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domenica 1 febbraio 2026

manuale STAZIONE SISMICA DOLQUAKE DOLFRANG auto costruibile

MANUALE DOLQUAKE & LINK

SISMOLOGIA - RETE SISMICA
STAZIONE SISMICA AUTO COSTRUITA

Parte 1°

Una serie di links utili per la realizzazione del progetto.

Links utili

dolfrang.net

La rete sismica dolfrang in costruzione

Le specifiche del sismografo

Come costruire il sismografo - tromografo progetto 9

Come costruire il sismografo - tromografo progetto 8

Due strumenti in uno, cambiano solo i software

Esempi di elaborazione con il tromografo

Manuale

CAPITOLO 1- MANUALE DI DOLQUAKE - RETE SISMICA

In questo manuale verranno descritte le principali funzioni del programma DOLQUAKE - progetto free che gestisce una reta amatoriale.

MANUALE DOLQUAKE INTRODUZIONE

Il progetto l'ho iniziato quando ho conosciuto Theremino.com un bellissimo progetto per chi vuole realizzare strumentazioni 24 bit 8-16 canali, anche fino ad un massimo di 200 se le frequenze di campionamento non sono troppo elevate.

In realtà all'inizio il progetto è stato finalizzato per la realizzazione di uno strumento per eseguire sondaggi HVSR tromografo che aveva bisogno delle massime prestazioni strumentali, elevatissima sensibilità (il Theremino è a 24 bit , ma è possibile pre amplificarlo di 1 2 4 8 16 32 64 128 x da software), una velocità di acquisizione da campione singolo fino a 500 hz/sec.

Terminato il progetto si è potuti passare alla realizzazione del sismografo sismico che a livello fi amplificazione deve essere 1000 volte meno sensibile del tromografo e la frequenza di acquisizione 500 hz. anche se dopo il filtraggio i dati vengono filtrati a 25 50 hz.



CAPITOLO 2 - COME COSTRUIRE UN SISMOGRAFO
rete sismica dolqake - stazione sismica

L'immagine mostra la semplicita' di realizzazione del progetto


Si pensa che realizzare un sismografo o tromografo sia una cosa da esperti, in realtà nel caso del Theremino la cosa è semplicissima, la parte dell'elettronica è costituita da due schedine collegate da 5 cavetti di 10 cm e ogni geofono è collegato da 2 cavi di lunghezza 20 25 cm all'ADC 24 bit , il tutto collegato al pc con un cavo USB tipo cavo stampanti

Da cosa è costituito il sismografo -tromografo:

- N° tre geofoni 1 verticale , 2 orizzontali da 4,5 Hz 28,8 volt m/sec)

- scheda 24 bit ( L'ADC svolge tutte le funzioni di filtraggio , amplificazione e conversione da segnale analogico in digitale dei tre segnali acquisiti)

- master oppure scheda WIFI per trasferire i dati acquisiti al pc.


- cavo usb, di consiglia da 1.6 -2 m. di lunghezza.

1) il contenitore deve essere più più simmetrico possibile ( no a contenitori con rapporto > di 1 a 1,2 della lunghezza e larghezza), ideali sono le forme quadrate o rotonde.

L'involucro di plastica o di lamierino, se necessario, serve solo da " vestito " e non deve avere funzioni portanti e - o di trasmissione delle vibrazioni i geofoni devono essere collegati direttamente ad una piastra sottostante( se possibile) se mezzi nell'apposito contenitore di legno o di metallo.

Evitare fascetti per bloccare i geofoni che potrebbero danneggiare il sidmogrado.

2) Il peso deve essere superiore a 1,5 kg, fino ad un massimo di 5 Kg, pesi eccessivi portano ad avere inerzie della meccanica, aumentando il peso deve aumentare anche l'area di posa degli spyke.

3) I geofoni non devono essere fissati alla plastica o lamierino di pochi mm di spessore anche se bloccati ad essa con fascette, ciò può provocare in caso di rumori antropici e di vento inutili vibrazioni che sporcano il segnale e rende necessaria l'equalizzazione del segnale per rendere simile la risposta dei tre segnali.

4) I geofoni devono essere collegati al terreno in maniera diretta e tra di loro collegati da una struttura rigida. Per questo motivo si e' scelto il sistema con cubo in legno, in alternativa in alluminio più costoso e più pesante e meno elastico.

