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Semester: SS 2023 

FASTSED

Projektleitung:Prof. Dr. Jan Hinrich Behrmann, D. Phil.
Beteiligte:M.Sc. Geologie Sandra Meissl
Förderer:DFG
Stichwörter:fabric genesis;sediments;Ursa basin; Brazos-Trinity basin;Gulf of Mexico
Laufzeit:1.8.2006 - 31.7.2008
Inhalt und Ziele:Fabric genesis, strength and physical properties of young sediments, Ursa and Brazos-Trinity basins, Gulf of Mexico. A follow-up laboratory study of IODP Expedition 308.
Kontakt:Behrmann, Jan Hinrich
Telefon +49 431 600-2272, E-Mail: jbehrmann@geomar.de

NEXT- Natural and experimental faulting of rocks, Nankai Accretionary Prism. Follow-up work to IODP Expeditions 315 and 316

Projektleitung:Prof. Dr. Jan Hinrich Behrmann, D. Phil., Dr. rer. nat. Michael Stipp, Dr. Yujin Kitamura
Beteiligte:Dipl.-Geol. Kai Schumann
Förderer:DFG
Stichwörter:Sedimentdeformation, Silt- und Tonstein, Akkretionskeil, Nankai Graben, Shimanto-Gürtel, Bozo-Akkretionskeil, Subduktionszone, NanTroSeize, IODP-Bohrung, seismogene Zone, frontale Überschiebung, aktive Tektonik, Erdbebenentstehung, seismischer Bruch, Ges
Laufzeit:1.9.2009 - 31.8.2012
Inhalt und Ziele:Gegenwärtig ist das Nankai-Akkretionsprisma vor Japan Schauplatz eines sehr ambitionierten Forschungsvorhabens, des NanTroSeize-Projekts. Ziel ist, grundlegende Erkenntnisse über Bruchprozesse und Erdbebenentstehung in einem Profil von flacheren Bohrungen und tieferen Riser-Bohrungen zu gewinnen. Die IODP-Expeditionen 315 und 316 untersuchten die oberflächennahen, frontalen Überschiebungen und die Gesteine über einer der großen aktiven Zweigstörungen vor und über der seismogenen Zone. Wir formulieren die Hypothese, dass die beobachtete Aufteilung der Deformation im Nankai-Akkretionsprisma grundlegend mit der möglichen Fähigkeit der Gesteine zusammenhängt, seismische Brüche und daraus resultierende Tsunamis zu erzeugen. Können Bruchvorgänge im Akkretionsprisma nach einem großen seismischen Ereignis dramatische Versätze am Meeresboden erzeugen, oder sind die Gesteine eher fähig zum langsamen Kriechen, stabilen Gleiten, Entfestigung durch Verformung, und der daraus resultierenden Verteilung der Deformation in große Volumina? Wir planen, dieser Frage mit einer Reihe von Deformationsexperimenten nachzugehen. Diese erbringen Erkenntnisse zur Festigkeit, den Spannungspfaden und der Entwicklung von Porendrucken in Silt- und Tonsteinen aus dem Kernmaterial. Zusätzliche Proben aus zwei wichtigen Analogfällen, dem Shimanto-Belt und dem Bozo-Akkretionskeil werden Aufschluss über die Verformungsmechanik in den Teilen des Nankai-Akkretionsprisma bringen, der nicht erbohrt wurde. Der Vergleich der natürlichen Mikrostrukturen und Gefüge mit den experimentell erzeugten hilft, die Ergebisse zum Verständnis der natürlichen Deformation einzusetzen.
Kontakt:Stipp, Michael
Telefon +49 431 600-2279, Fax +49 431 600-2922, E-Mail: mstipp@geomar.de

Submarine landslides and associated tsunami risk: Combining observations and an integrated modeling approach

Projektleitung:Prof. Dr. rer. nat. Sebastian Krastel-Gudegast, Prof. Dr. rer. nat. Horst Sterr, Prof. Dr. Jan Hinrich Behrmann, D. Phil.
Beteiligte:Prof. Dr. rer. nat. Robert Weiss
Förderer:DFG (Future Ocean)
Mitwirkende
Institutionen:
Texas A&M University
Stichwörter:Submarine landslides;tsunami risk;submarine mass wasting;geological hazard;integrated modeling approach
Laufzeit:1.1.2010 - 31.7.2011
Inhalt und Ziele:Submarine mass wasting is a global phenomena occurring at active and passive continental margins. Submarine landslides represent a major geological hazard because they have the potential to destroy offshore infrastructure and trigger tsunamis. To assess the tsunami-genetic potential of a slide based on acoustic and sedimentological/ geotechnical data alone is problematic because the slide kinematic is difficult to reconstruct. Most modeling approaches focus on the characteristics of the generated tsunami waves, but usually do not combine the free-surface wave with a free development of the slide at the bottom. In addition, several modeling approaches lack the link to observed data in the field. In the framework of this start-up project we plan to employ an integrated model that combines the simulation of landslides and related tsunamis, and compare model results to measured slide geometries. If a specific model run produces a terminal slide geometry that is similar to the observed slide geometry, we assume that we selected realistic parameters for the slide, which then in turn allows assessing the height of the associated tsunami. We consider this approach as the most promising quantitative possibility to assess the tsunami risk related to mass wasting.
Kontakt:Krastel-Gudegast, Sebastian
Telefon +49 431 880-3914, Fax +49 431 880-4432, E-Mail: sebastian.krastel@ifg.uni-kiel.de

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