. en cas de détection d’un séisme. Elle est estimée. en veillant à ce que les capteurs ne saturent pas si un séisme fort se produit à proximité. etc.2.6. ainsi que sur les consignes de comportement à adopter en cas d'événement. 3.) est également nécessaire pour assurer la qualité de la construction parasismique. les cas de catastrophes sismiques dans le monde d’où on peut tirer des enseignements utiles sont aussi nombreux. internet. L’information du public dans le domaine de la prévention sismique doit être une action continue dans le temps afin d’assoire une culture sismique. dans ces deux derniers cas. radio. (télévision. Le développement d’une culture du risque sismique a pour principaux objectifs l’apprentissage de la conduite à tenir en cas de séisme et la sensibilisation à la construction parasismique. L’information et la formation Le droit à l'information générale sur les risques majeurs s'applique. Certaines stations sont placées dans des zones urbaines exposées ou à proximité d’installations stratégiques.Le risque sismique L’évaluation de la vulnérabilité consiste à déterminer le niveau des dommages prévisibles consécutifs à un tremblement de terre à l’échelle d’un bâtiment. Le risque sismique 36 . Chaque citoyen doit prendre conscience de sa propre vulnérabilité face aux risques et pouvoir l'évaluer pour la minimiser.4. La participation à des manœuvres d’urgence à l’échelle d’une ville ou un cartier aidera sûrement les populations à réfléchir avec l’aide d’experts sur tous les moyens dont elles disposent pour réduire le risque sismique. avec les coordonnées du foyer et sa magnitude. architectes.3. ingénieurs structures. La prévention sismique doit accompagner les populations dans la vie quotidienne. 3. • Les réseaux accélérométriques sont destinés à enregistrer les mouvements forts. à l’aide de méthodes qualitatives sur la base d’une typologie simplifiée des bâtiments et sert de référence aux scénarios sismiques qui permettent d’évaluer les conséquences prévisibles d’un séisme à l’échelle d’une ville. • Le suivi de la sismicité en temps réel (localisation du foyer et détermination de la magnitude) est généralement assuré par un réseau national de surveillance sismique qui.6. aux autorités compétentes. Le suivi de la sismicité et l’alerte La détection des séismes est effectuée à partir de deux types de sismomètres : les vélocimètres (souvent appelés aussi sismomètres) qui enregistrent la vitesse de déplacement du sol et les accéléromètres qui en mesurent l’accélération. élec-tricité. mais également en terme de type d’architecture. qui doit favoriser un comportement adapté au séisme (forme. est avant tout une construction qui sauve la vie de ses occupants. La première priorité pour l’État est de réduire la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures existants indispensables en cas de séisme. La cartographie et les prescriptions distinguent : • les effets directs. Cet objectif consiste à appliquer des mesures de renforcement telles que le niveau optimum de protection soit atteint et que la fonction de ces bâtiments ou infrastructures soit assurée en cas de crise.2. Ces règles définissent également les modalités de calcul et de dimensionnement des différents organes de structure des constructions. La qualité de l’exécution concerne non seulement les matériaux et éléments non structuraux (couplages et joints). La réduction de la vulnérabilité Elle est fondée sur l’obligation de construire tous types de bâtiments suivant les normes parasismiques. scolaires en particulier. La zone de limite entre les sols rocheux et les sols mous est également à éviter. La conception architecturale doit également être parasismique. les réseaux (téléphone. 4. il s’agit d’évaluer et d’adopter la meilleure solution permettant d’assurer la sécurité des occupants : renforcement/ consolidation des structures. la démolition du bâtiment peut être nécessaire. Le choix du site d’implantation est primordial : il faut notamment proscrire les terrains situés sur les reliefs et en haut des ruptures de pente. 2. routes). elles fixent les niveaux de protection requis par région et par type de bâtiment. liquéfaction et mouvements de terrain. les centres de secours et les hôpitaux.5.2. réhabilitation ou démolition et reconstruction. dus aux caractéristiques du sol (effets de site) et à l’apparition en surface de la rupture d’une faille . 3. 3.6.7. La Le risque sismique 37 . Pour la construction neuve.2. En effet.6.6. si les désordres sont trop importants. etc. mais également le respect des règles de l’art. eau potable. ainsi que de leurs équipements : le PC de crise.6. La seconde priorité vise les établissements recevant du public. en limitant les désordres structurels. et les logements collectifs. qui doivent délimiter et réglementer les zones soumises aux différents aléas sismiques afin d’en réduire les conséquences sur les personnes et les biens. • les effets induits. La prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire C’est une responsabilité qui incombe généralement aux autorités compétentes. Le respect des règles parasismiques constitue une nécessité. 3. non seulement en terme d’implantation judicieuse du bâtiment sur le site. les ouvrages d’art.Le risque sismique 3. Le principe de la construction parasismique repose sur cinq piliers indissociables : 1. Le respect de ces règles n’est pas une garantie à toute épreuve. hauteur et élancement du bâtiment). La construction parasismique Une construction parasismique. Pour ces derniers et tous les autres bâtiments. c’est-à-dire construite dans le respect des règles parasismiques en vigueur. Le retour d’expérience A l’échelle du globe.2. 3.9. Pour que ces plans fonctionnent de manière efficace. ainsi que de leur accessibilité et du dégagement des itinéraires.6. 5. Toute modification ultérieure de la construction devra être conçue selon les mêmes exigences qualitatives. Il doit être accompagné par des exercices réguliers au cours desquels les consignes d’actions sont testées. Les missions portent sur différents domaines. 3. C’est un un complément essentiel de la politique de prévention qui décrit l’organisation générale des secours et détaille pour chaque service la conduite à tenir en cas de séisme. ces missions sont l’occasion de confronter leurs connaissances à de nouvelles expériences de terrain.6.6. de diffuser leurs conclusions auprès de la communauté du génie parasismique et de proposer aux autorités des améliorations de la réglementation. le comportement des structures et des bétons armés ou encore l’aspect psychosociologique de la gestion de crise. pendant et après″ le phénomène sont fournies dans le tableau suivant.2. tels que les conséquences des effets de site. Le risque sismique 38 . La maintenance des bâtiments permet de garantir l’efficacité de la construction parasismique sur le long terme.8. La préparation à la gestion de crise La gestion de crise relève généralement des départements gouvernementaux qui mettent en place des plans d’urgence spécifique au risque sismique.Le risque sismique protection contre le feu est un point important de la construction parasismique. Pour les experts. 3. Les consignes Le séisme est un risque où il n’y a pas d’alerte possible. Un certain nombre de consignes générales à suivre ″avant. tout comme l’entretien.2. il est primordial de s’assurer de la résistance aux séismes des bâtiments abritant le Poste de Commandement de crise et les moyens affectés aux secours. les missions post-sismiques d’une multitudes d’organismes de surveillance sismique accumulent les enregistrements ainsi que les observations de terrain consécutives aux plus grands séismes que connaît la planète.10. PENDANT A l'intérieur ► S’abriter sous un meuble solide ou à l’angle d’un mur ► S’éloigner des fenêtres A l'extérieur ► S’éloigner des bâtiments et des câbles électriques ► En voiture. ► Fixez les appareils et les meubles lourds. on s’occupe d’eux ► Ne pas toucher aux fils électriques tombé à terre ► Ne pas fumer ► Éviter toute flamme ou étincelle Le risque sismique 39 . en raison d'éventuels Tsunamis. s'arrêter et ne pas descendre avant la fin des secousses APRES ► Couper l’électricité et le gaz ► Ne pas allumer de flamme ► Évacuer les bâtiments ► Ne pas utiliser d’ascenseurs ► S'éloigner des zones côtières. ► Écouter la radio ► Suivre les consignes des autorités ► Libérer les lignes pour les secours ► Ne pas chercher les enfants à l’école. électricité.Le risque sismique Tableau 4 : Les consignes de sécurité en cas de tremblement de terre AVANT ► Repérer les points de coupure du gaz. ► Préparez un plan de groupement familial. eau. notamment celui du Maroc. Plusieurs cartes d’aléa sismique ont été publiées à la fin de ce programme. Le programme PAMERAR a financé l’installation de plusieurs réseaux de surveillance sismique. proclamée par l’organisation des nations unies est une décennie remarquable par le lancement de plusieurs programmes qui visaient la réduction des catastrophes naturelles par les moyens de sensibilisation et de réglementation basée sur la recherche scientifique à travers le monde. le Maroc a participé au lancement du programme PAMERAR pour la réduction du risque sismique dans le monde arabe. ou Décennie Internationale pour la Réduction des Catastrophes Naturelles. Dans le cadre de l’IDNDR. ou programme global d’évaluation de l’aléa sismique.7. • Le GSHAP (1992-1999): The Global Seismic Hazard Assessment Program. Programmes à l’échelle internationale Les principaux programmes à l’échelle internationale qui prennent en considération le risque sismique sont : • L’IDNDR (1990-2000). Le risque sismique 40 .Le risque sismique 3. a été mené par des sismologues de tous les pays qui présentent un certain niveau de sismicité. le domaine Atlasique. Moyen Atlas. . .Le risque sismique au Maroc 4.le domaine saharien. LE RISQUE SISMIQUE AU MAROC 4. . Haut atlas et AntiAtlas. constitué des grandes unités.le domaine de la Méséta côtière. à savoir : . Contexte géologique et structural du Maroc Le Maroc est constitué de plusieurs domaines géologiques structuraux.1.le domaine rifain.le domaine de la méséta orientale et . Figure 28 : Domaines structuraux du Maroc Le risque sismique 41 . appelé séisme de Lisbonne. sur la terre sèche. qui a provoqué des dégâts énormes sur les deux continents africain et européen et du fait de sa magnitude . Le risque sismique 42 . Sismicité historique – Période antérieure à 1900 – Au cours de son histoire le Maroc a connu un nombre important de tremblements de terre entraînant parfois des dégâts importants. Le séisme de 1755. Figure 29 : Carte de la sismicité historique du Maghreb d’après El Mrabet et al. Une période de retour approximative de 100 ans peut être déduite pour la région située entre Badis et Mellilia an Nord du Maroc. Les archives les plus anciennes remontent au XIème siècle. (M>9). en particulier le bassin du Rharb au Maroc a été submergé sur plusieurs kilomètres à partir de l’embouchure du Oued Sebou. Certains de ses séismes provenaient de zones sismogènes situées off-shore. Plusieurs tremblements de terre et crises sismiques au Maroc sont reportées dans les manuscrits et documents historiques.Le risque sismique au Maroc 4. 