5) i punzoni non devono sporgere oltre a 1 - 3 cm dal fondo dello strumento

6) il rapporto tra la distanza media dei tre puntali ( che deve essere il più possibile uguale ) e l'altezza del baricentro da terre deve essere il minimo possibile per garantire stabilità in caso di rumori antropici e vento

7)la forma del contenitore deve essere limitato in altezza per ridurre l'azione del vento e di form il più possibile aerodinamica 

8) Meglio se il sistema è disponibile in kit completo da tutti i componenti pronto ad essere montato collegando i cavi e avvitando le viti e bulloni per limitare i costi di spedizione e i tempi di montaggio.

9) Il sistema deve essere stagno e predisposto per lavorare anche in situazioni ambientali avverse, neve, polvere e fango.



CAPITOLO 3 - DOLQUAKE FTP SETTING

venerdì 24 ottobre 2025

TOMOGRAFO PER ACQUISIZIONE HVRS -SISMA-RUMOR UC

 SISMA RUMOR UC

TOMOGRAFO PER ACQUISIZIONE HVRS

SOFTWARE DI UTILIZZO : THEREMINO_DOLFRANG V_5.4

SOFTWARE ELABORAZIONE DATI: GEOPSY 3.4.2 - formato SAF



caratteristiche dello strumento sperimentale:
  1. Master Theremino;  ha la funzione di trasmettere i dati convertiti in digitale al pc tramite interfaccia USB con una frequenza di campionamento di  100 200 250 333 400 500 hz /canale
  2. ) scheda ADC 24 BIT - 16 CANALI, un adconverter molto più sensibile dell'adc contenuto nel pic del Theremino Master ed ha la possibilità di amplificare ogni canale con un gain 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 x, 
    il filtraggio gestibile da software applicabile a tutti i canali attivati, frequenza di campionamento =  100 200 250 333 400 500 hz /canale
    durata di acquisizione fino ad un massimo di 5 or
  3. ) ADC 24 BIT reale, l’acquisizione del segnale avviene totalmente nell’ AD7121B (cerchiata in giallo nell’immagine allegata) a 24 Bit
    Altre funzioni: amplificazione del segnale e filtraggio dei canali attivati

Acquisizione e conversione dei dati da analogici in digitali avvengono tramite l’ADC cerchiato in giallo

il resto dell’hardware Theremino ha solo funzioni di trasmettere i dati numerici acquisiti al pc in modalità USB al Pc 

Dimensioni del circuito 6 x 3 cm, tutto il sistema di acquisizione è contenuto nell'ADC di 8 x 8 x 2 mm 64 pin.

Le specifiche tecniche sono chiaramente indicate al seguente link utile per confrontare le specifiche tecniche con quelle di altri strumenti analoghi:

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad7124-8.pdf

Il documento è una vera certificazione dello strumento in quanto come indicato in precedenza tutte le funzioni del tromografo amplificazione, filtraggio e conversione dei dati da digitale in analogico vengono svolte dall' ad712 ( cerchiato in giallo),  la restante parte dell'hardware è un normalissimo WiFi per trasmettere i dati acquisiti al pc.

4) Geofoni da 4.5 Hz


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Il tomografo sperimentale è stato costruito dal geol. Carlo Conte e dall’ing. Finlandese Ulf Nygren, su indicazioni del dott. Angelo Dolmetta che ha una consolidata esperienza quarantennale nel campo della geofisica e acquisizione dati digitale.

1)PER RIDURRE L'ATTRITO CON IL VENTO: Lo strumento è di forma Esagonale con basso indice di aerodinamicità, ha un altezza da terra di 9 cm e una larghezza di 19 cm , alla base la piastra esagonale con tre lati ad angolo, in Ferro Dolce, ha uno spessore 15 mm, un volume di 315 cm3 . 
L’involucro di forma ad emisfero esagonale costruita in Acido Poliattico ha una struttura interna ad alveare in modo da ridurre al minimo i rumori antropici, all’interno contiene i geofoni da 4,5 hz posizionati ad una distanza di 0.7 mm dalla piastra in ferro dolce, nella parte superiore una Piastra in ferro dolce consente allo strumento una maggiore equilibrio nel posizionamento.

2) PIEDINATURA SUFFICIENTEMENTE DISTANZIATA: per permettere la massima stabilità del sistema, i tre piedini tra loro sono equidistanti (per garantire esatta risposta in frequenza nelle tre direzioni 

3) MESSA IN NOLLA MANUALE: Lo strumento poggia a terra con i piedini avvitati alla piastra in ferro e possono essere livellanti al fine di mettere in bolla lo strumento.

