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2-Bande passante d'un capteur et fréquence de résonance.
3-Comment mettre son sismographe à l'heure juste.
4-Informations sur les séismes, bulletins d'alertes et adresses utiles dans le monde entier.
7-Ondes p et ondes S, calcul de la distance à l'épicentre.
8 - Pour calculer la distance qui sépare la station de l'événement sismique.
Ma station est composée de 8 capteurs:




- Un ordinateur compatible IBM-PC.
- Une interface : sur la sortie imprimante se trouve une carte 8 voies, dont quatre sont exploitées pour l'instant. La carte est une réalisation de Monsieur Roland Massinot.
Mes capteurs sont enfermés dans un coffre métallique en tôle galvanisée. Le coffre, à l'origine, contenait des motos d'importations.
Le coffre repose à même le sol de la cave, il est posé à l'envers. Un coté est amovible permettant la visite des capteurs. Le coffre protège les capteurs des courants d'air, des insectes et des petits rongeurs. Chaque capteur est posé à même le sol, le Lehman nécessite un calage très rigoureux.
Le HS 10-1 de Géospace présente un niveau à bulle niveau à bulle est du même genre que ceux utilisés pour les trépieds de géomètre.
Le balancier de Monsieur Massinot ainsi que le modèle à répulsion ne souffrent pas de problèmes particulier de calage. Mais le modèle à balancier de Roland Massinot est enfermé dans un aquarium. Celui-ci avait eu auparavant un pensionnaire "BuBulle" le poisson rouge des enfants, mais "BuBulle" a rejoint ses ancêtres, alors comme disait Monsieur de Lavoisier avant de devenir définitivement aphone, "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"
La liaison entre les capteurs et l'interface se fait par un câble téléphonique, (typiquement 10 paires).
2-
Fréquence naturelle d'un capteur , fréquence de résonance.
Chaque capteur est particulier. Pour l'exemple nous allons prendre un petit séisme qui eut lieu à moins de 100 km à vol d'oiseau de mon domicile. Le séisme de l'île d'Oléron du 4 avril 2005.
Le 4 avril 2005, deux trains d'ondes sismiques arrivent sur ma station expérimentale amateur. Rien de bien méchant. Ces séismes permettent d'expliquer les phénomènes de bandes passantes qui caractérisent les capteurs sismiques.
Comme il existe des récepteurs radio qui captent les uns les grandes ondes, les autres les ondes courtes, les troisièmes la bande F.M. et ainsi de suite, chaque sismomètre est un récepteur d'onde sismique, qui de par ses caractéristiques mécaniques résonne à une fréquence particulière.
Les ondes sismiques se déplacent plus ou moins vite en fonction des matériaux qu'elles traversent. Cela permet au sismologue de calculer la distance qui sépare le séisme de la station d'enregistrement. Au moment de la secousse, le séisme a un "chant" qui lui est propre. Cette signature acoustique est faite d'une multitude de fréquences avec des amplitudes diverses. Pendant la propagation du séisme dans et sous la croûte terrestre, les signaux s'atténuent rapidement dans les fréquences élevées. Pour "écouter", enregistrer un séisme lointain, il vaut mieux avoir un capteur sensible aux basses fréquences (18 secondes), donc aux ondes longues ( 0,055 Hz).

Avec F, la fréquence en Hertz ( Hz) et t, le temps en secondes ( s ).
Pour les séismes locaux, il vaut mieux avoir un sismographe qui prend des fréquences plus élevées. De 1 à 20 Hz.
Voilà les courbes qui démontrent bien le propos tenu. Le lhéman ( longue période à 18 secondes ) reçoit un signal rapide qui ne correspond pas à sa bande passante, le signal restitué est de faible amplitude. Malgré ce défaut, le séisme et sa réplique se ressemblent bien, ils ont bien la même signature.
Le sismographe pendulaire de Roland Massinot est sensible aux fréquences légèrement plus hautes, ce qui correspond à des distances "médiums" de 500 à 1500 km autour de la station de réception.
Le modèle à répulsion magnétique répond, lui, à des fréquences élevées, il est particulièrement bien adapté aux séismes "locaux", il est sensible à des signaux sur un rayon de 500 km.
Le professionnel " H.S. 101" est pour l'instant en essais, avec un filtrage médiocre, mais dans ce cas typique il semble bien qu'il soit sensible aux fréquences élevées, et donc aux séismes locaux.