21 El Mrabet (1991) – Etude de la sismicité historique au Maroc de 846 à 1960. alors que d’autres ont eu lieu localement.2. Ces périodes plus courtes que celles observées dans les autres régions du Royaumes font du domaine rifain le siège de la plus importante activité sismique sur le territoire marocain. On trouvera dans les études de sismicité historique une compilation des différents témoignages concernant les séismes historiques ressentis 21. a détruit plusieurs villes au Portugal au Maroc ainsi qu’en Espagne et a également déclenché un raz de marée de plusieurs dizaines de mètre de hauteur qui a déferlé à l’intérieur des continents. Des tremblements de terre tsunamigéniques ont été également reportés par les documents historiques sur la côte marocaine de la Méditerranée comme le séisme de 1522. situé en Mer d’Alboran. Fès. Meknès. Badis. et également des dégâts importants. Figure 30 : Séismes historiques significatifs 22 22 Source : USGS. Un listing détaillé des séismes et tsunamis significatifs est fournit en annexe Le risque sismique 43 . qui a fait beaucoup de victimes dans les anciennes villes.Tétouan.Le risque sismique au Maroc D’autres séismes provenant de l’Océan Atlantique sont fortement ressentis dans les régions centrales du Royaumes mais moins ressentis dans le Rif à cause de l’effet d’atténuation des structures géologiques sous l’arc rifain. dont l’une est à trois composantes. actuellement déployé à travers les régions actives du pays. Ce nouveau réseau d’instruments répond aux exigences d’une surveillance sismique du territoire national en temps réel est alors mis en place dès la fin des années 80. le Maroc disposait déjà de quatre stations sismiques (Ibn Rochd.1. La surveillance sismique au Maroc L’organisme officiel de surveillance sismique au Maroc est: l’Institut National de Géophysique (ING) du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST). Le réseau Sismologique National. Son remplacement par un autre réseau plus performant devenait urgent et nécessaire dès le milieu des années 80. • Améliorer l'extension du réseau national .Le risque sismique au Maroc 4. Rabat Zair et Rabat ville) gérées par l’Institut Scientifique de Rabat. L’ING/CNRST est doté d'un réseau sismique télémétré qui permet de suivre en temps réel. l’activité sismique au moyen d'une permanence 24 heures/24 pour les besoins de l'alerte sismique.. Actuellement. une à Midelt et l’autre à Rabat.3.. est composé de plusieurs unités 23 : ─ une centrale d’acquisition et d’enregistrement constituée de 31 tambours d’enregistrement visuel et d’une chaîne d’acquisition numérique. Les préoccupations actuelles de l’ING s'orientent vers les actions suivantes : • Contribuer à la réactualisation du zonage sismique et la réalisation d'études d'aléa à la lumière des nouvelles données instrumentales enregistrées par le réseau sismique. vers le milieu des années 70. sensibilisation et promotion de la culture sismique. il ne répondait plus aux exigences requises par les besoins de l’évaluation et de la gestion du risque sismique. 23 Source : ING / CNRST Le risque sismique 44 .3. Ifrane. Le réseau télémétré Le réseau sismologique marocain a été installé par le Laboratoire d'Astrophysique et de Géophysique du Centre National de Planification et de Coordination de la Recherche Scientifique et Technique. Plus tard. Vers la fin des années 60. • Développer des études d'identification et d'évaluation de l'aléa sismique et de vulnérabilité à l’échelle des régions . ─ 29 stations télémétrées ″courte période″. Ce réseau a rempli sa mission mais après plusieurs années de fonctionnement. le réseau marocain comptait 15 stations analogiques.3. • Contribuer à l’élaboration et la mise en en oeuvre des mesures nationales visant à diminuer le risque sismique (participation à l’actualisation du code de construction parasismique.) 4. il s’agit d’un réseau d'acquisition en temps réel de l'activité sismique sur le territoire national et son pourtour géré par l’ING/CNRST. ─ 2 stations très large bande (VBB).1.1. Réseau séismologique marocain 4. Le risque sismique au Maroc ─ 7 relais . ─ Plusieurs accélérographes installés en collaboration avec la Direction des Aménagements Hydrauliques . Figure 31 : Réseau séismique Télémétré du Maroc (source CNRST) Le risque sismique 45 . Ces installations ont été mises en œuvre en utilisant : ─ 31 liaisons radio UHF/VHF. ─ 7 lignes téléphoniques spécialisées utilisées en continu. Un réseau de stations analogiques et numériques portables est maintenu prêt pour tout type d’invention en cas de crise sismique. SR de Chichaoua.3. essai de liaison radio. Le premier observatoire a été fourni par programme MEDNET (Mediterranean Network). topographiques. ─ préparation de l’installation à Rabat par la conception du matériels. le second à été installé dans le cadre du traité de non prolifération des essais nucléaires pour le contrôle des explosion nucléaires dans le monde. accès. Le type de matériel utilisé Les sismographes du réseau national de surveillance sismique sont de marque Kinemetrics. On retrouve parmi les accélérographes installés. Pour compléter et comparer les données acquises par le réseau sismologique marocain. l’archivage en CDF (Common Data Format). L’enregistrement à haut gain.Le risque sismique au Maroc La mise en place du réseau sismologique marocain a comprit l’installation de 7 sous réseaux (SR). le matériel de type Kinemetrics. sans oublier le décapage pour les volets ou trous pour capteurs soit dans le sol meuble ou la roche. 16 bit. 50 sps. ─ mise en marche du réseau en coordination avec les équipes au terrain. à savoir : SR de Tanger. etc. disponibilité de téléphone. SR de Midelt. deux observatoires VBB (Very broad band : Large gamme de fréquence) ont été installés dans la région de Midelt au début des années 90 et à la centrale de Rabat en 2002.1. modèle SSA 1 et SIG modèle SM1 à enregistrement numérique. ─ constructions d’enceintes dans les sites sélectionnés et mise en place des supports et matériels.2. ─ reconnaissance sur le terrain : essai de bruit de fond. identification de l’infrastructure de base (sécurité. ─ définition de la configuration du réseau en fonction des autorisations obtenues. de la ANRT. SR d’Ifrane. ─ préparation des demandes d’utilisation du terrain et des facilités (au niveau des autorités concernées. SR de Zaio et le SR d’Agadir. Ils disposent d’une sortie RS232 et 24 Source : CNRST Le risque sismique 46 . ─ mise en place des équipements. Le VBB est le type d'équipement le plus récent dans le domaine de la sismologie. géologiques.). supports de panneaux solaires et autres accessoires nécessaires. routières et études de faisabilité des liaisons radio. l’analyse des enregistrements peut être faite par plusieurs logiciels. et des résultats d’essais techniques. de la Gendarmerie Royale. du départ des lignes téléphoniques et à la Centrale de Rabat. Maroc Telecom. selon les étapes suivantes 24 : ─ qualifications des sites potentiels au Laboratoire par utilisation des données et cartes sismiques. 4. de la SNRT. ─ mise en œuvre des lignes téléphonique spécialisées et liaison radio. SR de Béni Mellal. de type courte période (1-Hz) ils sont essentiellement à composante verticale. capteurs SS1. des Eaux et Forêts et de la Défense Nationale) et demande d’affectation de lignes téléphoniques spécialisées. Ces accélérographes peuvent être opérés en trois modes : acquisition des données.1. paramétrage et diagnostique. l’utilisation de batteries externes est possible. ─ L’acquisition des données se fait avec une fréquence d’échantillonnage de 200 sps par canal et peut être diminuée par décimation. ─ le seuil est fixé en tenant compte de l’accélération demandée par l’utilisateur. soit via Modem. ─ L’alimentation en 12 VDC. ─ Le stockage de données se fait sur des cartes mémoires 512 Kb. ─ Le nombre de canaux est de trois (L. V. o l’atténuation du sol. ─ l’accélération générée par un séisme dépend de : o la magnitude du séisme .3. 4.Le risque sismique au Maroc peuvent être connectés soit directement à un micro-ordinateur. ─ L’enregistrement se fait par déclenchement grâce à un programme de détection basé sur le calcul des moyennes temporelles STA et LTA.3. une fréquence naturelle de 50 Hz et un amortissement de 70%. est assurée par des batteries internes en dioxyde de plomb maintenues en charge par 24 VAC (transformateur 220/24 VAC). ─ le déclenchement est fait après détection du seuil préétabli pour chaque site. La résolution est de 12 bits (dynamique de 72 db). soit une durée d’enregistrement de 20 min). o la distance de l’épicentre . Procédure d’alerte et déclenchement du Plan d’Urgence La procédure d’alerte est déclenchée par le personnel de permanence de l’ING/CNRST selon deux protocoles dont l’ordre de priorité est le suivant : - Après toute secousse tellurique ressentie par au moins une personne dans une région donnée . Il faut néanmoins signaler que le fonctionnement des accélérographes numériques est caractérisé par : ─ l’enregistrement qui s’effectue sur déclenchement et non pas en mode continu. Les spécificités techniques de ce type d’accélérographes est comme suit : ─ Le seuil de déclenchement est programmable avec un 1g comme pleine échelle. ─ le niveau de bruit est fonction de l’emplacement des accélérographes. ─ la mémoire de stockage est limitée (512 Kb. approximativement 20 minutes d’enregistrement continu sur 3 canaux à 200 sps par canal en mode de données compressées. - Pour tout choc sismique de magnitude m >= 3. Le risque sismique 47 . T).5 sur l’échelle de Richter et dont l’épicentre se situe sur le territoire national. Information par fax de l’Agence du Maghreb Arabe Presse. de l'Enseignement Supérieur. 3. Activité sismique récente La sismicité du Maroc et des régions limitrophes. de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique Ministre (MENESFCRS). La commune et la province concernée par l’épicentre du tremblement de terre 4. caractérisée de diffuse par de nombreux auteurs. Envoi d’un message radio préformaté à la Direction de la Protection Civile . 3. 