3D Viscoelastic Models of Slip‐Deficit Rate Along the Cascadia Subduction Zone

俯冲 地质学 阵发性震颤和滑动 打滑(空气动力学) 地震学 粘弹性 构造学 工程类 材料科学 航空航天工程 复合材料
作者
Fred F. Pollitz
出处
期刊:Journal Of Geophysical Research: Solid Earth [Wiley]
卷期号:130 (1) 被引量:3
标识
DOI:10.1029/2024jb029847
摘要

Abstract Interseismic deformation in the Pacific Northwest is constrained by the horizontal crustal velocity field derived from the Global Positioning System (GPS) in addition to vertical rates derived from GPS, leveling, and tide gauge measurements. Such measurements were folded in to deformation models of fault slip rates as part of the 2023 National Seismic Hazard Model update. Here I build upon one of the contributing models, the viscoelastic earthquake‐cycle model of Pollitz (2022, https://doi.org/10.1785/0220220137 ). This model permits inclusion of effects of time‐dependent viscoelastic relaxation within earthquake cycles (i.e., “ghost transients”) and laterally variable elastic and/or ductile material properties. I leverage these capabilities to incorporate the Cascadia megathrust into Western U.S.‐wide deformation models in which crustal fault slip rates are estimated simultaneously with slip deficit rates along the interplate boundary between the descending Juan de Fuca plate and North American plate. This effort includes construction of a margin‐wide model of viscoelastic structure founded on the Slab 2.0 model and probes different models of the ductile properties of the surrounding oceanic asthenosphere, continental lower crust, and mantle asthenosphere. This results in new estimates of the distribution of slip deficit rate along the km long margin, highlights the importance of correcting for glacial‐isostatic adjustment effects, and permits assessment of sensitivity of results to assumed ductile properties.

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