3-Comment
mettre son sismographe à l'heure juste.
L'heure du système est synchrone avec l'heure atomique, avec une erreur inférieure à 2/10 de seconde. Pour l'utilisation amateur, il est difficile de faire mieux, ou alors il faudrait utiliser un autre mode de langage de programmation, ou être dans le champ radio électrique d'une horloge atomique du type DCF 77. Pour ma part, l'heure de mon micro-ordinateur est maintenue par programme qui se nomme "Dimension 4". La remise à l'heure est régulière à raison de quatre fois par heure via la liaison ADSL. Le calage de l'horloge interne du micro ordinateur présente ainsi moins d'une seconde d'erreur.
Regardez à :
http://www.thinkman.com/
4-Informations
sur les séismes, bulletins d'alertes et adresses utiles dans le monde
entier.
En
France
: mes informations proviennent principalement :
D'autres sites et d'autres informations:
Si vous partez à l'étranger dans une zone à risque sismique , un document édité par le Ministère des Affaires Étrangères:
:http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/reflexe.php3?id_rubrique=12467
et aussi en France :
http://sismalp.obs.ujf-grenoble.fr/ Grenoble.
http://www.franceseisme.fr/
à Strasbourg.
http://geoscope.ipgp.fr
Institut de Physique du Globe Paris.
http://www.univ-lr.fr/labo/cldg/
la Rochelle.
http://www.reseau-sismique.u-3mrs.fr/ Marseille.
Les sites parlant de séismes et de sismographes
à travers le monde :
En
Europe
( Les cartes ne sont pas à l'échelle, les unes par rapport aux autres !)
En
Italie, http://www.mi.ingv.it/
.
et aussi http://www.iesn.org/
et surtout le site de
Mauro Mariotti un des premiers amateur en Europe http://mariottim.interfree.it/index_i.htm en italien et en anglais.
En
Finlande http://www.seismo.helsinki.fi/
En
Angleterre http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/
En
Allemagne http://www.mgm.monschau.de/seismic/german/wir.php
Ludwig Maximilians
Universitat Munchen 
http://www.geophysik.uni-muenchen.de/research/seismology
http://www.dgg-online.de/lehrbuecher.php
http://www.ruhr-uni-bochum.de/gmg/
A
Pragues en République Tchèque : http://www.ig.cas.cz/
En
Suisse
http://www.ethz.ch/
En
Belgique l' Observatoire Royal de Belgique
,
, Flamand, Français,
Anglais (le lien donne sur le Français):
http://seismologie.oma.be/index.php
Au
Luxembourg :http://www.ecgs.lu/
En
Espagne. Si usted habla Español , Instituto
Geográfico Nacional
Et à Barcelone :http://www.icc.es/sismes/home.html
Grenade http://www.ugr.es/~iag/
Se vocês sabem ler o Português.
Au
Portugal sur le site de prévision météo
http://www.meteo.pt/pt/sismologia/sismObservGeral.jsp
Aux
Amériques, du nord au sud.
Au
en français
et en anglais
Ressources
naturelles du Canada
Aux
U.S.A l'U.S.G.S.
Et aussi l'incontournable site amateur, probablement le plus important à ma connaissance :
Si usted habla Español :
Au
Mexique Instituto Geográfico
Nacional
Au
Chili http://ssn.dgf.uchile.cl/
.
Au
Pérou http://www.igp.gob.pe/
.
En
Argentine
http://www.inpres.gov.ar/
.
Au
Nicaragua, INSTITUTO NICARAGÜENSE
DE ESTUDIOS TERRITORIALES
En
Espagnol et en Anglais.
En
Bolivie http://www.observatoriosancalixto.org/
.
Se vocês sabem ler o Português.
Au
Brésil http://www.unb.br/ig/
En Orient
En
Inde
http://asc-india.org/index.htm il semble que cela soit un site amateur.
Un autre site, probablement gouvernemental :http://www.iitr.ac.in/departments/EQ/iset.htm
Il est facile de voir qu'il y a des lacunes dans cette présentation ! Vous avez d'autres adresses dans le monde, envoyez moi un petit mot sur la toile avec le lien ! D'avance Merci !

L'adresse est sous forme de dessin afin d'empêcher le travail des pollueurs de boites aux lettres. Vous devez la recopier, merci.
Vous pouvez aussi me signaler les fautes d'orthographe et de français, je suis une mule dans ces domaines !