4.1. Le temps origine du tremblement de terre. Le risque sismique 48 . La magnitude du séisme. Les coordonnées géographiques de l’épicentre. Information par fax des autorités locales (Walis et Gouverneurs) qui à leur tour déclenchent le Plan d’Urgence si besoin il y à en avisant le Ministère de l’Intérieur et institutions concernées (Gendarmerie Royale. Départements Techniques ministériels : Direction des Aménagements Hydrauliques. L’information contenue dans les messages d’alerte est constituée par : 1.4. 2. 2. Cette fonction de relais tectonique lui a été attribuée à cause de la dominance du style décrochant dans les déformations que subit actuellement cette région. les hauts fonds atlantiques à l’ouest et le Tel algérien à l’est.Le risque sismique au Maroc La procédure de l’alerte sismique proprement dite est déclenchée depuis le centre de surveillance sismique du CNRST selon les étapes suivantes : 1. En effet. ONCF) 4.4. Sismicité instrumentale – Période postérieure à 1900 – 4. suit les grands traits structuraux qui constituent la jonction entre les plaques lithosphériques africaine et eurasienne. La présence d’autres styles de mouvements normaux ou inverses de failles de faible intensité sont simplement des réajustements de blocs de moindre importance. Information par téléphone du Directeur du CNRST qui à son tour informe le Ministère de l'Education Nationale. le Rif forme avec l’Alboran une région tampon entre deux domaines caractérisés par des compressions pures à savoir. 25 Source : CNCPRST.Le risque sismique au Maroc Figure 32 : Cartographie de l’activité sismique sur la période s’étalant entre 1900 et 2007 25 La sismicité observée au Maroc tend à s’homogénéiser avec celle observée en Espagne. Sur le tronçon Zerhoun Kénitra et son prolongement en océan atlantique. nous observons un nombre plus important de séismes et aussi des magnitudes relativement élevées. alors que sur celui de Zerhoun Larache. USGS Le risque sismique 49 . de faibles foyers sismiques sont signalés. La carte de sismicité montre également les pouvoirs de détectabilité et de détermination des foyers sismiques des réseaux de surveillance sismique. Les contours des zones sismogènes sont clairement dégagés. 2. A coté des tremblements de terre naturels. carrières. Les violentes répliques du 18 et 19 novembre ont contribué à accentuer les dégâts.0°W. soit comme dans la plus part des cas. Il a été ressenti sur une grande partie de l’Afrique du Nord et de l’Europe occidentale. 4.0°N et 10. La sismicité au Maroc se manifeste soit par des crises sismiques après un choc sismique principal. ont été svèrement touchés par les effets conjugués du séisme et du tsunami. Le risque sismique 50 . particulièrement à Meknès et à Fès. On parle alors de sismicité induite. L’intensité due aux effets des ondes sismiques de la secousse principale sur la côte atlantique marocaine a été évaluée entre VII et VIII MSK et vraisemblablement. plus près de VII MSK entre Safi et Agadir. Les foyers sismiques sont généralement superficiels. etc. mines. Toutes les localités de la côte Atlantique. L’épicentre du séisme serait localisé au sud-ouest du Cap Saint Vincent par 37.4. Les séismes les plus dévastateurs 4. soit par des essaims sismiques. Son intensité maximale (MSK) a été estimée à X selon le report des dégâts occasionnés à Lisbonne. par des évènements sismiques isolés dans le temps et dans l’espace. Le séisme de Lisbonne du 1er novembre 1755 Ce tremblement de terre est considéré comme l’évènement le plus important de toute l’histoire sismique du Maroc.1. Néanmoins.2. les stations sismiques enregistrent des évènements sismiques artificiels comme les explosions chimiques ou nucléaires dont les sources sont souvent connues. Cette différence est moins prononcée à l’est du domaine rifain. Les dégâts au Maroc ont été considérables : plusieurs milliers de morts et plusieurs localités ont été largement détruites dont la ville de Meknès. quelques séismes atteignent parfois des profondeurs intermédiaires notamment dans les régions de l’Alboran-Rif et du Haut-Atlas.Le risque sismique au Maroc La région rifaine s’exprime sismiquement de façon très différente au contact de la meseta occidentale et du Moyen Atlas ce qui montre des différences rhéologiques très nettes. rares sont les hypocentres qui dépassent 35 km de profondeurs. de magnitude relativement forte.4. de Tanger à Agadir. L’intensité du séisme a été évaluée à X sur l’échelle MSK. Founti et Talborjt ont été détruits à plus de 90%. un terrible tremblement de terre a ravagé la ville d’Agadir et sa région. Des quartiers comme Yachech. la faible profondeur du foyer (3km) et sa proximité de la ville. Kasba.2. le bilan des dégâts a été catastrophique : plus de 12 000 victimes.2. Le séisme d’Agadir du 29 février 1960 A 23h 40mn. La Casbah avant le séisme de 1960 Le risque sismique 51 . Adouar. Photo 2 : Agadir. Malgré sa magnitude modérée (M=5.4.Le risque sismique au Maroc Photo 1 : Site affecté par le séisme de 1755.9). l’ampleur des dégâts ne peut être expliquée que par la mauvaise qualité des constructions. plusieurs milliers de blessés et plus de 75% des constructions ont été détruites. mosquée Hassan à Rabat 4. 3 et son intensité maximale évaluée à IX sur l’échelle MSK. les dégâts ont été considérables : 629 morts. 15 230 sans abri et 2 539 maisons se sont effondrés. La Casbah après le séisme de 1960 4. Le séisme d’Al Hoceima du 24 février 2004 Un tremblement de terre catastrophique a frappé la province d’Al Hoceima. La magnitude du séisme a été de M=6. Photos 4 : Dégâts observés dans la localité de Imzouren Le risque sismique 52 .4.2. 926 blessés.Le risque sismique au Maroc Photo 3 : Agadir. L’épicentre a été localisé à proximité de la commune d’Ait Kamra.3. en particulier le bâti traditionnel qui a montré une fois de plus sa faible résistance face aux secousses telluriques. Parmi les plus importants séismes.Le risque sismique au Maroc 4. généralement. directement ou indirectement. Le risque sismique 53 .5. Figure 33 : Carte sismotectonique du Maroc D’après les données sismotectoniques représentées sur la carte ci-dessus. distribuée sur une zone large de plusieurs centaines de kilomètres. à la zone atlantico-méditerranéenne qui marque la frontière entre les plaques africaine et eurasienne où la sismicité actuelle est. ceux qui se produisent le long du littoral méditerranéen de l’Afrique du Nord indiquent principalement une direction de convergence orientée N-S à NO-SE. les zones simogènes les plus actives sont situées principalement au nord du Maroc (Rif septentrional) au niveau de la zone de collision entre les plaques africaine et européenne et au niveau de l’accident sud atlasique définissant la limite nord du craton ouest africain. Contexte simotectonique du Maroc Les évènements sismiques qu’a connu le Maroc sont liés. Détermination des zones sismogènes L'identification des "zones sismogènes" ou "zones sources" est l'une des premières phases d'approche pour l'analyse de l’aléa sismique. Ce zonnage Le risque sismique 54 .6. Une zone sismogène peut être définie comme une région à sismicité homogène. Le concept du zonage sismique induit implicitement la définition géométrique des sources et leurs caractéristiques (degré d'activité sismique. magnitude maximale possible). c'est-à-dire. 2006) Le modèle sismotectonique présenté ci-dessus intègre la géométrie et les caractéristiques des principales failles majeures qui absorbent l’essentiel de la déformation et qui rendent compte de la plus forte activité sismique entre les deux plaques Africaine et Ibérique. Figure 34 : Modèle sismotectonique du Royaume du Maeoc ZSM01 (GEOTER. une zone où les tremblements de terre obéissent à la même loi de distribution Magnitude – Fréquence.Le risque sismique au Maroc 4. Son identification est basée sur la sismicité historique et instrumentale ainsi que sur les données de géologie structurale. L’approche probabiliste Compte tenu du fait que la localisation des futurs tremblements de terre ne peut être prédite exactement. Elle implique une assez bonne connaissance des causes des séismes et des distances en jeu. 4. Le risque sismique 55 . bien que l’heure exacte ne peut être prédite.2. Il est basé sur les grandes unités géologiques et structures sismogènes du Maroc et régions voisines. Les estimations probabilistes sont basées sur la surveillance de l’activité sismique.1.6. mais ne comporte aucune notion de période de récurrence des évènements. Par l’approche probabiliste on calcule la distribution probabilistique relative au dépassement d’une accélération du sol en des points d’une région donnée.1. 4. Lors de l’analyse. Principes de détermination de l’aléa sismique Deux approches sont utilisées pour déterminer l’aléa sismique. L’approche déterministe Cette approche consiste à déterminer le ″Séisme Maximal Possible″ (SMP) susceptible de provoquer la situation la plus sévère sur un site donné. elles tiennent compte des zones sources préalablement établies et des failles ou des zones de failles considérées actives ou potentiellement actives. des modèles probabilistes sont utilisés pour lesquels les tremblements de terre sont considérés comme des évènements indépendants se produisant à l’intérieur de zones sources de sismicité homogènes.6. La probabilité qu’un séisme ait lieu en un endroit donné peut être déterminé.6.1. sismologiques et des différents accidents néotectoniques présents dans l’aire d’étude. Tableau 5 : Zones sismogènes du Maroc selon le modèle GEOTER 2006 Code Zone BGAG TGLO GUAD BGUA BETI Anses Gorringe Amere Marques Transformante de Gloria Anse Guadalquivir – Ries Bassin de Guadalquivir Chaîne Bétique ALBO Bassin d’Alboran Est ATL NPSM GILB BJBA ROFK ORAN Atlantique Nappes prérifaines sous-marines Gibraltar et Rif nord Anses d’Alboran et de Carboneras Rif oriental et Faille de Nekkor Chaîne oranaise Nom de la zone Code Zone BCOT PRIF FSAI MCEN MATLA MO ATLAT ATLAC ATLAL CANY TARF ANTA TIND Nom de la zone Bassins côtiers Rides prérifaines Faille de Melila-Sais et Prérif oriental Meseta centrale Moyen Atlas Bassin Moulouya etHauts plateaux de Ain Beni Mathar Haut Atlas Atlantique Haut Atlas calcaire Haut Atlas algérien Volcanisme des Canaries Bassin de Tarfaya-Laayoune et de Essaouira Anti-Atlas Bassin de Tindouf 4. la connaissance géologique détaillée et la sismicité historique. il faut tenir compte des propriétés géologiques.1.Le risque sismique au Maroc comprend 24 zones sismotectoniques (tableau 5). L’étude de la potentialité d’une faille à générer un séisme consiste généralement à estimer ses paramètres de rupture qui sont liés à la magnitude. On sait. que la magnitude d’un séisme pourrait être corrélée avec les paramètres de rupture d’une faille telle que sa longueur ou son déplacement. Zonage de l’aléa sismique Selon la version révisée du RPS 2000. très souvent désignées par le terme ″lois d’atténuation″. depuis quelques temps.6.2. Le SMP ne peut survenir que deux fois sur une période s’étalant sur près de 10 000 ans. le Maroc a été subdivisé en cinq zones ou bassins de risque sismique distincts. Ces relations. Le risque sismique 56 . En effet. la prévision du mouvement sismique à l’usage de l’ingénieur est encore fondée sur des relations statistiques. 