4) ZAVORRA DI STABILIZZAZIONE: La piastra di zavorra è stata concepita per raggiungere un peso
 di 2,50 kg per aumentare il contatto con il terremo, ciò consente allo strumento di essere perfettamente zavorrato e sufficiente  e garantire la massima stabilità del sistema anche in caso di vento e/o rumori antropici e/o ambientali 

5) BARICENTRO STRUMENTALE RIBASSATO; per garantire  ulteriormente la massima stabilità strumentale.

6) USCITA CAVO USB; per non generare rumori prodotte dal vento il connettore del cavo è posizionato a piano campagna e non verticalmente.

Tutti gli elementi sopra indicati associati ad una elettronica innovativa a basso consumo e massina autonomia, permette di ottenere ottime prestazioni.

Il sistema quando non viene utilizzato come tromografo cambiando il software di gestione potrà essere utilizzato come sismografo per la registrazione di terremoti

Acquisizioni e comparazioni di curve H/V con altri strumenti simili hanno dimostrato un’attendibilità di grafici sovrapponibili e confrontabili.


Per info sull’utilizzo: geologoconte@libero.it 

 oppure cell 338.7522610

sito: www.geologoconte.it



ALBUM FOTOGRAFICO


foto 1 lo strumento nella sua valigetta


foto 2 apertura del contenitore


foto 3 estrazione dello strumento dal contenitore


foto 4 estrazione


foto 5 posizionamento e regolazione bolla


foto 6 operazioni di posizionamento completata



foto 7  strumento in bolla



foto 8 riposizione dello strumento nel contenitore terminata l'indagine


foto 9 ultime operazioni di posa dello strumento nel contenitore



10 strumentazione posizionata nel contenitore 


11 strumento posizionato e chiuso nel contenitore


foto 12 trasporto strumento per altra indagine




Tomographic hvrs data acquisition SISMA RUMOR UC 
Compatible software : Theremino_Dolfrang V5.4 
Recommended data processing software: GEOPSY 3.4.2 – SAF 

lunedì 22 settembre 2025

Terremoti ed onde: Introduzione alla sismologia sperimentale



Terremoti ed onde:
Introduzione alla sismologia sperimentale
Aldo Zollo, André Herrero e Antonio Emolo


Dipartimento di Scienze Fisiche, Università di Napoli ”Federico II”
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Ottobre, 2003


lunedì 4 agosto 2025

ricerca + sperimentazione

ricerca + sperimentazione


appunti di ricerca e sperimentazione amatoriale di giorgio de luca . crocetta del montello tv
ricercasperimentale.blogspot.it


giorgio de luca

a livello professionale e volontario
esperto di Sicurezza, Difesa e Protezione Civile 
curriculum vitae + principali lavori

a livello amatoriale

componente gruppo corrispondenti Questionario Macrosismico INGV
radioascoltatore SWL I-4979/VE
socio AIR Associazione Italiana Radioascolto
socio ARI Radio Club Sezione di Montebelluna
staff + operatore Rete Radio Montana
partecipante progetti scientifici di calcolo distribuito

CROCETTA DEL MONTELLO TV - ITALY

martedì 10 giugno 2025

STAZIONE SISMICA DI TRIESTE IW3SGT


Altri progetti

2016 - WASQ TS - Worked All SQuares of Trieste
2016 - SOTA TS - Summits On The Air Trieste
2016 - TAW - Trieste Acticity Week, una piccola maratona radio a livello locale
2015 - 630nm/476THz (red light) experiments  -  work in progress
2015 - compact frame loop for 80m and 160m
2015 - new 28.322 MHz QRPP beacon
2015 - 16F887 PIC board
2015 - 630m band 5-15W amplifier
2014 - HF 5W /10 and /100 divider for 630m and 2200m
2013 - QRP amplifier for LF/MF (630m and 2200m)
2013 - QRSS keyer PIC based
2013 - RTX S-METER comparison at LF-MF with a simple marker
2013 - MFJ 259 LF/MF mods
2012 - interfaces for digital modes (PSK, RTTY, JT65 ...)
2011 - Iniziare con eQSL
2010 - my LF loop story
2007 - 28.322370 MHz QRPP beacon (old) -VLF H field RX  

sabato 26 aprile 2025

domenica 13 aprile 2025

esse1-gis.mi.ingv.it

l sistema consente di visualizzare e interrogare valutazioni probabilistiche della pericolosità sismica di lungo termine del territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello scuotimento su una griglia regolare a passo 0.05° (corrispondenti a circa 5 km). Queste valutazioni sono rappresentate attraverso mappe e grafici.