Je vous recommande d'annoter vos courbes avec l'origine de vos informations. Attention quand même, la fraîcheur d'une information présente des risques. Après un premier compte rendu d'alerte, les instituts peaufinent leurs calculs. On obtient alors parfois des données en magnitude ou localisation assez différentes du premier bulletin.
Le montage graphique de présentation des courbes se fait avec des images provenant d'Internet. Donc attention, la plupart des courbes présentées sont composées avec des fonds, cartes et images, qui peuvent-être protégés. Les courbes qui sont diffusées sur ce site, sont pour un usage particulier ou scolaire mais ne peuvent en aucun cas être éditées.
Je me suis procuré
un atlas, "L'atlas du monde - géographie et tourisme" édition
,
le bouquin est bien fait et précis, il y en a d'autres.
L'heure, l'épicentre, la situation géographique, la profondeur et la magnitude sont donnés dans les bulletins d'informations. Il arrive que le bulletin d'alerte face mention d'une ville importante.
Par exemple sur
ce bulletin du
,
la ville de La Roche sur Yon est donnée.

Cela peut sembler
une localisation suffisante quand on habite Marseille, mais un habitant de Vendée
aura envie d'avoir une situation plus précise de l'épicentre.
Une étude simple avec une carte précise comme une carte
permet de déterminer que l'épicentre du séisme se trouve
au Bois de Céné, à une trentaine de kilomètres au
nord nord ouest de La Roche sur Yon. Le bulletin comporte la mention "NNW"
de La Roche sur Yon
( Nord Nord
Ouest en
ou Nord Nord West en
).
Ne pas approfondir l'information laisse à penser que la terre ne tremble
qu'à La Roche sur Yon ! Il
faut simplement chercher un peu plus ! .....
Il faut donc prendre
une carte précise, genre
et utiliser la latitude et la longitude pour trouver l'épicentre calculé
par les organismes d'alertes.


Donc dans notre exemple, la longitude est de 1.55° Ouest ( attention aux dixièmes de degrés différents des minutes !) La latitude est positive , donc : 46.81° Nord.
Pour trouver les minutes, multipliez les dixièmes de degré par 60. Exemple : 0.85 x 60 = 13,58 '
Quand vous situez un peu mieux le lieu de l'événement sismique, vous pouvez alors faire plusieurs vérifications : il faut que votre courbe soit bien le séisme indiqué sur le bulletin d'alerte. Soit vous êtes vraiment très proche de l'épicentre, et il n'y a aucune équivoque possible. Soit vous avez à faire à un téléséisme (séisme qui vient de loin), et là, la situation se complique, il vous faut lever le doute entre une courbe enregistrée et un fait vérifié par des instituts. En pratique, je vérifie que l'heure de mon enregistrement et la distance à l'épicentre, correspondent bien au bulletin d'alerte.
7-Ondes
p et ondes S, calcul de la distance à l'épicentre.
Le juge de paix est la distance entre l'épicentre et la station d'enregistrement. Soit vous avez des abaques de distances précis, ( et vous en faites une photocopie que vous m'envoyez rapidement , d'avance merci), soit vous avez lu le magazine " Nouvelle Électronique" le numéro de juin 1996 page 20, il y a un abaque de correspondance temps/distance dont je ne connais pas la précision !...
Voici une adaptation de ce document.
La prmière colonne donne le temps en secondes, la deuxième la distance en kilomètres.

La même grille, sous une forme légèrement differente, le temps est donné en minutes et secondes :

Voici le noyau du programme qui permet soit en QuickBasic soit en VisualBasic, de calculer la distance qui sépare la station de l'événement sismique, l'épicentre. Il faut noter que ce programme est réalisé à partir de la source citée plus haut , "Nouvelle Électronique" de juin 1996 page 20, revue qui présente un sismographe automatique.
Il faut d'abord mesurer la distance qui sépare l'onde P de l'amorce de l'onde S.