4. La détermination des Longueurs de Rupture des failles en Surface (LRS) est une phase assez délicate car l’estimation des segments de failles susceptibles de jouer dans le futur laisse supposer qu’un ou plusieurs segments de failles peuvent jouer en même temps.Le risque sismique au Maroc La détermination du séisme maximal possible se base sur l’étude de l’activité des failles qui peuvent être calibrées par l’observation de la vitesse de glissement des compartiments autour du plan de rupture. 2.6. Accélérations maximales du sol Figure 35 : Carte des accélérations horizontales maximales du sol pour une probabilité d’apparition de 10% en 50 ans (Selon le RPS 2008) 26 26 A la date de ce rapport.Le risque sismique au Maroc 4. le RPS 2008 est encore en projet Le risque sismique 57 .1. 2. La réglementation parasismique Le Règlement de Construction Parasismique (RPS 2000) a été approuvé par le décret N° 202-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) instituant également le Comité National du Génie Parasismique (CNGP).6. Vitesses maximales du sol Figure 36 : Carte des vitesses horizontales maximales du sol pour une probabilité d’apparition de 10% en 50 ans (RPS 2008) 4.7. Le risque sismique 58 . Il constitue ainsi le premier règlement parasismique à l’échelle nationale qui a permit la prise en compte du risque sismique dans la conception et le dimensionnement des bâtiments.Le risque sismique au Maroc 4.2. 2. Présenter un recueil d’exigences minimales de conception et de calcul ainsi que des dispositions constructives à adopter pour permettre aux bâtiments ordinaires de résister convenablement aux secousses sismiques.7. Le risque sismique 59 . Domaines d’application Le RPS 2000 s’applique aux constructions nouvelles. la transformation ou la construction d’un ajout. Objet du règlement parasismique L’objet du Règlement de Construction Parasismique est de : a. 4.7. b. tels que le réservoir élevés. Le champs d’application du règlement couvre les bâtiments et les structures de même comportement.Le risque sismique au Maroc 4.1.3.7. en béton armé et en acier et dont le contreventement est assuré par l’un des trois systèmes structuraux suivants : 4. Définir l’action sismique sur les bâtiments ordinaires au cours des tremblements de terre. aux bâtiments existants subissant des modifications importantes tels que le changement d’usage. Objectifs du RPS Les objectifs essentiels du «Règlement de Construction Parasismique (RPS 2000)» dans sa version 2008 visent à assurer : a) la sécurité du public pendant un tremblement de terre . c) la protection des biens matériels. b) la continuité des services de base . Institut Scientifique.. (1997) : An Integrated Geophysical Investigation of Recent Seismicity in the AlHoceima Region of North Morocco. 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Annexes ANNEXES Le risque sismique 63 . 40000 ND ND ND ND ND MOROCCO: MARRAKECH 31.70000 ND ND 10 ND ND ND ND 1356 8 24 ND ND ND PORTUGAL: CABO DE SAN VICENTE: SW 36.70000 -0.20000 -1.00000 ND ND 27 ND ND ND PORTUGAL: TAVIRA 37.10000 -5.10000 -17.90000 ND ND 10 ND ND ND ND 1430 4 24 ND ND ND SPAIN: GRANADA 37.80000 -5.00000 ND Lon Prof (km) -6.00000 -4.00000 -10.40000 -8.20000 -7.80000 -5.60000 ND ND 9 ND ND ND ND 1464 ND 1504 ND 4 1504 ND 5 ND ND ND SPAIN: CARMONA 37.00000 ND ND 27 ND ND ND PORTUGAL: ALGARVE 37.00000 -4.60000 ND ND ND 1660 ND ND ND ND ND MOROCCO: MELILLA 35.30000 ND ND 11 ND ND ND ND 1522 ND ND ND ND ND MOROCCO: FES (FEZ) 34.FES 34.30000 -9.20000 -3.50000 -4.60000 ND ND ND ND ND MOROCCO: SANTA CRUZ (AGADIR) 30.00000 -8.80000 -2.00000 -11.10000 ND ND ND ND ND ND 1320 12 9 ND ND ND PORTUGAL: CABO DE SAN VICENTE: SW 36. SPAIN: CARTAGENA.50000 -5.60000 ND ND 10 ND ND ND ND 1777 ND 1790 ND 10 9 1 15 ND ND ND 1791 ND ND ND ND ND MOROCCO: MELILLA 35.83000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND MOROCCO: TANGIER.MEKNES 34.00000 ND ND ND 1722 12 1722 12 1731 ND ND 7 30 ND ND ND ND 170 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 10 9 70 ND ND ND ND ND ND 10 ND ND ND ND 10 ND ND ND ND ND ND ND ND 11 60000 ND ND ND 10 3000 ND ND ND 3000 ND ND ND ND ND ND ND 1755 11 1755 11 19 ND ND ND MOROCCO: MEKNES.60000 ND ND ND 1587 1680 10 1719 ND 9 SPAIN: MALAGA 36.30000 ND ND 1757 4 15 ND ND ND MOROCCO: SALE.20000 -2.20000 -2.60000 ND ND 11 ND ND ND ND PORTUGAL: LOULE 37.CORDOBA 36.Annexes Tremblements de terre significatifs ayants frappés le Maroc à travers les siècles passés Année Mois 881 5 1276 ND Jour H Min Sec Nom Lat 27 ND ND ND ALGERIA-MOROCCO 30.00000 ND Mag MMI ND Morts 10 ND Dégâts (M$US) Maisons détruites ND ND ND ND ND ND MOROCCO: EL ARAISH (LARACHE) 35.40000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1579 ND ND ND ND ND MOROCCO: MELILLA 35. SANTA FE 35.40000 ND ND 1 ND ND ND PORTUGAL: LISBON 36.50000 ND ND ND 1518 11 1522 9 ND Blessés 10 ND ND ND ND 100 ND ND ND 11 ND ND ND ND ND 21 ND ND ND SPAIN: ALMERIA 36.60000 ND ND ND ND ND ND ND 1800 ND ND ND ND ND CANARY ISLANDS: PENON DE LA GOMERA 28.50000 -5.10000 -8.CADIZ.00000 -10.40000 ND ND ND ND ND ND ND ALGERIA: ORAN.70000 ND ND 10 ND ND ND ND 1356 8 24 ND ND ND SPAIN: SEVILLA (SEVILLE).60000 ND ND ND ND ND ND ND 1522 ND ND ND ND ND SPAIN: ALMERIA 36.00000 -10.20000 -2.40000 ND ND ND ND ND SPAIN: CARMONA 37.30000 -5.10000 -6.00000 ND ND 1624 ND ND ND ND ND MOROCCO: FES (FEZ).SALE 35.30000 -5.60000 ND ND 9 ND ND ND SPAIN: VERA 37.50000 -2.00000 -6.CAP CANTIN 34.50000 ND ND ND 1761 3 31 ND ND ND PORTUGAL: LISBON 37.00000 ND ND ND 1773 5 6 ND ND ND MOROCCO: TANGIER 35.10000 ND ND ND ND ND ND ND Le risque sismique 64 .60000 ND ND 11 ND ND ND ND ND ND ND SPAIN: SEVILLA (SEVILLE) 37. 20000 -2.20000 -2.40000 ND ND 10 162 ND ND ND 1808 4 ND ND ND ND MOROCCO: MELILLA 35.50000 ND 1960 2 29 23 1967 7 13 2 10 ND 40 12.0 6.90000 -4.ALHAMA.4 9 5.40000 ND ND ND ND ND MOROCCO: MELILLA 35.20000 ND ND ND 100 ND ND 1910 10 27 ND ND ND MOROCCO: MELILLA 35.8 7 51.00000 -3.5 ATLANTIC OCEAN: NORTHERN 35.50000 0.0 ND ND ND ND ND 1956 4 19 18 38 ND SPAIN 37.99700 0.8 10 13100 35.0 6.60000 ND ND ND ND ND ND ND 1926 12 18 ND ND ND MOROCCO: FES (FEZ) 34.2 MOROCCO: AL HOCEIMA 35.50000 -9.7 10 ND 1884 12 25 21 8 ND SPAIN: VEGA.20000 -2.20000 -16.90000 -2.60000 ND ND ND ND ND ND ND 9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 10 ND ND ND ND 389 ND ND ND ND ND ND 11 307 ND ND ND 9 900 ND ND ND ND ND ND 745 ND ND ND ND 9 ND ND ND 1884 12 25 20 55 ND SPAIN 37.40000 ND ND 10 4 ND ND ND ND ND SPAIN: DALIAS 36.00000 -10.60000 ND ND 1821 4 8 ND ND ND MOROCCO: MELILLA 35.00000 ND 6.0 7. SPAIN: CANARY ISLANDS 36.32100 -1.0 MOROCCO: AGADIR 1969 2 28 2 40 1975 5 26 9 11 1994 8 18 1 13 1999 12 22 17 36 2004 2 24 2 27 ALGERIA: NEAR SIG ND ND 6.60000 22.30000 -5.00000 -4.9 ND 120.60000 ND ND 1810 3 20 ND ND ND CANARY ISLANDS: TENERIFE 28.20000 -2.50000 640.0 7.99700 -17.90000 -2.0 5.00000 -4.929 ND 926 ND 2539 Source : National Geophysical Data Center Le risque sismique 65 .0 8.7 6 ND 35.00000 -4.00000 -4.64900 33.52000 -0.10600 9.0 7.00000 ND 1884 12 25 21 8 ND SPAIN: ARENAS DEL REY 37.7 11 9.00000 1884 12 25 21 8 ND SPAIN: ARENAS DEL REY 37.00000 ND 6. SALE.00000 -4.50000 25.Annexes Année Mois Jour H 1804 8 25 1804 8 25 ND Min Sec Nom Lat Lon Prof (km) Mag Morts Blessés Dégâts (M$US) Maisons détruites 7 ND ND SPAIN 36.7 ALGERIA: MASCARA 25000 10 ND 5.0 56.00000 -4.00000 ND 7 ND ND ND 30.14200 -3.4 ND ND ND ND ND 1954 3 29 6 17 ND SPAIN 37.60000 ND ND ND ND ND ND ND 1941 11 25 18 3 ND ATLANTIC OCEAN: NORTHERN 37.6 7 46.5 MOROCCO: RABAT.60000 -0.0 ND 32.28100 10.50000 -18.00000 ND ND 21 ND 21 ND 8 ND ND SPAIN: TORREVIEJA 37.7 1909 1 29 ND ND ND MOROCCO: TETUAN (TETOUAN) 35.60000 ND ND 1825 12 1829 3 1848 2 ND 25 MMI SPAIN: ARENAS DEL REY 36.0 5.10000 13.MALAGA 37.2 ALGERIA: NORTHERN: AIN TEMOUCHENT 35.000 ND ND ND 80 ND ND ND ND ND 159 ND ND ND 13 24 ND 628 60. 700 -3.0 5.0 30.000 -10.0 53.0 0.900 35.700 -3.0 5.2 CNRST 0.0 41.0 4.0 8.600 37.0 48.200 -4.0 4.0 5.0 4.0 16.200 36.400 35.200 36.0 20.500 37.2 CNRST 0.300 35.0 5.0 4.900 -4.2 CNRST 0.450 35.0 59.7 CNRST 0.0 4.300 -3.000 36.100 36.0 0.900 36.0 CNRST 50.800 -2.0 4.700 -2.0 0.0 4.0 CNRST 33.000 -2.000 -3.000 36.0 4.0 0.700 -5.900 -4.0 0.0 0.0 36.0 0.000 36.0 4.2 CNRST 33.0 4.0 50.000 -4.500 -4.2 CNRST 33.6 CNRST 33.0 0.0 0.800 35.500 36.0 CNRST 33.0 16.0 26.0 0.0 4.500 36.700 -3.0 CNRST 0.0 4.0 0.800 -3.0 58.0 0.0 0.6 CNRST 33.500 -1.4 CNRST 0.0 5.300 -3.2 CNRST 0.0 48.2 CNRST 0.800 -2.400 -3.0 4.570 -3.0 0.600 -3.0 6.000 35.700 -4.0 0.0 5.0 CNRST 0.500 -2.0 11.0 41.000 -7.0 0.0 4.0 4.400 36.700 36.0 0.000 37.0 0.300 36.0 46.200 34.000 36.0 CNRST 33.0 4.900 36.6 CNRST 33.700 -4.0 CNRST 33.2 CNRST 33.000 -9.0 23.000 -4.000 36.700 -3.000 36.2 CNRST 0.700 -2.300 -3.500 36.2 CNRST 0.0 5.500 -6.000 36.500 Prof Mag Source km 0.0 5.2 CNRST 33.400 36.700 -3.000 36.0 4.200 36.2 CNRST 33.2 CNRST 0.4 CNRST 33.0 27.000 -3.0 3.000 37.002 -7.0 54.0 27 12 13 13 24 2 29 6 15 24 3 27 26 29 25 25 1 30 9 9 9 9 10 27 2 21 25 20 2 2 11 17 29 9 22 19 24 6 17 11 22 15 25 12 5 17 12 29 29 11 11 11 15 15 15 19 19 28 3 6 6 13 17 1 17 6 10 12 28 23 7 48 52 21 49 10 38 53 25 41 15 0 35 0 25 33 6 33 19 25 0 57 25 26 0 10 8 21 22 30 44 43 36 27 31 13 1 54 0 30 40 4 15 53 19 29 13 29 12 17 38 59 2 47 48 53 34 35 42 59 0 0 46 21 35 24 15 32 55 24 49 52 Lat Lon 36.0 4.0 10.0 0.0 4.700 -1.6 CNRST 0.500 -10.Annexes Fichier de la sismicité instrumentale du Maroc entre 1900 et 2007 An M J H Mn S 1901 1901 1901 1902 1902 1902 1903 1906 1906 1906 1907 1907 1907 1907 1908 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1911 1911 1912 1912 1912 1912 1913 1913 1913 1913 1913 1913 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1915 1916 1916 1916 2 5 12 5 6 7 7 8 9 9 3 3 7 7 7 1 1 1 1 4 9 12 1 2 2 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 10 11 11 1 5 4 6 6 11 5 5 7 7 8 9 3 3 7 7 7 7 8 10 11 11 11 3 6 7 0 3 0 12 13 13 0 9 16 4 9 15 15 6 6 0 4 19 0 14 5 9 4 2 2 3 4 16 0 0 0 3 9 15 6 0 0 9 4 8 20 0 0 0 8 0 14 3 7 1 4 9 12 4 4 1 11 2 17 11 23 23 9 17 6 14 14 2 4 19 21 0.0 10.200 36.400 -3.0 4.9 CNRST 0.6 CNRST 33.0 30.0 4.0 13.500 36.500 -6.000 -4.0 3.300 -3.0 0.100 Prof Mag Source km 0.0 4.0 CNRST 