Le mppe riportano due parametri dello scuotimento: PGA (Peak Ground Acceleration, picco di accelerazione orizzontale del suolo, definita anche come a(g) dall'OPCM 3519/2006) e SA (accelerazione in funzione del periodo di vibrazione, definito Se(T) in NTC08); l'unità di misura è g, vale a dire l’accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8m/sec2. Per i soli valori di PGA è inoltre disponibile la relativa disaggregazione.

Le stime in PGA sono state calcolate per differenti probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 2% all'81%). Per ogni stima è disponibile il valore del 50° percentile (valore mediano, che è la stima di riferimento per ogni probabilità di superamento) ed i valori del 16° e dell'84° percentile che indicano l'incertezza delle stime. I dettagli sulla realizzazione di queste stime di pericolosità sono disponibili nella pagina che descrive il deliverable D2 di questo progetto (http://esse1.mi.ingv.it/d2.html)

Le stime in SA sono state pure calcolate per le stesse probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 2% all'81%) e per differenti periodi di vibrazione (in totale 10, da 0.1 fino a 2 secondi). Anche in questo caso per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50° percentile (valore mediano, che è la stima di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 16° e dell'84° percentile che indicano l'incertezza delle stime. I dettagli sulla realizzazione di queste stime di pericolosità sono disponibili nella pagina che descrive il deliverable D3 di questo progetto (http://esse1.mi.ingv.it/d3.html)

L'utente, nella colonna Selezione Mappa, può scegliere i parametri della mappa che intende visualizzare, quindi premendo il bottone Ridisegna mappa avrà la visualizzazione richiesta.

Per ogni singolo nodo della griglia usata per il calcolo è possibile richiedere il dettaglio in forma grafica e tabellare del parametro dello scuotimento visualizzato, attraverso il pulsante posto in alto sopra la mappa. Dalla mappa in PGA si otterrà, per ogni nodo, la corrispondente curva di pericolosit&agà sismica (andamento di PGA per le diverse probabilità annuali di superamento); dalla mappa in SA, si otterranno i cosiddetti UHS (Uniform Hazard Spectra = Spettri a Pericolosità Uniforme), vale a dire accelerazioni in funzione del periodo di vibrazione, per le diverse probabilità di eccedenza in 50 anni.

continuaqui 

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/602552043226780919/2009135486787401456

domenica 9 marzo 2025

http://www.seismo.ethz.ch/



un bel sito di sismologia

Schweizerischer Erdbebendienst (SED)

Swiss Seismological Service

http://www.seismo.ethz.ch/en/home/

nel fito si legge:

Finora in Svizzera sono presenti oltre cento trivellazioni che hanno raggiunto profondità di 400 metri o più (le cosiddette trivellazioni in profondità). Tra le altre cose, esse sono servite a esplorare il sottosuolo, ad es. per costruire tunnel, sfruttare la geotermia, localizzare potenziali siti per depositi di scorie attive, estrarre materie prime o accedere a falde acquifere e fonti di acque termali. In tutto il mondo sono centinaia di migliaia. Fino ad oggi non siamo a conoscenza di terremoti catastrofici provocati unicamente dalle trivellazioni in profondità. La semplice risposta alla domanda posta nel titolo è quindi: i terremoti catastrofici causati solo da trivellazioni in profondità e senza ulteriori interventi nel sottosuolo sono estremamente improbabili. Sono state tuttavia documentate microscosse di magnitudo inferiore a 1 prodotte da trivellazioni in profondità. Con l’aiuto di una fitta rete sismica queste microscosse possono essere registrate in modo affidabile; ciò permette ai ricercatori di stabilire meglio se sono state provocate da una trivellazione in profondità o se hanno avuto origine naturale.



domenica 10 novembre 2024

Ricerca accelerogrammi per indagini dinamiche non lineari.


Seismo - Home


Ricerca accelerogrammi - NTC08


Il software SEISM-HOME permette di ottenere l’input sismico da utilizzare per analisi dinamiche non lineari, per un qualsiasi sito del territorio italiano e per il periodo di ritorno di 475 anni. 