Cela se traduira par un chiffre abstrait qui est fonction de la restitution graphique de l'écran d'ordinateur, (en pixels, en Twips, en millimètres ou en pouces, et cela en fonction du choix graphique au moment de la création du programme).
Si nous avions un traceur papier, nous utiliserions par exemple un défilement papier en millimètres par secondes, ce qui permettrait de lire directement sur le papier , le temps écoulé.
Ce chiffre devra être converti en secondes. Pour cela on détermine le nombre de points (pixels, twips ...) en fonction de l'écart de temps restitué par l'axe graphique, lui même réalisé par le pointage de temps de chaque mesure au moment de l'enregistrement.
Pour faire un peu plus simple, supposons par exemple qu'une minute représente 1400 points à l'écran( Les X ).
Que l'écart entre P & S est de 317 points d'écran.
Un petit calcul facile à mettre en place déterminera le temps écoulé entre P & S.
( 60 / 1400 ) x 317 = 13,58 secondes arrondissons à 14 secondes. Nous obtenons la variable "EcartEnSecondesEpi" dans le programme.
REM Nous mesurons un écart de temps, donc deux variables
REM Mesure"TempsEpiDeux" & "MesureTempsEpiUn"
REM Nous obtenons une troixieme variable EcartEnSecondesEpi
EcartEnSecondesEpi = Abs(MesureTempsEpiDeux - MesureTempsEpiUn)
EcartEnSecondesEpi = (Int(EcartEnSecondesEpi * LaSecondeEtalon))
REM Nous déterminons la vitesse de propagation des ondes en fonction de l'abaque.
REM Et nous initialisons deux variables BorneSup & BorneInf
If EcartEnSecondesEpi <= 30 Then BorneSup = 8: BorneInf = 3.9 '1
If EcartEnSecondesEpi >= 30 And EcartEnSecondesEpi < 60 Then BorneSup =8.3:BorneInf = 4.09 '2
If EcartEnSecondesEpi >= 60 And EcartEnSecondesEpi < 120 Then BorneSup = 8.33: BorneInf = 4.17 '3
If EcartEnSecondesEpi >= 120 And EcartEnSecondesEpi < 180 Then BorneSup = 8.33: BorneInf = 4.76 '4
If EcartEnSecondesEpi >= 180 And EcartEnSecondesEpi < 270 Then BorneSup = 9.09: BorneInf = 5 '5
If EcartEnSecondesEpi >= 270 And EcartEnSecondesEpi < 330 Then BorneSup = 9.52: BorneInf = 5.33 '6
If EcartEnSecondesEpi >= 330 And EcartEnSecondesEpi < 390 Then BorneSup = 10.4: BorneInf = 5.55 '7
If EcartEnSecondesEpi >= 390 And EcartEnSecondesEpi < 450 Then BorneSup = 11.11: BorneInf = 5.88 '8
If EcartEnSecondesEpi >= 450 And EcartEnSecondesEpi < 510 Then BorneSup = 11.66: BorneInf = 6.14 '9
If EcartEnSecondesEpi >= 510 And EcartEnSecondesEpi < 570 Then BorneSup = 12.12: BorneInf = 6.35 '10
If EcartEnSecondesEpi >= 570 And EcartEnSecondesEpi < 630 Then BorneSup = 12.5: BorneInf = 6.64 '11
If EcartEnSecondesEpi >= 630 And EcartEnSecondesEpi < 690 Then BorneSup = 12.82: BorneInf = 6.8 '12
If EcartEnSecondesEpi >= 690 And EcartEnSecondesEpi < 750 Then BorneSup = 13.09: BorneInf = 6.92 '13
If EcartEnSecondesEpi >= 750 And EcartEnSecondesEpi < 1155 Then BorneSup = 13.33: BorneInf = 7.53 '14
REM Il reste le calcul de distance
LaBonneDistance = (BorneSup * BorneInf) / (BorneSup - BorneInf) * EcartEnSecondesEpi
REM Il reste à arrondir au kilomètre
LaBonneDistance = Int(LaBonneDistance)
8
-Pour calculer la distance qui sépare la station de l'événement
sismique.
Je vous propose ce petit utilitaire qui permet de grossièrement calculer la distance entre vous et l'événement sismique.
Un petit utilitaire qui utilise les coordonnées décimales du lieu de station, et du lieu de l'événement.
Vous entrez vos coordonnées, attention toutes les considérations du chapitre 6 sont valables !
Télécharger Orthodab.exe et vbrun200.dll le fichier est en décompression automatique
Mon site:
Les fusées à eau:
Sismographes, séismes, interfaces:
Les amateur en sismologie en France.
Fabrication d'un capteur sismique de type lhéman , plans, interfaces et logiciels.
Un capteur sismique à répulsion des champs magnétiques à moins de cinq euros
Enregistrement de 4 sismographes en simultané.
Réalisation d'une carte analogique numérique pour 8 sismographes en simultané.
Séismes de Sumatra & raz de marée en Asie du Sud
Commande en qbasic et Visual Basic du MAX 187
L' enregitrement des séismes de l'année , cette page est régulièrement actualisée.
Le capteur à balancier de Monsieur Roland Massinot
Coups de gueules, coups de coeur, et bricolages. . . .
Devenir un héros, rien de plus simple et ce n'est pas un gag !
Pour réaliser un miroir de télescope, un tour vertical .
Comment économiser 40 metres cubes d'eau par an en rendant votre W.C. sobre ?
Juin 2006 "Ma station sismique."
Modifications :
le 17 février 2009.
Le 18 février 2012 à 15h44 locale.
Par Jean-Pierre Lainé - Luçon- Vendée - France -
Merci d'avoir visité cette page.
Fin de cette page.