0.2 CNRST 33.0 4.0 4.0 4.6 CNRST 0.200 -3.0 4.6 CNRST 0.700 -3.0 5.6 CNRST 0.6 CNRST 0.500 -3.0 4.525 37.0 4.0 4.500 -3.900 -5.000 -4.0 55.0 5.0 4.400 36.100 34.0 0.0 5.200 -4.2 CNRST 33.240 35.700 -3.300 -3.0 0.9 CNRST 33.0 32.000 -4.0 0.000 -3.369 36.6 CNRST 0.4 CNRST 0.2 CNRST 0.0 5.2 CNRST 33.800 -2.300 36.0 4.0 31.0 4.0 9.500 -1.0 24.0 22.000 -10.6 CNRST 33.2 CNRST 0.000 36.0 4.700 -3.0 0.2 CNRST 33.0 4.0 0.700 -4.0 5.9 CNRST 33.6 CNRST 0.6 CNRST 33.0 CNRST 31.0 10.0 5.200 36.000 36.0 6.0 26.900 -5.0 4.6 CNRST 0.500 35.400 36.0 4.0 32.000 -7.2 CNRST 0.8 CNRST 0.0 18.0 17.0 5.0 48.000 36.500 35.400 36.0 4.700 -3.0 6.8 CNRST 0.500 37.700 35.000 -7.0 0.000 36.4 CNRST 0.0 CNRST 0.0 0.700 -4.2 CNRST 33.0 5.0 43.000 -10.0 4.6 CNRST 33.400 36.000 -4.6 CNRST 0.0 3.0 CNRST 0.500 35.0 5.0 4.000 -5.9 CNRST 17.0 4.0 4.4 CNRST 33.0 4.0 0.300 -3.0 0.6 CNRST 33.500 -3.000 -9.0 4.600 -3.0 42.0 5.700 -3.900 37.100 37.6 CNRST 0.0 4.0 5.000 -5.0 52.700 -4.700 -2.5 CNRST 33.300 -3.0 0.700 -3.500 36.000 36.0 10 25 10 1 17 9 26 27 20 26 9 17 2 14 14 21 21 22 28 15 22 12 16 11 18 16 16 16 17 18 2 2 11 14 15 16 18 30 13 22 22 23 27 18 19 22 20 22 11 28 2 4 13 2 4 11 4 9 28 11 12 12 17 18 2 4 4 5 9 29 16 0 25 0 38 20 20 0 45 43 28 56 6 38 55 55 0 0 15 0 50 24 50 45 7 27 0 16 27 34 31 31 21 59 44 27 31 0 0 37 12 15 0 59 0 15 13 30 22 20 54 45 53 30 49 39 5 29 45 50 28 27 32 0 57 45 49 53 26 36 45 28 Le risque sismique Lat Lon 36.0 4.0 4.0 4.0 4.0 45.300 37.0 4.6 CNRST 0.0 4.0 48.2 CNRST 33.0 CNRST 0.0 4.600 36.2 CNRST 32.0 24.0 CNRST 0.2 CNRST 33.2 CNRST 0.000 -8.0 CNRST 0.0 30.0 4.6 CNRST 0.461 -4.500 37.900 37.0 CNRST 0.0 0.000 36.0 4.0 4.5 CNRST 33.0 4.0 4.900 35.0 4.0 4.0 0.800 -5.0 19.400 -3.6 CNRST 0.0 4.580 -5.0 4.300 -3.200 35.0 5.000 36.800 35.0 20.2 CNRST 33.000 36.0 4.300 -3.420 -5.500 -3.100 35.000 36.000 37.200 -3.500 36.0 0.0 5.1 CNRST 0.600 35.800 35.9 CNRST 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19.200 35.0 4.250 -9.0 5.6 CNRST 11.290 -3.200 -8.0 4.0 4.0 28.0 4.400 36.000 -8.0 22.0 4.0 4.6 CNRST 3.355 -7.2 CNRST 37.700 -2.0 3.967 36.0 55.380 -3.2 CNRST 0.1 CNRST 0.0 4.0 34.400 -3.957 36.0 30.0 4.0 4.0 27.0 5.0 40.0 41.348 36.916 -5.0 56.342 -3.400 -9.0 22.0 44.000 -5.0 11.0 30.506 -5.400 36.000 -9.4 CNRST 21.053 -4.100 36.0 4.0 3.0 51.425 30.9 4.000 36.0 4.0 3.0 37.7 CNRST 0.1 CNRST 0.308 36.700 36.500 36.0 27.950 -3.0 CNRST 5.0 44.0 0.5 CNRST 5.0 CNRST 25.0 CNRST 47.200 36.3 CNRST 0.0 53.0 24.7 CNRST 10.0 CNRST 33.6 CNRST 20.612 36.0 4.0 4.0 3.200 36.7 CNRST 30.0 3.800 -3.100 36.0 3.0 4.0 5.607 36.700 36.0 4.8 CNRST 5.4 CNRST 0.0 4.0 CNRST 5.0 28.0 15.0 5.8 CNRST 33.0 59.0 20.500 -9.0 3.205 -4.0 4.800 -2.0 3.600 -5.0 4.0 41.100 35.4 CNRST 18.0 8.116 36.690 -6.138 -2.283 30.0 3.0 4.8 CNRST 0.660 -3.2 CNRST 0.7 CNRST 0.780 36.4 CNRST 5.0 27.5 CNRST 10.580 36.8 CNRST 5.0 17.5 CNRST 39.0 29.0 0.932 35.0 20.125 31.0 2.0 36.0 6.600 36.5 CNRST 0.9 CNRST 0.5 CNRST 44.652 34.0 4.0 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2 22 20 1 13 17 12 16 3 19 11 20 11 6 8 4 12 18 9 3 6 9.0 6.5 CNRST 5.622 36.0 4.800 -3.588 35.7 CNRST 33.0 28.1 CNRST 5.0 12.245 36.2 CNRST 0.620 30.557 -7.2 3.0 3.500 35.000 -4.400 35.0 59.2 CNRST 0.500 -3.500 35.600 35.527 -9.2 CNRST 0.0 CNRST 5.844 -3.800 -3.0 3.9 CNRST 0.600 -2.0 24.0 4.5 CNRST 0.400 -9.8 CNRST 0.174 -9.0 4.555 -2.0 4.400 -9.900 36.8 CNRST 0.0 28.0 3.670 -8.247 -3.1 3.290 -3.0 31.0 28.0 4.0 5.2 CNRST 30.0 3.0 25.1 CNRST 0.9 CNRST 0.4 CNRST 0.100 36.800 -4.595 35.300 36.0 3.1 CNRST 68 .0 5.4 CNRST 5.0 4.0 46.487 36.700 -2.856 35.0 30.6 CNRST 5.700 30.0 4.0 3.0 4.000 36.0 4.000 -3.0 5.400 -9.748 -2.360 -5.087 -4.4 3.0 4.0 0.0 1.6 CNRST 20.5 CNRST 5.0 0.800 -6.0 25.2 CNRST 17.842 -8.012 36.600 36.0 4.0 10.0 41.0 13.0 16.0 22.580 -3.278 -1.843 35.933 36.0 5.910 -8.900 -2.891 36.400 35.4 CNRST 33.6 CNRST 5.0 40.0 50.0 20.803 35.9 CNRST 0.0 5.500 35.6 CNRST 10.0 35.0 3.500 35. 0 52.0 4.180 36.0 CNRST 42.6 CNRST 40.0 4.3 CNRST 10.0 3.550 -10.5 CNRST 17.0 4.0 3.686 35.545 35.9 CNRST 10.698 -3.8 CNRST 11.5 CNRST 35.900 -8.0 4.9 CNRST 25.0 4.0 3.395 -4.7 CNRST 25.5 CNRST 33.0 36.0 3.0 CNRST 25.1 CNRST 11.372 36.280 35.810 -10.240 -3.1 CNRST 36.0 45.0 3.412 -4.0 4.0 58.850 -6.0 CNRST 1.402 36.0 3.802 35.5 CNRST 10.9 CNRST 25.0 4.0 4.9 CNRST An M J H Mn 1968 11 12 14 1968 11 26 23 1969 1 7 19 1969 2 20 4 1969 2 22 8 1969 2 22 8 1969 2 28 2 1969 2 28 4 1969 2 28 4 1969 2 28 4 1969 2 28 5 1969 2 28 8 1969 2 28 9 1969 2 28 10 1969 2 28 12 1969 2 28 13 1969 2 28 15 1969 2 28 16 1969 2 28 16 1969 2 28 18 1969 2 28 19 1969 2 28 20 1969 2 28 20 1969 3 1 0 1969 3 1 7 1969 3 1 11 1969 3 1 12 1969 3 1 22 1969 3 2 18 1969 3 3 6 1969 3 3 7 1969 3 3 8 1969 3 5 2 1969 3 5 4 1969 3 6 19 1969 3 7 21 1969 3 8 3 1969 3 9 13 1969 3 10 9 1969 3 11 23 1969 3 12 3 1969 3 13 15 1969 3 18 4 1969 3 18 6 1969 3 24 9 1969 3 26 11 1969 4 8 7 1969 4 10 16 1969 4 12 0 1969 4 17 2 1969 4 19 22 1969 4 20 16 1969 4 28 2 1969 4 28 5 1969 5 5 5 1969 5 8 20 1969 5 10 13 1969 5 13 5 1969 5 24 10 1969 5 26 8 1969 5 30 4 1969 6 2 21 1969 6 4 2 1969 6 11 3 1969 6 13 20 1969 6 14 12 1969 6 18 0 1969 6 25 23 1969 7 4 1 1969 7 6 11 1969 7 16 19 1969 7 18 20 1969 8 3 2 1969 8 8 7 1969 8 8 20 1969 8 12 23 1969 8 18 4 14 13 42 54 9 14 40 25 42 45 33 48 59 24 43 48 20 21 52 24 4 17 22 50 47 36 31 7 0 35 52 7 57 54 23 31 35 8 56 54 11 18 17 0 33 15 31 52 2 31 57 12 10 59 34 47 31 59 8 46 47 27 26 18 4 6 5 11 44 31 58 46 53 22 2 28 47 S 35.0 4.0 21.620 -10.0 4.1 CNRST 25.813 35.0 4.0 34.9 CNRST 5.3 CNRST 33.010 -3.0 4.050 35.0 13.0 40.5 CNRST 33.0 15.1 CNRST 25.100 -10.0 3.0 13.0 12.0 29.0 38.880 35.190 -4.4 CNRST 25.0 3.0 57.0 3.356 -4.0 14.0 25.080 35.217 -3.340 -10.1 CNRST 25.910 34.0 9.980 35.075 35.0 5.3 CNRST 1.0 4.0 57.0 53.0 23.740 36.0 3.0 3.1 CNRST 69 .0 CNRST 25.0 57.9 CNRST 0.7 CNRST 33.590 -2.0 CNRST 5.1 4.080 36.0 15.0 28.995 -4.6 CNRST 33.508 36.0 39.0 56.0 5.000 -3.0 4.0 4.0 Lat Lon 34.986 -9.650 -10.900 36.0 24.0 4.0 CNRST 25.0 39.500 -3.6 CNRST 33.0 CNRST 31.0 55.790 -7.820 36.0 4.0 5.0 43.0 4.0 3.251 -3.725 -3.0 4.1 CNRST 25.990 29.700 -4.820 35.700 -10.9 CNRST 33.785 -10.818 -3.970 35.5 CNRST 0.410 -2.0 3.0 30.0 4.0 36.200 -10.900 -10.0 6.0 34.7 CNRST 26.0 52.0 30.0 4.0 4.0 4.100 35.298 -12.8 CNRST 25.0 13.300 -10.920 35.0 4.3 CNRST 31.592 -6.2 CNRST 33.0 CNRST 5.200 -10.0 37.0 CNRST 5.1 CNRST 180.0 28.510 36.4 CNRST 5.120 35.900 36.200 -10.0 3.511 -6.0 4.0 41.2 CNRST 25.1 CNRST 26.573 -10.425 35.0 3.0 CNRST 25.0 4.0 3.500 -10.0 0.576 32.5 CNRST 5.003 -4.502 -5.240 -4.300 -8.0 4.0 28.733 30.0 3.0 39.7 CNRST 33.1 CNRST 0.870 36.0 4.400 -10.0 4.260 36.3 CNRST 25.5 4.274 35.980 36.0 3.500 35.046 35.280 34.508 -3.9 4.700 -2.087 36.910 36.6 CNRST 5.3 CNRST 33.5 CNRST 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 7.0 CNRST 32.0 18.7 CNRST 5.800 30.0 14.0 54.9 CNRST 30.0 54.0 4.689 -4.863 35.0 50.0 CNRST 33.0 4.0 4.308 34.0 4.0 24.0 24.1 CNRST 33.713 -4.400 36.880 -10.700 32.0 44.0 3.0 35.0 12.717 34.730 -3.0 3.485 -10.0 39.8 4.600 35.900 -10.0 49.439 -4.160 35.0 3.0 2.770 -10.0 4.0 4.0 4.0 17.600 36.1 CNRST 40.5 CNRST 33.0 3.0 3.553 36.1 CNRST 25.800 -10.0 33.603 -3.830 -4.980 34.0 3.0 4.4 CNRST 40.240 35.410 -4.0 2.725 -5.0 3.750 -10.658 35.0 3.445 -6.317 36.340 -12.4 CNRST 15.0 4.130 36.010 36.0 3.930 36.0 25.0 13.680 35.6 CNRST 71.800 -10.3 CNRST 6.0 26.150 36.100 35.531 -10.0 3.0 60.0 59.100 35.0 27.4 CNRST 25.0 28.0 31.490 -10.968 36.0 3.000 -9.8 CNRST 48.938 36.0 34.5 CNRST 5.500 -4.0 3.193 -4.0 4.802 -3.340 -5.0 33.765 -11.0 44.9 CNRST 15.0 4.880 36.0 41.0 3.0 4.0 27.1 CNRST 25.143 34.0 4.100 -5.0 3.990 35.565 -5.195 36.0 43.0 11.6 CNRST 34.100 36.0 3.860 -10.008 36.196 -10.1 CNRST 25.0 3.027 36.0 4.2 CNRST 5.000 -2.0 4.440 -3.880 35.6 CNRST 23.0 33.7 CNRST 27.728 -7.970 35.880 32.820 35.080 35.7 4.343 36.132 -5.0 32.7 CNRST 33.000 -5.165 31.0 3.0 3.739 -2.3 CNRST 33.0 4.0 4.0 3.3 CNRST 5.8 CNRST 5.885 -7.6 CNRST 33.0 2.567 -5.0 37.800 -3.0 53.830 Prof Mag Source km 18.0 4.570 -10.0 4.0 3.0 14.520 36.0 56.2 CNRST 13.6 CNRST 0.930 36.047 -3.350 34.6 CNRST 11.0 5.5 CNRST 10.243 35.547 -7.200 -3.0 3.0 12.230 35.000 33.300 Prof Mag Source km 0.910 35.1 CNRST 25.0 3.276 34.814 -3.0 4.948 36.980 -5.7 CNRST 14.830 -10.0 33.0 4.857 -8.182 35.0 29.0 3.9 CNRST 39.0 42.200 -10.299 35.210 -10.000 -3.979 35.0 1.3 CNRST 9.1 CNRST 29.000 -7.8 CNRST 5.012 -5.976 36.0 4.0 4.300 -6.330 36.0 CNRST 22.118 36.0 CNRST 20.6 CNRST 10.0 4.0 25.082 36.829 29.6 CNRST 5.0 3.387 36.0 15.280 36.100 34.783 -2.0 5.0 4.8 CNRST 37.960 -7.3 4.800 30.0 6 28 29 7 9 28 1 5 12 16 19 26 4 24 17 18 18 19 24 29 30 2 20 10 24 28 20 8 18 17 9 21 25 28 30 21 22 24 6 7 14 14 16 22 22 13 3 3 11 17 17 18 30 1 22 29 12 15 30 30 4 25 29 5 10 31 2 2 5 13 13 29 12 30 30 1 7 17 38 27 29 22 38 11 50 5 59 20 5 53 34 1 57 5 40 47 30 53 37 22 10 52 0 11 16 46 13 1 31 44 15 21 37 32 8 1 33 53 20 5 19 43 57 39 27 11 12 43 9 23 10 1 9 30 37 20 34 59 54 10 17 0 48 38 37 22 5 12 36 21 41 21 50 8 Le risque sismique Lat Lon 36.0 33.1 CNRST 5.080 35.1 CNRST 5.120 -3.1 CNRST 33.3 CNRST 22.6 CNRST 9.0 3.9 3.0 4.0 33.0 3.2 CNRST 40.5 CNRST 0.2 CNRST 25.0 4.5 CNRST 0.6 CNRST 33.0 9.0 4.867 32.0 47.0 CNRST 15.0 8.530 -2.083 -4.2 CNRST 5.730 -3.237 36.0 12.554 -10.396 35.200 -11.6 CNRST 5.839 -4.6 3.200 34.0 28.0 17.200 32.0 3.340 -10.0 3.0 CNRST 12.000 36.0 4.0 36.080 36.9 CNRST 25.870 32.200 -4.0 4.0 4.8 CNRST 42.0 4.850 36.0 4.0 3.934 35.253 -10.960 35.0 4.0 0.100 -3.0 42.6 CNRST 33.840 36.498 35.0 9.0 11.0 58.587 -5.500 31.706 36.0 3.918 35.198 35.Annexes An M J H Mn S 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1965 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 1968 5 5 6 8 11 11 12 12 1 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 7 9 9 9 10 12 12 3 7 7 8 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 19 16 4 21 14 13 18 3 21 23 10 21 4 3 21 15 20 7 10 14 20 18 22 11 11 11 13 6 10 6 12 3 11 21 18 7 14 17 22 14 2 7 21 7 15 18 22 5 23 9 9 5 3 3 14 23 22 21 11 12 21 6 18 2 1 13 12 14 13 3 21 20 18 11 12 8 2 50.3 CNRST 37.5 CNRST 5.170 35.0 45.5 CNRST 25.0 4.010 35.0 3.1 CNRST 25.0 4.500 -10.0 4.612 36.0 4.350 -6.0 3.550 -10.0 CNRST 18.115 35.0 27.700 -1.3 CNRST 29.7 CNRST 22.0 CNRST 25.300 36.890 35.0 19.0 CNRST 5.0 37.500 -10.200 36.470 36.2 CNRST 25.500 -10.9 4.2 CNRST 19.863 -5.890 35.804 -3.657 -10.420 -4.0 3.092 35.070 35.0 8.400 -10.0 28.0 37.242 -3.700 -10.413 35.0 CNRST 5.0 3.600 -10.951 35.0 4.2 CNRST 5.9 CNRST 56.5 CNRST 25.5 CNRST 7.000 36.170 -3.7 CNRST 83.990 32.0 3.0 4.240 -10.728 32.500 -10.0 2.200 -6.0 25.0 28.0 4.1 CNRST 5.0 3.884 35.0 21.8 CNRST 34.0 4.0 3.6 CNRST 3.000 35.005 34.0 36.0 45.0 4.490 -8.570 36.0 48.887 35.560 -10.0 4.0 34.0 54.0 58.360 -3.0 4.700 -6.7 4.800 -1.2 CNRST 40.700 -10.130 36.0 5.1 CNRST 30.0 60.480 32.642 -10.830 35.0 3.0 2.360 -10.0 4.0 40.0 36.0 38.480 -10.0 4.0 CNRST 24.0 18.1 CNRST 5.0 23.000 35.140 35.6 CNRST 22.900 35.0 29.0 41.410 -8.0 CNRST 20.0 4.630 35.0 41.257 -3.5 CNRST 5.1 CNRST 0.650 -4.2 4.3 CNRST 0.2 CNRST 10.195 -6.310 36.0 4.0 25.1 CNRST 5.226 -7.600 -2.0 7.0 43.410 34.047 -5.1 CNRST 0.0 3.900 36.6 CNRST 26.0 38.6 CNRST 33.5 CNRST 25.0 4.0 4.2 4.470 -10.0 40.040 34.403 -10.0 56.0 3.0 48.200 35.0 4.5 CNRST 21.440 -10.222 -3.800 -5.550 -10.0 4.439 -10.1 CNRST 8.0 39.980 36.0 4.148 36.4 CNRST 58.0 24.0 34.0 3.0 39.0 2.030 -10.8 CNRST 19.940 36.0 15.500 36.1 CNRST 25. 