L’input sismico è definito in termini di un gruppo di sette accelerogrammi reali, registrati su roccia, spettro-compatibili in media agli spettri di normativa definiti nelle NTC08.

Tali accelerogrammi possono essere usati direttamente per analisi di sistemi strutturali o geotecnici posti su terreno roccioso, o come input per analisi di risposta sismica locale in caso di terreno non roccioso.






visitare anche:


vedere il manuale, entrati in




selezionare il punoto d'indagine  e richiedere con opportuna procedura l'invio tramite email dei terremoti di progetto.

domenica 21 luglio 2024

Earthquake - terremoni online



2009 visualizzabile in: Terremoti italiani del 2009
2010 visualizzabile in: Terremoti italiani del 2010 
2011 visualizzabile in: Terremoti italiani del 2011 
2012 visualizzabile in: Terremoti italiani del 2012 







Se avvertite una scossa di terremoto, anche di lieve entità, inviate un commento a questo post relativo a eventi di marzo e aprile 2011.
Ricordate di inserire la località dove avete avvertito la scossa e corredate il commento di descrizioni particolareggiate.

martedì 16 luglio 2024

Sismografo DOLFRANG - THEREMINO

SISMOGRAFO PER SISMOLOGIA 
Low cost -  may build

una delle prime registrazioni sismiche di dolquake

TERREMOTO del 23/01/2015
Stazione sismica amatoriale di Modena Centro
seismograph , earthquake seismology , seismic network , the epicenter,sismología de terremotos , la red sísmica ,

Ingrandimento del segnale  acquisito e visualizzato nel drum pubblicato nella figura precedente.

da considerare che il programma è ancora in fase sperimentale e di completamento
seismograph , earthquake seismology , seismic network , the epicenter,sismología de terremotos , la red sísmica ,
per saperne di più:
SISMOLOGIA

domenica 30 giugno 2024

stazione sismica



Tempo per un aggiornamento (gen 2012)

Accidenti, come gli anni passano. Nel gennaio 2000, mi sono trasferito in Australia. Il mio sistema digitale è stata venduta a un ragazzo a Invercargill (mi chiedo se la sua ancora in esecuzione?) E Malcolm Sinclair, a Christchurch, ha assunto con il mio tamburo registratore con un singolo sismometro geofono. Ha gestito quasi contineously con pochi brevi periodi di inattività qua e là.

Per me, che ora vive a Sydney, in Australia, vivevo a livelli superiori di condomini nel corso degli anni che non hanno accesso alle aree di stoccaggio a livello del suolo, sono stato in grado di ottenere un sistema in servizio ancora per molti anni. Sapendo che l'Australia era relativley sismicamente tranquilla, vorrei in primo luogo bisogno di un sensore di lungo periodo per la registrazione dei grandi eventi lontani dal di fuori dell'Australia.
Nel maggio 2011, ho acquistato uno della nuova versione di Larry Cochrane A per schede D per sostituire la sua versione originale che ho inizialmente utilizzato in Nuova Zelanda dalla metà del 1990. Ho resurected mio vecchio preamplificatore 3 canali, anche una delle unità di Larry. Pete Rowe fornito diversi geofoni 8Hz e ho ottenuto il sistema installato e funzionante. Nel corso di maggio e giugno 2011, il geofono ha fatto registrare pochi grandi eventi all'estero. Principalmente solo le onde P, solo occasionalmente sono state alcune onde S visto. Tipica risposta di un geofono su eventi a lunga distanza.

 continuare sul sito

sabato 29 giugno 2024



Cause dei terremoti

In Europa



I terremoti in Europa sono essenzialmente il risultato di uno stress sulla crosta terrestre. 
Per i sismi di origine naturale, la fonte di tale stress è la tettonica delle placche. 
La placca eurasiatica comprende gran parte del continente europeo e di quello asiatico e si muove rispetto alle principali placche confinanti a sud (placca africana), sudest (microplacca anatolica) e ovest (placca nordamericana). 
Si riscontra inoltre un gran numero di microplacche fra l’Europa e l’Africa. Queste ultime rendono particolarmente complesso il quadro tettonico attorno al Mediterraneo e fino alla regione alpina. 
A causa di tali microplacche, in Europa i terremoti avvengono su un’area molto vasta, e non solo in una zona ben definita.

Qui di seguito descriviamo le sei principali zone sismiche in Europa e le loro motivazioni.


per maggiori informazioni si rimanda al sito

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