Es un hecho bien conocido que el efecto suelo local juega un papel importante en el daño a las estructuras durante los terremotos. Para definir correctamente la interacción suelo-estructura, se debe conocer bien la geometría de las capas de suelo compactas y sueltas en el suelo. Además, el contraste de impedancia debido a los efectos locales del suelo puede ser más profundo que los primeros 30 m, que se acepta como la profundidad de ingeniería, y en este caso, el parámetro Vs,30 está deshabilitado. Por esta razón, la ubicación del lecho rocoso de ingeniería y el lecho rocoso sísmico cobra importancia. La variación de la velocidad de la onda de corte con la profundidad es un parámetro clave para la estimación del efecto de campo sísmico. Además, la separación de capas de baja densidad cercanas a la superficie y lecho rocoso de mayor densidad se puede realizar fácilmente mediante el método de gravedad. Los niveles de lecho rocoso/cimentación sísmica se determinaron usando estos dos métodos juntos para los suelos de Çanakkale, que se sabe que tienen problemas de licuefacción y espesor aluvial grueso. Se realizaron medidas de microgravedad en 100 puntos y las anomalías obtenidas se modelaron en tres dimensiones. A la luz de los datos obtenidos de este estudio, se ha determinado que el espesor de la unidad de cuenca suelta en el área de estudio está en el rango de aproximadamente 50-300 m. La vibración ambiental se registró con la ayuda de un sismómetro de velocidad en 146 puntos, y los perfiles de velocidad S (Vs) se obtuvieron utilizando la inversión de la curva de elipticidad observada. Además, la estructura de tasa de cambio de profundidad de velocidad de la cuenca se define en función de las velocidades Vs en el modelo de gravedad 2D realizado a lo largo de los dos perfiles que cortan la cuenca en las direcciones N-S y E-W. A lo largo de estos perfiles, el rango de frecuencia se ha determinado de 0,8 a 1,3 Hz en las partes profundas de la Cuenca y de 1,5 a 11,0 Hz en las partes poco profundas.
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