0 20.860 -10.0 47.0 4.950 36.8 3.804 36.0 4.0 3.0 4.0 57.0 3.920 -7.337 37.000 34.6 CNRST 5.4 CNRST 60.0 6 14 18 21 22 5 4 8 16 24 27 5 11 16 24 28 4 11 12 19 3 3 3 3 4 4 4 4 12 22 7 7 7 8 10 14 16 14 26 2 8 10 9 20 4 10 18 31 7 9 4 5 12 17 26 6 4 14 20 14 14 5 11 1 17 3 6 13 16 2 2 3 22 25 6 12 17 30 18 31 14 59 47 14 28 38 4 30 45 7 16 30 54 45 12 51 5 27 53 7 7 48 25 57 29 10 3 29 29 16 33 52 21 6 29 5 12 10 27 41 58 33 12 49 55 31 16 50 26 44 5 22 52 8 48 31 18 47 51 3 37 2 12 17 41 41 11 24 23 23 21 8 52 13 Le risque sismique Lat Lon 36.5 CNRST 5.760 -2.600 -4.238 -5.900 -2.6 CNRST 0.0 3.0 CNRST 150.0 3.360 34.090 -6.544 -2.260 -5.200 -2.0 3.200 -11.200 -6.0 31.0 CNRST 33.723 35.2 CNRST 1.1 CNRST 10.812 -6.927 34.505 -5.7 CNRST 10.0 56.0 CNRST 33.570 35.169 34.400 35.3 CNRST 29.2 CNRST 33.500 36.0 45.0 3.638 35.5 CNRST 2.0 21.6 CNRST 10.438 -3.900 -3.1 CNRST 88.356 36.040 30.0 7.0 4.0 54.0 42.0 36.0 49.0 4.5 CNRST 5.940 36.765 -8.0 5.0 25.508 34.712 -3.9 4.0 59.9 4.0 CNRST 33.600 -4.373 -4.0 31 23 30 30 4 24 12 8 20 23 26 31 11 1 7 20 27 2 18 18 26 29 29 6 7 9 10 14 21 2 20 4 5 14 3 3 8 20 2 4 15 15 22 6 17 17 21 7 11 2 8 19 19 1 3 4 4 10 11 26 30 5 7 10 12 15 29 30 2 19 15 17 24 14 14 24 20 29 44 17 42 7 5 40 51 28 25 9 56 38 42 59 35 14 15 51 51 52 2 9 17 4 14 40 58 27 11 49 4 56 6 34 34 3 59 45 0 18 18 45 41 14 6 31 32 42 18 12 8 13 26 9 24 13 30 0 21 7 10 8 43 55 48 37 40 17 49 27 58 57 4 54 50 8 Lat Lon 34.0 3.0 3.050 -6.430 36.0 22.727 -4.0 4.900 37.0 13.334 36.8 CNRST 60.8 CNRST 10.400 32.0 60.0 19.123 -4.173 -4.0 44.860 36.5 3.0 4.1 CNRST 16.0 29.590 31.995 -5.5 CNRST 60.0 52.0 4.9 CNRST 5.400 36.5 CNRST 90.0 36.0 3.300 -7.0 3.0 29.2 CNRST 33.1 CNRST 8.1 CNRST 14.335 36.0 4.0 16.4 CNRST 20.0 CNRST 12.268 35.060 -4.171 34.0 3.0 19.800 35.5 CNRST 6.0 55.0 4.500 -7.8 CNRST 33.0 3.738 -10.2 CNRST 33.0 3.0 5.0 24.0 4.710 -3.0 4.700 35.396 -3.949 -1.0 3.600 34.6 CNRST 29.7 CNRST 0.7 CNRST 75.0 27.727 -7.610 -5.1 CNRST 5.0 3.788 -4.8 CNRST 20.0 3.647 -10.0 3.0 47.337 36.590 36.0 4.4 CNRST 0.960 36.565 35.0 43.0 29.3 CNRST 100.470 36.7 CNRST 33.0 4.030 -12.2 4.5 CNRST 5.0 21.6 CNRST 15.0 30.4 4.0 3.233 36.300 -4.0 3.0 18.820 -5.4 CNRST 42.890 -4.0 4.6 CNRST 5.7 CNRST 5.5 CNRST 40.0 60.0 4.773 34.099 -10.195 35.920 34.5 CNRST 10.1 4.0 37.0 54.0 3.0 4.510 35.0 8.728 36.0 5.0 4.0 3.0 50.0 4.0 51.500 -4.7 CNRST 5.998 -5.960 -5.5 CNRST 33.9 CNRST 13.200 33.900 34.0 56.8 CNRST 20.525 -3.8 CNRST 33.3 CNRST 15.0 3.0 4.0 4.0 3.978 -3.0 4.7 4.708 -8.8 CNRST 2.0 3.830 34.6 CNRST 2.800 32.280 -7.8 CNRST 5.0 42.0 16.900 -10.0 4.3 CNRST 33.0 8.171 35.0 38.0 32.8 CNRST 5.500 34.0 3.955 -5.0 3.300 34.0 33.0 4.090 36.0 44.827 31.700 36.0 17.0 3.800 34.082 35.0 3.0 27.300 -11.5 4.930 35.580 -4.800 34.248 -10.570 -3.5 CNRST 10.0 4.1 CNRST 33.673 34.9 CNRST 80.410 35.0 4.100 34.1 CNRST 110.0 36.0 30.0 5.0 4.0 18.810 Prof Mag Source km 16.0 36.9 CNRST 5.0 3.468 31.710 35.8 CNRST 5.500 -5.500 -5.0 4.8 CNRST 80.0 9.6 3.400 -5.8 CNRST 5.0 48.300 34.071 -3.2 4.800 36.865 -3.4 CNRST 20.0 25.127 -12.361 34.0 20.0 23.2 CNRST 33.950 35.323 36.000 -8.080 35.0 38.8 4.645 -3.5 CNRST 5.000 36.0 3.900 -4.3 CNRST 45.200 -5.5 CNRST 5.989 34.610 -3.0 3.0 5.0 30.792 36.583 -5.3 CNRST 5.7 CNRST 10.700 34.6 CNRST 2.800 36.248 36.543 -3.200 -3.0 4.700 30.0 4.7 CNRST 33.100 -8.4 CNRST 33.0 46.700 34.0 16.840 -3.0 4.0 4.700 -5.0 8.057 35.600 -10.0 4.0 5.0 3.0 CNRST 15.Annexes An M J H Mn S 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1971 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 14 15 5 14 20 7 18 9 17 5 1 19 2 13 17 22 17 22 22 12 5 5 6 6 9 21 21 23 1 10 5 5 9 18 1 7 7 2 6 0 22 22 0 10 8 1 7 12 18 7 3 10 19 20 18 16 12 16 7 19 20 13 17 10 22 22 21 13 20 21 21 2 0 23 12 11 3 43.500 -7.4 CNRST 34.012 35.000 36.0 3.6 CNRST 10.0 6.0 CNRST 33.0 3.0 CNRST 4.400 -10.0 4.0 3.500 -10.0 4.0 4.0 57.722 -3.730 -8.0 50.000 -5.0 42.0 48.0 39.0 55.960 32.900 31.0 4.7 CNRST 28.5 CNRST 35.200 36.500 36.982 29.7 3.134 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sismique Lat Lon 36.3 USGS 103.820 -10.0 3.251 32.970 -9.760 -2.0 39.420 -3.6 CNRST 33.130 -11.0 54.287 36.413 -1.0 36.0 21.0 4.800 32.0 4.0 36.2 4.0 3.157 -5.4 CNRST 5.0 3.596 34.7 CNRST 13.8 CNRST 5.967 -5.0 49.690 -14.9 3.0 56.0 55.7 3.0 4.5 CNRST 9.850 36.0 4.2 3.0 37.3 CNRST 6.0 24.7 1.1 3.7 CNRST 33.5 4.084 -4.5 CNRST 10.8 CNRST 5.0 4.605 36.4 4.2 CNRST 0.0 4.432 -3.5 CNRST 5.2 CNRST 5.0 3.5 CNRST 10.9 CNRST 10.5 CNRST 5.3 49.102 -4.5 CNRST 72 .837 30.0 3.077 -5.6 CNRST 5.0 3.960 34.676 -12.5 3.171 29.170 36.4 CNRST 17.0 3.0 5.983 -5.0 50.0 24.0 4.139 35.0 41.100 31.912 -5.0 20.737 36.0 2.0 3.817 37.5 CNRST 5.0 3.0 3.7 CNRST 1.0 15.336 36.0 53.289 32.870 -10.0 7.7 CNRST 5.190 36.0 4.8 CNRST 10.6 CNRST 40.0 22.0 54.3 CNRST 5.515 -9.710 -2.0 17.6 CNRST 27.022 32.5 CNRST 4.0 30.967 32.667 36.0 3.930 -9.556 31.0 24.4 CNRST 5.678 -3.0 11.6 CNRST 5.0 4.2 4.810 34.8 4.0 4.0 3.7 17.937 -6.0 42.731 34.617 33.0 3.0 4.957 -5.970 -4.541 -4.343 -3.0 3.9 CNRST 30.803 35.549 36.1 3.173 -5.0 48.7 USGS 10.8 USGS 30.156 35.0 54.0 CNRST 10.412 32.5 CNRST 21.470 35.0 4.0 CNRST 5.119 -5.380 -9.095 36.0 27.310 36.6 CNRST 80.281 36.0 4.850 -5.934 32.0 5.897 34.703 36.0 59.5 CNRST 5.0 4.993 -4.8 CNRST 2.775 35.6 USGS 30.0 58.8 CNRST 33.0 4.175 -7.916 -5.0 14.0 30.8 USGS 134.930 35.1 3.0 22.144 -5.5 CNRST 10.7 4.170 -10.930 30.990 -5.207 -5.4 3.190 -6.740 -4.0 CNRST 100.0 4.0 42.838 36.0 3.293 -4.5 CNRST 5.0 5.0 3.5 CNRST 25.0 48.5 CNRST 5.0 3.848 33.0 3.0 27.0 3.590 36.733 36.0 16.3 CNRST 0.230 -5.7 CNRST 6.1 CNRST 30.0 3.0 1.7 CNRST 32.865 -11.2 CNRST 0.0 54.5 CNRST 33.0 3.200 0.6 CNRST 0.0 39.5 CNRST 8.0 4.800 -4.503 -9.318 32.5 3.6 CNRST 10.085 32.9 54.589 35.200 -5.020 33.980 30.0 4.9 CNRST 59.600 -4.0 3.960 36.870 33.833 36.0 4.1 4.8 CNRST 0.0 44.0 9.0 4.7 CNRST 33.0 4.596 -7.4 CNRST 54.503 36.327 -5.0 27.680 37.0 46.5 CNRST 10.667 31.0 52.6 CNRST 1.918 -9.482 -5.0 33.0 47.0 3.490 37.0 4.228 -11.0 4.0 2.0 5.6 CNRST 10.3 CNRST 5.177 36.2 CNRST 83.0 23.0 4.7 CNRST 1.0 3.848 34.0 7.562 -10.2 CNRST 5.319 35.890 35.970 34.0 3.1 3.306 -3.0 2.990 -10.0 USGS 60.8 3.0 24.0 4.5 CNRST 13.750 -5.0 3.0 59.0 CNRST 20.0 4.302 -4.960 34.952 -5.760 -10.0 3.280 34.673 -2.5 CNRST 15.218 -5.0 4.0 3.001 -2.945 -7.0 3.0 40.1 CNRST 5.0 46.0 13.0 20.100 -3.0 47.5 CNRST 35.0 50.2 CNRST 10.1 CNRST 32.9 CNRST 5.3 USGS 5.0 4.0 57.0 3.0 27.800 36.2 CNRST 5.0 3.0 52.493 -6.0 4.664 -18.8 54.6 CNRST 5.817 -13.780 35.5 CNRST 29.970 -3.0 3.022 -2.0 49.0 3.6 11.8 CNRST 5.650 36.907 -3.245 35.978 -4.0 14 27 7 9 9 9 16 16 16 17 19 20 20 24 4 5 5 5 21 25 26 29 6 9 10 13 14 19 20 20 20 22 16 22 24 8 21 23 3 9 16 23 29 9 10 10 1 25 26 19 29 30 31 7 22 22 9 10 18 27 4 8 8 11 13 13 29 29 3 8 2 2 21 21 21 21 21 47 41 43 36 11 45 51 9 26 38 22 9 50 4 24 48 46 32 34 28 21 37 15 20 24 45 34 43 8 12 14 22 1 21 9 51 29 32 49 36 39 1 18 25 39 18 7 58 53 14 10 32 19 13 18 18 3 54 43 39 28 57 29 5 6 13 40 54 16 51 40 58 44 4 1 38 9 Lat Lon 37.0 11.0 5.070 -3.0 3.187 -10.0 3.465 -10.431 -12.5 3.0 27.9 CNRST 9.271 -6.725 -6.077 -4.0 9.0 56.326 35.613 -5.439 -7.300 -2.125 31.0 51.000 -4.5 CNRST 60.0 4.0 54.272 -2.199 35.982 34.938 -7.0 3.382 30.091 31.5 CNRST 10.0 51.974 32.250 -3.490 35.149 -5.0 46.2 CNRST 2.0 20.665 -6.0 25.840 35.759 36.546 31.0 41.129 -5.9 4.5 CNRST 5.733 -2.5 CNRST 5.0 53.6 CNRST 4.990 -1.0 36.0 3.0 3.447 -10.9 USGS 11.178 36.281 -4.564 -3.0 40.0 45.7 CNRST 33.635 -3.0 37.929 33.160 36.7 CNRST 103.853 32.2 CNRST 30.6 CNRST 10.200 -6.706 -4.0 CNRST 17.410 -1.3 CNRST 16.0 6.8 CNRST 30.090 35.0 3.100 -4.847 -5.0 4.192 -4.0 3.5 CNRST 5.7 CNRST 33.0 55.0 25.0 3.0 4.0 3.298 33.288 -5.507 36.0 4.900 36.1 CNRST 5.0 32.430 -8.020 35.5 3.414 -3.680 36.359 -7.0 CNRST 33.303 -4.980 33.849 -5.5 CNRST 5.640 -6.4 3.436 -11.0 44.0 CNRST An M J H Mn S 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 19 15 0 1 13 13 14 14 23 14 0 17 18 14 5 11 23 18 22 9 12 22 0 4 17 15 22 22 22 23 1 13 10 13 4 20 7 9 12 21 23 3 5 3 6 4 10 5 11 3 16 15 8 23 23 7 6 3 19 16 9 16 11 12 20 3 8 22 6 12 21 9 11 15 20 23 44.398 31.306 -7.8 CNRST 10.9 3.950 -10.904 -11.0 4.221 -4.448 -6.683 -4.0 36.8 CNRST 50.5 CNRST 69.0 39.7 CNRST 5.0 4.0 46.300 -7.3 3.0 3.0 4.858 32.0 56.0 3.9 CNRST 10.0 3.199 -1.0 4.6 CNRST 8.0 30.0 28.364 -1.0 12.6 CNRST 14.2 CNRST 20.612 34.0 4.3 3.580 -5.748 36.468 -4.0 8.133 36.100 35.0 29.0 CNRST 20.0 4.790 -4.5 CNRST 30.867 36.0 3.500 -3.0 3.5 CNRST 11.0 47.0 18.0 3.0 3.0 3.0 3.665 36.2 CNRST 15.0 3.7 CNRST 0.0 4.1 CNRST 24.0 44.7 4.820 31.069 37.0 4.0 14.729 35.6 CNRST 30.2 45.0 27.930 35.979 -3.0 3.417 Prof Mag Source km 2.8 3.377 -10.0 22.0 4.511 -6.854 36.530 32.0 50.010 36.458 -2.0 51.0 33.0 4.3 24.630 -8.846 36.855 32.0 9.0 3.8 CNRST 33.300 36.682 -2.6 CNRST 0.8 USGS 5.013 -12.270 -3.940 -6.0 3.877 34.7 CNRST 5.360 34.537 35.0 31.122 -7.200 -1.0 3.025 -4.297 -8.727 34.211 -4.500 36.0 3.812 -7.0 32.0 4.913 34.897 35.513 35.0 3.9 CNRST 41.0 4.0 50.668 -4.0 39.9 3.7 USGS 81.0 51.090 36.0 3.6 CNRST 5.8 CNRST 5.240 -7.217 -2.5 CNRST 0.5 CNRST 100.846 32.889 -5.0 13.120 30.0 4.918 35.0 3.323 36.7 13.418 36.7 CNRST 5.0 25.717 -4.0 3.0 3. 