northeimer bergbad - LIAG
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(rückwärtsgerichteten) ellipsen-förmigen Kreisbahn zur Bewegungsrichtung der Welle (vgl.<br />
Abb.2.3). (ROBINSON & ÇORUH 1988, TELFORD et al. 1990)<br />
Love-Wellen erzeugen eine horizontale Deformation, die auf einer senkrecht zur<br />
Bewegungsrichtung der Welle liegenden Ebene stattfindet (vgl. Abb. 2.4).<br />
Abb. 2.3: Rayleigh-Welle<br />
(aus ROBINSON & ÇORUH 1988)<br />
Beide Oberflächenwellen-Typen weisen eine geringere Geschwindigkeit als S-Wellen auf.<br />
Treffen P- oder S-Wellen im Untergrund auf eine Schichtgrenze oder Störungsfläche und<br />
ändert sich an dieser die akustische Impedanz des Materials (das Produkt aus Dichte und<br />
Geschwindigkeit, TELFORD et al. 1990) so finden Reflexion und Refraktion der einfallenden<br />
Welle statt.<br />
Darüber hinaus treten auch Umwandlungsprozesse zwischen den Wellentypen auf; aus einer<br />
einfallenden P-Welle können an einer Schichtgrenze beispielsweise fünf Sekundärwellen<br />
entstehen: eine reflektierte P-Welle, eine refraktierte P-Welle, eine reflektierte S-Welle und<br />
eine refraktierte S-Welle.<br />
Reflexion und Refraktion von seismischen Wellen lassen sich analog zur Optik beschreiben.<br />
Eine einfallende Welle wird im gleichen Winkel wieder reflektiert und im Falle der<br />
Refraktion wird die Welle zum Lot hin bzw. weg gebrochen. Das aus der Optik bekannte<br />
Gesetz von SNELLIUS kann auch hier angewendet werden.<br />
sini<br />
v<br />
≡<br />
sin r v<br />
1<br />
2<br />
Abb. 2.4: Love-Welle<br />
(aus ROBINSON & ÇORUH 1988)<br />
i: Einfallswinkel (zum Lot)<br />
r: Ausfallswinkel (zum Lot)<br />
v1: Geschwindigkeit Schicht 1<br />
v2: Geschwindigkeit Schicht 2<br />
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