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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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