0 3.984 36.220 35.763 35.8 3.116 35.7 CNRST 0.0 3.6 3.299 -5.120 32.942 32.144 -4.2 4.121 -10.492 0.8 46.089 38.320 -5.1 3.0 17.0 24.6 CNRST 33.0 22.1 CNRST 10.727 35.7 22 22 25 25 14 14 14 14 21 5 12 13 14 20 8 19 14 15 20 24 27 27 8 11 3 13 27 12 3 4 21 25 26 6 20 20 7 3 17 19 26 25 28 17 25 17 10 22 22 30 4 28 30 31 1 5 6 7 12 12 13 19 20 21 26 2 8 18 23 27 27 27 1 5 20 20 26 52 29 18 36 46 55 32 47 30 21 30 13 33 8 33 29 44 4 28 2 3 43 44 54 31 3 38 13 41 13 44 55 22 29 48 40 25 5 23 18 20 33 46 26 0 35 59 36 14 44 31 29 1 23 46 20 55 28 8 40 37 31 52 10 21 24 8 45 54 50 58 28 52 24 59 42 24 Le risque sismique Lat Lon 36.160 -8.523 -2.0 4.493 -2.420 -4.346 34.238 -2.0 18.0 22.850 31.0 3.0 5.8 USGS 5.740 36.2 CNRST 5.0 CNRST 0.0 4.6 3.0 3.588 37.791 36.0 3.9 3.843 -2.180 Prof Mag Source km 5.006 -6.0 57.839 -5.571 36.843 36.595 -10.3 3.0 4.0 3.0 15.0 3.0 3.0 3.0 45.0 3.216 -14.2 3.000 36.6 CNRST 5.3 18.953 36.0 23.169 37.7 CNRST 7.7 CNRST 11.7 CNRST 34.9 USGS 5.7 CNRST 7.681 -2.0 35.0 4.770 38.0 4.3 CNRST 0.500 36.3 2.0 3.0 52.5 CNRST 50.9 CNRST 10.8 CNRST 30.0 3.192 38.592 -11.860 -7.2 47.9 4.0 31.884 35.0 3.0 3.491 34.0 56.819 34.850 36.443 36.250 36.0 3.0 56.0 3.5 CNRST 33.5 CNRST 31.1 CNRST 5.0 35.961 -5.9 3.0 4.417 -5.8 CNRST 5.0 60.0 12.368 36.0 4.0 3.413 -4.4 3.0 49.0 3.955 35.8 43.5 CNRST 6.9 3.214 -9.0 12.2 4.0 3.6 CNRST 1.0 15.780 31.0 3.5 CNRST 13.564 -6.5 CNRST 10.7 CNRST 20.114 36.0 8.8 38.0 14.0 21.0 3.0 4.028 34.000 31.0 18.100 -5.817 36.850 -1.0 51.025 -5.629 -2.979 -3.6 USGS 10.2 3.520 -16.811 -4.8 USGS 10.0 3.951 36.7 CNRST 16.226 36.210 36.000 -2.8 CNRST 13.273 -6.9 3.3 CNRST 24.0 49.0 3.959 36.9 CNRST 10.847 36.963 -11.5 CNRST 32.0 3.2 USGS 10.481 -7.7 CNRST 10.0 3.8 CNRST 95.2 CNRST 10.196 -4.756 31.0 3.971 35.807 -7.7 CNRST 5.233 36.5 CNRST 25.0 4.382 -5.0 35.0 3.0 4.265 Prof Mag Source km 1.139 31.0 41.164 -9.6 CNRST 5.0 4.0 3.5 CNRST 7.0 13.847 36.329 -7.390 -5.9 CNRST 10.722 -3.0 3.417 35.591 37.0 31.870 -5.0 3.194 -9.0 3.0 52.9 CNRST 1.0 36.507 -1.320 36.0 3.7 58.630 -3.0 3.0 3.9 CNRST 30.0 3.9 CNRST 10.0 3.120 36.Annexes An M J H Mn S 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 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34.0 4.6 CNRST 7.0 2.7 4.0 3.0 27.5 CNRST 33.0 3.550 -4.0 3.0 4.0 3.1 4.1 4.0 8.480 -10.7 CNRST 20.0 51.0 19.663 35.836 36.0 48.0 16.677 36.0 1.6 CNRST 40.748 -3.6 CNRST 73 .222 -13.0 44.524 -2.921 -9.0 3.288 -10.0 25.4 3.0 52.0 3.8 CNRST 33.0 60.0 1.0 4.866 36.0 4.580 36.504 35.687 -4.0 4.960 31.719 -8.889 -13.550 -6.042 36.609 36.3 4.917 -4.7 CNRST 5.0 3.0 3.6 CNRST 5.5 CNRST 33.416 -4.3 3.550 -12.2 CNRST 27.0 26.0 3.0 7.7 CNRST 12.543 35.280 35.312 36.7 CNRST 5.9 CNRST 25.0 3.0 22.0 4.5 CNRST 10.0 28.0 USGS 5.0 46.016 -10.7 CNRST 10.0 4.0 37.2 CNRST 10.869 36.5 CNRST 5.555 -3.937 36.331 -6.0 3.883 36.683 36.0 3.0 4.0 CNRST 5.873 -7.0 CNRST 10.1 58.130 -3.6 CNRST 10.754 37.967 -4.140 -17.0 20.0 8.7 4.0 3.5 3.0 13.9 USGS An M J H Mn S 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 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34.4 CNRST 33.0 47.160 35.843 -3.306 27.400 -7.156 35.8 CNRST 10.0 11.0 53.3 4.540 -9.593 36.775 -17.4 18.0 3.490 -5.0 3.5 CNRST An M J H Mn S 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 8 19 4 20 2 20 16 17 16 3 15 6 6 3 1 4 21 18 7 15 1 1 18 3 3 22 22 9 5 16 19 23 19 3 22 22 9 21 13 8 22 1 19 3 5 19 1 1 16 18 0 2 22 23 3 13 7 20 16 5 20 6 15 11 13 15 11 20 17 15 13 22 13 7 0 15 8 11.551 -12.0 3.0 3.0 38.0 7.0 3.451 30.0 3.0 30.0 16.536 27.0 27.5 CNRST 30.080 36.7 USGS 10.480 -3.0 3.550 35.0 6.9 CNRST 13.2 CNRST 10.0 18.0 32.8 60.6 CNRST 10.5 CNRST 30.159 36.0 4.640 -11.488 36.0 45.0 3.017 -12.920 -16.0 15.450 -5.4 57.9 USGS 22.0 3.511 36.9 CNRST 0.0 26.9 CNRST 16.7 CNRST 33.2 CNRST 10.482 37.104 -8.970 32.756 -4.0 54.3 CNRST 30.417 -4.0 4.303 34.7 34.186 33.0 3.806 -3.0 10.8 4.9 CNRST 10.310 36.0 14.0 3.0 CNRST 0.2 28.8 USGS 33.0 13.760 -2.0 3.178 35.963 -4.8 22.990 -1.4 CNRST 10.540 35.101 -6.2 42.880 37.273 -6.0 3.0 27.040 -6.0 32.8 CNRST 10.523 36.7 USGS 86.5 4.924 -9.0 3.690 -4.0 3.0 4.789 -9.484 35.0 3.120 -4.338 -2.202 -4.318 -3.0 3.9 CNRST 30.610 35.5 USGS 15.660 -3.0 24.7 USGS 10.9 USGS 10.0 3.320 -5.0 3.5 CNRST 10.0 3.310 33.0 4.101 -3.7 CNRST 19.7 USGS 10.7 USGS 33.0 3.170 -5.850 35.0 3.386 36.8 CNRST 24.6 USGS 13.3 4.0 3.586 37.0 4.0 3.6 49.9 CNRST 10.0 11.5 14.0 3.630 31.080 36.7 20.0 3.0 4.353 35.070 36.470 31.0 14.3 9.5 CNRST 30.303 -2.7 CNRST 8.0 USGS 33.7 USGS 30.0 3.0 4.8 USGS 10.0 3.420 -3.0 4.985 -6.0 3.0 4.0 3.0 28 12 20 3 2 4 6 8 29 27 20 23 31 5 11 19 16 23 23 25 4 24 9 9 10 24 29 26 9 9 9 9 9 9 30 4 22 4 4 26 8 25 28 3 9 20 24 8 9 5 5 20 28 31 21 21 21 2 5 12 20 22 8 22 2 7 9 15 7 16 19 6 12 17 22 22 23 58 32 48 51 2 41 19 10 17 33 15 57 45 51 3 8 39 22 29 35 4 30 40 14 20 46 4 0 50 50 21 4 27 27 39 35 0 13 53 21 31 3 37 2 56 3 40 34 8 42 42 51 5 51 19 19 21 18 12 40 38 56 26 56 12 45 30 37 12 27 2 32 12 18 6 6 30 Le risque sismique Lat Lon 35.799 -4.6 CNRST 3.2 30 14 16 23 27 27 11 11 15 16 25 2 2 7 8 20 25 16 6 8 4 8 16 23 29 13 13 18 23 2 3 15 20 23 23 23 26 5 12 20 24 18 18 24 31 31 13 15 15 18 17 28 14 16 1 3 7 12 18 1 21 23 3 16 20 23 4 6 8 12 21 28 16 6 7 16 20 52 41 18 3 10 0 0 14 0 16 28 0 0 0 8 15 16 1 41 47 40 37 23 16 10 17 17 44 50 40 45 32 27 29 51 51 21 4 9 5 25 92 15 57 10 51 45 66 56 17 55 7 50 50 16 53 25 58 33 51 49 8 44 59 5 28 44 19 40 58 31 53 8 25 36 44 58 Lat Lon 35.0 4.7 15. 734 -3.296 35.716 -8.755 36.304 36.145 36.310 -2.4 57.2 CNRST 5.0 3.0 USGS 10.5 USGS 26.0 3.839 35.0 2.4 5.0 3.0 42.0 3.6 CNRST 10.720 36.0 55.7 USGS 33.300 -2.926 37.0 3.210 36.908 -10.870 -10.350 36.8 55.7 USGS 10.5 USGS 10.948 -3.4 CNRST 41.0 3.0 5.6 2.0 19.7 3.6 USGS 17.740 -14.904 35.022 -4.8 CNRST 10.979 -3.295 35.590 -8.0 3.6 29.563 -2.471 34.0 3.0 3.0 27.0 3.0 3.840 31.8 30.7 USGS 10.7 USGS 0.0 6.310 32.056 -3.0 3.0 3.115 34.7 CNRST 22.5 CNRST 10.6 CNRST 10.0 3.643 -4.6 USGS 5.284 -8.280 31.0 3.773 34.9 0.652 36.0 3.850 -9.413 35.0 26.0 11.696 34.8 CNRST 10.695 -0.6 USGS 17.0 USGS 30.119 35.7 CNRST 17.0 7.223 35.186 34.0 4.503 36.278 -5.0 3.0 3.648 38.9 3.5 CNRST 10.7 USGS 0.0 3.643 34.270 35.816 -3.304 -12.0 3.0 3.5 USGS 98.0 3.0 8.0 57.2 USGS 5.673 -2.8 USGS 30.380 35.6 28.300 35.042 -3.270 -4.718 Prof Mag Source km 5.630 -1.0 3.660 -1.0 48.0 8.606 -2.434 35.400 -2.692 31.0 20.037 -3.5 CNRST 10.0 2.908 -3.882 -3.0 10.0 3.450 -0.5 CNRST An M J H Mn S 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 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31 31 8 19 29 10 21 21 4 8 25 27 32 34 35 25 58 22 17 15 41 52 29 53 37 43 4 35 56 8 37 17 17 53 56 53 53 5 37 43 7 6 4 18 45 59 16 52 2 44 32 6 18 0 48 48 11 35 36 59 51 40 43 7 1 50 29 45 34 50 43 55 11 55 43 44 59 58 33 14 50 56 23 2 10 19 43 Le risque sismique Lat Lon 37.4 8.6 CNRST 0.0 40.182 34.910 35.184 35.6 3.5 USGS 16.525 36.1 31.750 37.5 44.7 USGS 16.0 7.0 15.025 31.0 3.8 56.728 -12.058 36.6 CNRST 30.0 3.0 22.420 28.3 CNRST 30.0 18.7 CNRST 7.730 38.6 USGS 5.0 3.113 35.3 5.945 36.0 3.940 -1.986 30.0 2.0 3.0 4.0 22.0 3.300 35.482 36.681 -6.9 16.310 35.930 36.5 CNRST 10.0 3.0 3.0 7.300 -2.9 USGS 30.5 CNRST 2.849 -4.956 -4.0 3.981 -2.617 -4.0 3.584 -10.4 CNRST 24.2 27.0 3.262 36.611 -3.0 4.0 3.6 USGS 33.5 USGS 5.0 3.7 USGS 3.1 USGS 9.0 3.1 56.784 -5.2 13.530 -2.6 USGS 30.0 3.530 35.582 -8.384 35.5 CNRST 33.7 20.520 -1.0 45.6 CNRST 24.855 35.6 USGS 33.6 30.090 37.300 -2.839 -2.5 CNRST 33.4 20.0 3.209 -4.420 -4.5 55.5 CNRST 33.0 3.5 CNRST 5.1 25.4 4.470 -1.893 -10.3 CNRST 30.0 3.361 33.0 3.1 CNRST 33.0 3.803 -2.0 29.7 USGS 21.0 3.139 35.0 49.000 36.0 12.370 -4.0 13.280 35.592 37.616 36.0 4.9 3.086 -3.586 -11.380 -4.120 37.5 36.520 35.7 1.6 14.635 30.0 32.7 36.9 CNRST 0.715 36.481 36.6 31.785 -3.481 -4.5 USGS 10.906 37.457 -13.218 34.600 35.875 35.6 CNRST 30.8 CNRST 10.0 4.8 CNRST 28.392 -5.482 35.0 3.0 52.559 36.0 3.030 -1.6 CNRST 5.8 3.0 3.556 36.0 6.443 -7.2 2.7 CNRST 10.042 37.0 3.0 3.440 -2.9 CNRST 60.0 21.178 34.5 CNRST 0.544 -3.0 3.3 3.534 -9.506 31.9 CNRST 33.3 USGS 10.410 -11.504 -1.288 35.833 -10.0 5.530 31.0 3.9 9.420 35.600 36.590 -4.0 5.0 38.052 35.660 -12.1 CNRST 71.0 54.5 USGS 27.347 36.0 4.9 4.648 -1.916 38.0 38.0 3.0 3.045 -3.7 CNRST 114.0 3.5 USGS 64.0 7.9 42.7 CNRST 13.269 -3.9 USGS 10.998 -3.400 -9.0 32.0 3.0 15.1 3.0 3.268 31.0 54.4 30.1 20.5 CNRST 10.0 49.2 7.046 33.0 59.517 -2.0 54.8 12.0 1.0 4.843 -5.7 CNRST 10.0 4.8 USGS 30.275 -4.0 3.306 -2.5 USGS 10.680 -3.8 52.0 4.799 -15.0 4.300 35.4 CNRST 10.821 -2.967 -3.3 USGS 10.0 3.895 -2.421 -3.754 36.061 31.7 6.0 37.379 -9.7 3.0 38.388 36.0 24.0 55.634 -4.6 CNRST 10.5 USGS 27.242 -0.6 CNRST 30.490 37.150 -5.894 -4.400 -11.0 3.773 -5.0 7.318 36.180 -11.0 55.0 4.570 34.0 3.520 -4.3 3.0 6.0 40.5 CNRST 10.3 9.7 USGS 18.266 36.980 -2.308 33.811 -3.8 CNRST 10.0 3.5 USGS 2.3 CNRST 16.406 36.0 3.0 3.402 -3.780 -10.532 -6.265 20.513 35.0 20.5 USGS 10.143 -2.949 -4.0 38.397 -2.485 36.2 32.9 3.6 USGS 10.544 36.0 36.0 3.0 16.505 -3.277 -13.6 USGS 75 .8 14.256 35.614 34.581 -2.5 CNRST 10.566 -12.0 3.8 CNRST 10.672 35.783 -8.142 -10.0 55.320 35.3 50.0 USGS 10.0 4.6 USGS 10.5 USGS 105.3 10.0 3.5 45.501 -2.506 -2.995 -4.720 35.0 46.870 36.0 3.233 -8.630 33.604 36.6 USGS 10.1 22.0 5.899 35.5 CNRST 97.5 CNRST 10.711 36.0 48.050 37.0 4.1 3.228 36.0 45.528 35.0 0.0 CNRST 10.0 52.1 12.0 5.4 37.9 3.667 36.730 35.520 -11.420 -6.580 -3.0 4.0 58.0 30.406 -2.5 CNRST 10.7 CNRST 10.003 -3.5 3.0 3.550 -1.468 -2.5 USGS 30.9 3.303 -5.0 3.2 8.9 USGS 27.988 -3.0 CNRST 10.506 29.2 CNRST 30.0 3.586 37.2 53.5 USGS 4.286 35.0 3.0 4.0 10 16 21 21 6 21 23 3 18 18 22 23 26 1 23 24 5 6 6 9 22 27 11 12 20 3 29 6 18 19 9 9 11 9 22 23 24 3 4 8 16 16 26 27 28 2 12 26 16 25 29 29 5 8 13 14 15 19 1 1 1 7 9 9 11 12 22 26 26 26 26 26 26 28 29 29 30 35 11 22 38 34 1 40 49 43 47 22 18 40 22 40 50 20 32 32 45 52 46 57 53 21 46 45 37 48 13 22 1 33 28 11 22 42 0 3 48 3 3 16 18 53 3 36 25 23 24 29 4 49 0 25 45 40 51 33 31 41 49 58 58 0 58 52 45 26 48 25 17 27 32 19 45 54 Lat Lon 33.568 37.0 23.441 -5.0 3.0 3.5 USGS 25.964 -12.557 35.7 3.0 3.0 USGS 21.0 3.5 CNRST 10.6 USGS 10.8 USGS 10.0 3.6 30.835 35.9 24.620 31.004 36.6 CNRST 10.0 54.0 USGS 10.0 3.0 3.0 3.5 USGS 0.8 CNRST 12.0 3.6 USGS 23.677 35.0 55.4 48.929 -10.950 36.193 35.0 4.5 USGS 10.433 -9.0 4.6 40.0 4.246 36.0 2.892 -3.0 4.7 CNRST 10.6 CNRST 2.780 36.0 42.6 USGS 30.3 CNRST 30.805 31.340 29.0 CNRST 10.026 -4.0 3.5 CNRST 10.6 USGS 0.7 3.2 USGS 10.0 USGS 7.Annexes An M J H Mn S 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 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36.787 35.2 CNRST 16.128 35.953 37.7 CNRST 30.9 CNRST 0.0 5.168 35.094 30.319 -0.990 38.009 -11.0 26.149 32.0 19.492 36.1 22.0 3.074 -6.490 -3.0 21.5 USGS 10.5 USGS 30.7 USGS 30.690 30.0 19.0 3.0 56.9 8.7 USGS 0.480 -4.021 -3.950 -3.408 -2.3 57.0 3.6 CNRST 22.0 4.0 4.0 3.370 -4.0 56.141 -6.415 -9.000 -1.959 -7.0 18.9 USGS 10.262 37.0 3.5 CNRST 6.0 37.1 CNRST 20.170 -3.0 4.530 -4.7 CNRST 10.8 24.359 36.0 4.5 CNRST 25.0 4.0 3.347 35.0 55.806 -5.6 CNRST 10.5 USGS 9.4 54.0 45.0 4.9 CNRST 9. 0 3.8 4.3 CNRST 31.0 4.760 -7.0 3.720 -10.7 USGS 10.5 USGS 33.908 35.1 11.0 3.9 CNRST 10.272 -0.2 3.5 CNRST 10.7 USGS 14.4 2.675 -7.0 50.5 USGS 10.793 -2.295 35.6 USGS 10.9 51.267 -3.5 CNRST 30.511 30.9 USGS 10.106 -0.2 3.6 USGS 10.931 -3.715 -0.6 USGS 0.5 CNRST 10.8 29.5 USGS 7.919 37.4 3.6 35.0 3.0 21.593 35.0 3.1 14.800 38.0 34.0 6.4 13.7 USGS 0.142 -10.264 36.776 37.076 -6.0 41.0 USGS 10.234 -2.108 -1.6 33.7 CNRST 10.6 8.0 3.4 59.940 36.0 3.7 USGS 10.660 36.190 -6.985 -3.0 3.1 CNRST 17.807 -3.0 19.0 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20 20 20 21 21 22 22 23 23 25 26 27 28 31 6 8 8 9 14 15 19 21 22 24 27 2 4 7 26 4 8 25 3 17 17 17 26 27 28 30 30 53 33 52 57 27 6 44 32 8 3 19 15 20 29 8 38 27 37 41 25 51 28 26 13 42 58 23 23 0 18 13 37 1 37 55 55 17 17 55 54 44 3 50 16 18 15 54 41 27 19 0 38 16 50 55 23 24 29 1 50 27 43 1 52 47 45 17 33 42 9 12 25 48 10 45 27 Le risque sismique Lat Lon 37.960 34.2 31.0 3.3 16.0 3.381 35.0 3.190 35.439 -10.722 -3.451 35.7 22.0 4.0 3.0 3.0 53.0 3.7 USGS 10.0 3.179 36.639 -2.0 3.5 USGS 10.1 3.0 3.000 -4.4 USGS 33.806 -9.0 4.6 23.6 CNRST 10.463 -7.610 -14.0 3.5 CNRST 10.6 CNRST 12.532 37.7 26.0 4.979 -2.310 -8.000 36.095 -9.9 7.350 37.3 3.0 45.9 USGS 10.0 3.754 -13.8 CNRST 0.5 3.6 USGS 33.0 1.0 3.0 55.0 37.0 3.080 -11.048 -3.885 -2.7 CNRST 10.937 -10.0 43.141 -0.591 -9.0 3.519 -2.008 -0.078 -0.6 USGS 10.0 54.202 -14.5 USGS 2.866 36.1 51.6 USGS 18.0 3.8 16.0 3.0 4.8 23.980 33.0 3.936 -3.912 -3.129 0.663 -0.688 34.925 -3.0 3.0 3.292 35.252 -1.0 4.709 38.5 15.9 USGS 33.0 3.8 USGS 10.5 USGS 10.419 35.193 -3.439 36.607 36.713 35.0 13.478 35.5 USGS 19.0 3.060 -0.6 CNRST 10.110 36.895 -8.2 26.5 CNRST 30.0 3.111 -12.0 3.329 35.6 USGS 10.706 35.213 35.332 -4.0 3.5 27.4 USGS 10.0 3.426 -3.460 -4.6 USGS 76 .0 3.0 4.5 USGS 10.520 35.080 -5.0 3.948 -3.562 34.6 CNRST 0.0 2.420 -9.0 3.0 3.221 -7.9 CNRST 10.0 13.0 3.7 CNRST 30.8 24.0 4.975 -8.0 3.0 3.590 35.902 38.195 -9.788 -4.0 3.4 53.0 3.490 35.0 3.0 3.0 3.178 35.7 USGS 10.0 3.0 4.270 36.317 36.0 4.7 USGS 10.133 37.242 -10.0 3.767 -7.730 -3.595 -3.7 USGS 10.0 3.673 -7.477 35.5 USGS 10.960 -9.490 -0.0 57.417 36.135 35.8 CNRST 10.770 -3.0 3.7 CNRST 10.131 36.9 39.884 29.8 27.5 USGS 0.395 36.0 3.7 USGS 60.1 USGS 0.0 3.0 3.832 -4.187 36.160 35.5 USGS 10.728 35.0 40.378 38.0 49.0 3.5 10.2 1.9 CNRST 10.0 3.057 38.8 48.170 -6.4 7.5 53.6 20.6 USGS 10.8 USGS 30.5 USGS 30.915 -4.0 27.7 USGS 10.0 3.7 USGS 33.3 48.6 32.3 42.8 32.6 43.7 USGS 35.709 35.0 55.205 35.634 -0.9 33.3 4.115 -0.416 35.266 36.520 35.7 USGS 20.903 -3.0 9.0 56.5 USGS 26.320 33.0 3.830 -3.2 15.242 -5.8 21.0 3.792 35.7 CNRST 10.9 24.8 USGS 10.0 3.5 CNRST 3.0 USGS 23.0 3.5 USGS 16.5 CNRST 10.075 -3.701 36.444 -9.3 11.089 -2.809 35.364 -10.0 20.7 USGS 10.0 4.4 3.1 55.0 3.6 USGS 18.532 35.384 -7.0 6.620 36.0 USGS 16.422 35.580 35.8 USGS An M J H Mn S 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 2 2 14 21 15 23 23 17 15 4 4 9 4 23 23 10 6 13 14 13 3 22 0 14 16 15 8 14 19 6 13 8 8 12 16 19 0 18 16 14 14 5 22 6 8 5 2 15 22 15 5 2 18 1 4 23 17 19 18 18 0 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-9.5 CNRST 60.0 3.0 52.0 3.931 -3.0 3.8 3.1 28.477 35.4 52.0 3.121 35.7 USGS 28.0 3.5 USGS 33.1 21. 0 3.0 4.103 -4.435 32.720 -7.0 4.5 CNRST 10.0 56.6 USGS 9.565 36.0 25.165 27.7 57.0 41.5 CNRST 11.534 32.0 3.004 35.8 3.598 35.211 32.0 4.250 -1.0 29.210 -4.0 3.995 37.2 40.3 18.0 3.7 USGS 30.704 36.290 28.8 26.693 -2.758 36.3 2.0 4.0 1.6 CNRST 21.645 37.4 42.920 34.3 17.024 -4.230 37.666 38.9 CNRST 10.323 37.0 CNRST 18.5 CNRST 2.176 -4.0 3.0 USGS 10.5 CNRST 32.0 3.217 -10.0 3.0 55.388 37.5 CNRST 30.6 36.800 36.700 -4.0 18.252 -9.0 USGS 10.0 2.869 28.7 CNRST 30.596 -16.1 50.990 -5.6 4.7 52.0 3.296 35.9 10.630 -4.0 3.7 USGS 5.897 -0.5 USGS 10.6 28.8 USGS 0.700 -1.276 33.0 33.6 41.685 36.0 58.0 33.760 -1.0 3.0 3.0 3.1 USGS 10.0 4.452 35.1 16.9 20.4 45.3 9.0 1 1 7 15 23 24 11 22 25 26 6 12 13 13 13 14 14 15 19 19 27 7 10 16 1 6 16 18 18 19 1 2 8 31 1 3 20 16 4 16 20 20 6 14 18 10 22 3 2 2 2 3 10 27 15 16 21 26 13 17 9 29 4 7 9 14 2 7 11 18 18 29 1 4 14 21 3 47 47 22 44 25 12 16 27 26 8 11 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32.8 USGS 30.0 4.6 USGS 5.900 -2.130 35.5 CNRST 0.648 36.845 -10.6 CNRST 4.080 -1.0 3.0 3.8 51.178 -4.6 CNRST 5.7 42.0 3.814 -9.059 -11.Annexes An M J H Mn S 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 9 1 0 3 10 22 18 20 16 18 19 16 18 21 10 13 1 9 22 11 19 4 2 1 18 5 8 1 5 7 14 12 6 3 7 8 12 4 7 3 17 19 21 8 11 14 13 4 10 13 18 9 12 17 20 5 11 12 14 15 19 19 16 22 2 7 18 21 21 7 5 19 3 6 14 22 15 2.7 USGS 10.789 -0.6 58.0 3.0 41.6 USGS 10.650 -8.0 4.2 USGS 0.6 CNRST 10.670 -4.2 42.183 -17.531 -3.6 USGS 10.7 CNRST 30.570 -4.501 -11.0 5.8 31.0 34.0 3.036 36.2 44.655 32.5 CNRST 10.068 36.846 -4.544 36.185 -1.250 -3.0 10.805 -17.0 19.6 USGS 25.6 1.0 3.2 USGS 10.224 37.8 USGS 15.0 3.805 -2.6 54.661 -4.8 CNRST 10.920 -9.0 3.0 3.0 57.8 CNRST 33.694 -4.098 38.699 35.932 -10.0 3.6 USGS 9.0 3.9 CNRST 10.0 3.326 38.0 33.8 CNRST 10.563 32.280 -6.0 3.6 USGS 10.230 35.0 4.8 32.713 36.962 36.0 3.7 34.9 USGS 21.0 38.705 36.278 -6.038 -19.8 CNRST 10.848 -4.6 CNRST 10.856 -2.6 3.8 29.0 30.863 -4.000 35.0 3.5 USGS 0.5 CNRST 10.3 3.0 3.0 17.180 -5.8 USGS 10.2 CNRST 10.7 USGS 10.0 3.383 38.8 USGS 0.0 3.0 4.938 -7.315 -5.0 3.0 2.0 3.160 -3.0 3.3 16.0 53.0 4.7 3.0 3.6 USGS 47.368 0.190 -4.097 -1.0 3.5 6.0 5.8 13.7 USGS 20.638 -6.240 37.7 9.153 -4.0 3.519 36.2 24.252 -0.8 CNRST 30.0 54.4 8.0 CNRST 16.824 -7.827 37.7 CNRST 30.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.670 36.5 CNRST 30.049 -5.5 USGS 10.381 -4.938 34.080 -3.209 0.771 -11.652 37.250 32.760 37.0 3.600 28.0 39.6 USGS 0.469 36.0 53.9 CNRST 11.540 -4.8 3.4 34.200 36.3 19.8 CNRST 0.609 -2.0 4.350 -3.803 35.5 USGS 10.0 25.394 -10.0 USGS 10.0 4.804 37.0 3.951 36.0 3.870 -9.9 CNRST 30.908 38.601 36.4 USGS 33.0 5.3 35.1 CNRST 11.400 -4.0 3.0 CNRST 2.6 47.031 36.353 -9.8 USGS 3.0 47.309 36.0 3.0 3.0 9.642 35.1 56.0 3.0 14.0 3.907 -4.0 CNRST 10.580 -8.3 41.0 35.0 3.7 USGS 10.569 35.0 26.0 3.4 45.860 36.0 3.5 CNRST 10.215 36.478 -1.5 USGS 0.930 38.0 4.1 46.205 -3.1 CNRST 11.0 3.282 35.0 13.0 3.780 -1.593 -4.828 -11.8 CNRST 20.7 CNRST 10.6 USGS 10.0 3.069 35.566 -1.7 CNRST 2.6 49.760 -3.7 43.581 37.891 -2.1 CNRST 10.0 3.5 CNRST 6.9 CNRST 0.5 35.189 36.6 USGS 3.4 3.0 USGS 10.644 37.360 -3.0 3.0 29.130 -7.0 3.267 -4.8 19.0 8.5 USGS 10.214 35.0 3.252 37.0 USGS 31.0 3.0 3.777 -17.9 USGS 0.124 -10.6 CNRST 51.240 35.0 3.5 CNRST 30.762 37.0 3.7 USGS 54.8 USGS 30.0 31.1 18.745 34.4 3.690 37.3 17.0 3.014 37.0 3.155 32.584 37.0 CNRST An M J H Mn S 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 11 11 13 8 15 10 14 4 10 1 0 4 1 5 13 7 19 16 9 11 22 20 10 21 5 21 5 19 19 0 16 4 15 9 0 15 14 7 10 9 22 23 9 3 23 17 5 11 13 13 17 15 11 3 20 21 4 20 6 5 9 11 7 10 18 21 23 17 16 7 17 17 7 9 6 12 6 40.8 22.0 4.0 4.193 38.461 36.434 -4.0 3.071 -2.575 -2.410 36.6 28.970 38.0 4.742 -5.130 -2.808 36.370 34.5 CNRST 10.0 CNRST 30.0 3.0 4.0 33.5 USGS 10.790 0.7 CNRST 30.5 49.4 4.0 15.5 USGS 10.3 CNRST 77 .0 32.0 37.0 46.0 3.5 CNRST 19.7 CNRST 0.060 33.5 USGS 10.550 36.0 57.7 USGS 10.7 CNRST 30.0 3.749 -2.645 -9.724 -5.109 34.623 35.590 36.9 CNRST 0.899 -9.296 37.770 Prof Mag Source km 10.0 3.0 3.9 25.9 16.0 43.0 3.673 36.6 CNRST 20.445 36.0 4.0 57.1 CNRST 1.0 3.076 37.285 36.454 37.0 32.0 3.004 -3.4 CNRST 10.1 39.6 CNRST 14.0 4.9 CNRST 0.6 CNRST 3.6 CNRST 0.597 38.849 -2.150 37.8 USGS 10.0 4.8 15.684 27.742 -3.639 38.5 USGS 70.0 4.0 3.9 USGS 10.560 -5.882 34.0 55.680 -4.6 CNRST 2.218 35.6 USGS 5.995 35.190 -4.0 58.122 36.450 -3.5 USGS 0.3 USGS 3.200 -4.068 -4.616 -3.356 35.320 36.670 -4.0 5.7 USGS 39.852 35.858 -15.219 34.660 32.0 1.6 58.073 -12.0 22 3 4 12 12 16 17 18 24 24 24 6 17 8 14 18 20 13 24 24 2 4 7 16 22 13 15 16 18 18 18 17 25 27 28 12 19 4 24 18 24 31 1 11 12 29 1 9 13 18 30 2 2 2 3 4 14 26 4 4 7 8 12 15 20 4 25 12 13 17 11 14 15 15 25 1 19 22 24 15 42 22 43 7 46 29 10 36 29 24 16 12 58 7 8 33 2 7 1 29 38 26 18 54 38 25 48 34 9 9 21 30 32 0 47 9 8 7 58 7 18 21 7 59 26 34 15 58 38 53 33 23 29 25 56 23 44 17 17 14 59 44 33 43 29 50 15 16 14 29 15 15 47 32 Le risque sismique Lat Lon 37.0 4.7 CNRST 19.9 USGS 15.5 38.109 -7.0 26.0 22.790 36.305 Prof Mag Source km 10.162 37.906 27.646 -7.748 -5.4 3.600 36.4 50.0 44.491 36.613 35.245 37.1 37.8 CNRST 30.0 4.0 3.700 35.6 USGS 3.0 3.5 3.787 -2.180 36.3 USGS 5.7 USGS 33.7 CNRST 3.0 3.0 3.5 27.0 3.0 3.0 16.644 -5.0 4.2 USGS 17.210 38.0 3.0 3.7 USGS 3.0 22.048 35.0 3.233 -12.0 32.592 35.599 -10.0 3.490 -14.072 -5.180 35.638 -0.3 4.0 3.704 -3.0 42.0 3.0 3.0 3.149 -2.0 3.190 -2.7 USGS 10.5 USGS 0.7 USGS 22.071 36.5 CNRST 30.634 -3.8 CNRST 9.6 USGS 3.0 4.140 36.8 21.927 35.990 37.209 -3.2 8.053 -3.297 -4.7 41.0 39.0 49.0 28.0 CNRST 0.990 37.762 -1.619 -12.0 3.578 37.0 56.5 CNRST 30.7 USGS 30.720 36.5 USGS 33.6 CNRST 11.397 38.0 3.387 36.0 21.5 CNRST 10.4 45. 1 43.0 37.9 CNRST 10.5 3.4 3.039 -6.116 -0.0 9.2 CNRST 30.544 36.168 Prof Mag Source km 7.0 3.0 CNRST 1.1 23.0 30.433 36.0 4.0 2.0 3.153 33.9 44.0 42.0 51.6 CNRST 10.881 36.017 35.0 53.0 9.601 -14.639 -12.5 CNRST 0.290 -11.785 35.8 CNRST 27.305 36.0 6.1 CNRST 0.0 4.6 CNRST 7.010 -5.0 4.971 -6.5 CNRST 30.605 36.169 36.0 3.0 3.0 3.0 55.387 -1.0 18.5 USGS 19.246 -7.039 -7.4 3.7 CNRST 1.0 3.4 CNRST 10.0 22.981 36.0 3.0 3.5 CNRST 30.287 -7.889 -9.1 3.029 36.091 -1.5 CNRST 0.1 CNRST 35.0 27.6 CNRST 31.1 CNRST 40.0 5.6 3.137 34.483 -0.7 CNRST 30.573 33.0 3.0 3.0 20.128 36.960 36.834 -14.0 3.0 3.0 3.1 3.021 -11.9 3.0 3.180 35.8 CNRST 7.014 -3.926 -6.5 CNRST 30.0 CNRST 4.776 37.0 3.105 -3.0 3.320 35.674 36.0 1.751 0.0 4.0 4.0 3.9 CNRST 13.0 47.612 35.470 -9.7 CNRST 30.0 34.0 41.0 3.221 -7.0 3.020 34.905 -12.0 27.0 17.600 -7.0 48.5 CNRST 4.322 36.867 -7.0 21.830 36.0 10.0 2.7 USGS 5.5 CNRST 34.7 3.585 -8.5 CNRST 27.8 CNRST 0.160 35.964 -7.6 CNRST 30.7 CNRST 30.7 CNRST 30.594 36.490 36.9 CNRST 19.0 3.9 CNRST 20.0 3.488 -2.5 CNRST 10.6 CNRST 30.0 3.9 CNRST 0.0 34.7 CNRST 30.952 36.596 36.7 USGS 10.808 37.0 4.0 3.774 -3.0 3.0 3.543 36.277 -8.0 50.377 36.529 -2.826 38.5 CNRST 30.0 3.0 56.820 38.0 27.0 47.336 35.0 3.674 -6.0 20.6 CNRST 15.5 CNRST 30.0 33.410 36.8 CNRST 30.9 CNRST 10.0 3.0 3.0 4.751 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0.9 3.0 24.804 -2.576 27.3 CNRST 30.8 CNRST 11.5 CNRST 0.742 -3.6 CNRST 30.0 3.193 -2.444 -10.7 CNRST 30.402 -3.827 36.636 35.8 CNRST 0.0 13.0 3.0 33.6 3.7 CNRST 32.0 4.035 36.0 21.080 -4.0 37.0 26.487 -1.0 52.978 36.831 -6.1 58.699 35.0 56.2 CNRST 0.323 36.6 CNRST 30.0 4.320 -1.856 -2.533 31.8 CNRST 30.500 -2.0 3.0 3.7 CNRST 4.718 -0.691 35.821 37.830 -2.0 14.0 18.547 -7.8 CNRST 15.103 Prof Mag Source km 10.0 4.8 USGS 6.375 -9.330 -1.7 CNRST 0.0 3.0 53.0 3.669 -16.372 36.730 -6.0 36.400 -1.903 35.552 -7.0 47.577 -2.6 CNRST 30.4 3.0 4.6 USGS 30.0 48.477 36.0 3.126 -7.962 35.0 42.6 CNRST 31.0 3.256 -7.530 -9.0 38.738 -2.8 USGS 15.155 38.695 36.0 3.041 -7.123 35.0 42.8 CNRST 30.0 3.157 -8.9 8.0 51.757 -1.6 CNRST 14.4 3.0 3.519 -5.0 56.920 -9.610 29.0 CNRST 23.0 53.8 CNRST 30.775 36.0 5.665 35.0 38.765 29.8 3.8 CNRST 0.6 CNRST 15.796 37.2 53.0 60.287 -9.8 CNRST 20.903 36.0 41.0 4.0 46.0 40.7 CNRST 0.0 24.207 -11.575 36.563 36.0 3.0 USGS 18.875 36.204 -5.3 CNRST 33.310 -4.7 CNRST 6.0 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