Appuyez sur la touche de tabulation pour activer le mode lecteur d'écran.
  • Page d'accueil
  • Langue
  • Menu
  • Recherche
  • Langue facile à lire
  • Contenu
  • Contact
MENU
Logo Service Sismologique Suisse ETH logo
DE EN FR IT
Langue facile à lire
DE EN FR IT
×
  • Page d'accueil
  • Séismes
    • Suisse
    • Europe
    • Monde
    • Cartes
    • Signaler un séisme
    • Que faire?
      • Recommandations de comportement
      • Séisme à l’étranger
      • Construction parasismique
      • Assurance tremblements de terre
    • Bien informé en continu
      • Alertes
      • Recevoir des informations
      • Évaluations rapides des dégâts
      • ShakeMap
      • Annonces de tremblements de terre
  • Surveillance
    • Mesurer les tremblements de terre
    • Réseau national suisse
    • Réseaux spéciaux
      • Vue d'ensemble
      • Géothermie Haute-Sorne
      • Géothermie Yverdon-les-Bains
      • Géothermie bassin genevois
      • Géothermie Vinzel
      • Dépôt en profondeur Nord-est de la Suisse
      • Surveillance du forage profond Bâle-1
      • Projets antérieurs
    • Sismogrammes en temps réel
      • Fenêtre de 5 minutes
      • Fenêtre de 20 minutes
      • Fenêtre de 2 heures
      • Fenêtre de 24 heures
    • Réalisation d'une station de mesure
    • Surveillance du traité d'interdiction des essais nucléaires
  • La Suisse des tremblements de terre
    • Vue d'ensemble
    • Aléa
      • Aperçu
      • Composants
      • Modèle de l’aléa sismique
    • Risque
      • Aperçu
      • Composants
      • Modèle de risque sismique
      • Outil risque sismique
    • Scénarios sismiques
    • Régions sismiques
      • Grisons
      • Valais
      • Bâle
    • Tremblements de terre historiques
      • Les dix les plus puissants
      • Bâle 1356
      • Sierre 1946
    • Essaims de séismes
      • Introduction
      • Sarnen 1964
      • Diemtigen 2014 - 2015
  • Savoir
    • Causes des séismes
      • En général
      • En Suisse
      • En Europe
      • Tremblements de terre induits
    • Effets des séismes
    • Prévision sismiques
    • Données sismiques et portails web
      • Aperçu
      • Logiciels pour la surveillance des tremblements de terre
      • Informations sur les stations
      • Catalogues sismiques
      • Formes d’ondes
      • FDSN web services
      • Alerte précoce de tremblement de terre
      • ShakeMap
      • Logiciels anciens
    • Géothermie & séismes
      • Géothermie en bref
      • Formes de la géothermie
      • La géothermie & les séismes induits
      • Mesures d’endiguement de la sismicité induite
      • La géothermie en Suisse
      • La géothermie et le SED
      • Conseil sismologique compétent (GEOBEST2020+)
      • Fracturation hydraulique
    • Tremblement de Mars
    • Questions fréquemment posées (FAQ)
  • Recherche & enseignement
    • Projets
    • Publications
    • Enseignement & formation
    • Schatzalp Workshop 2025
  • Actualités & services
    • Articles d'actualité
      • 2025
      • 2024
      • Archive
    • Pour les écoles
    • Brochures d'information
    • Quiz
    • Vidéos & jeux
    • Simulateur de séismes
    • Bibliographie
  • Qui nous sommes
    • Contact & demandes de médias
    • Portrait
      • Tâches & organisation
      • Histoire
      • Indépendance & transparence
    • Sections
    • Tous les collaborateurs
    • Carrière
    • Coopérations
    • Intranet
Le contenu de la page commence ici

Seismic monitoring of the rock instability at the former Mitholz ammunition depot

  • Aperçu
  • Publications
Image du projet

There is a higher risk of explosion from ammunition ordnance in the former Mitholz ammunition depot than previously assumed. For this reason, it was decided to completely clear the site. The results published in the work by Glueer et al. (2021) show that a possible earthquake-induced rockfall should be taken into account in risk assessments. Large amplifications of seismic waves are observed on the rock mass above the cavern at Mitholz, the origin of which is the strong internal disruption of the rock mass due to the explosions in 1947. The Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport (DDPS) and ETH Zurich are therefore conducting a joint seismological research and measurement project. This includes an alarming after an earthquake, the installation of permanent and temporary seismic sensors and the development of a 3D model of the underground.


Alarming after an earthquake is triggered if defined threshold values are exceeded. This is integrated into the standard operation system within SED. Seismic stations are being installed on the rock formation above the caverns in the Mitholz area. These allow the measurement of earthquake amplification and its temporal variability, in particular the investigation of the dependence on water in the fissures and the recording of changes in the behaviour of the local structure during the extraction of rock material at the rock face. During the seismic measurements, the dynamic behaviour of the local structure at the site on the rock face is continuously derived from the ambient vibrations, enabling the detection of possible changes in the behaviour of the rock mass.

 

To optimise the positioning of the permanent seismic stations, ambient vibration measurements are carried out over the entire rock formation above the caverns using dense arrays of seismic sensors. The aim of the measurements is to map the natural frequencies and polarisation of the wave field as a whole. We use the scientific methods developed at the SED, and thus to obtain information about the internal structure of the rock mass, particularly regarding the potential disruption of the material at the rock front and deep fracture structures that delimit the large volumes. These investigations are combined with engineering-geological studies. They lead to the development of a three-dimensional model, which is used for modelling earthquake effects.

Chef de projet au SED

Prof. Donat Fäh

Membres du projet au SED

Franziska Glüer, Mauro Häusler, Xavier Borgeat, Valentin Gischig

Source de financement

Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Durée

2024-2025

Mots-clef

Earthquake induced mass movements, unstable rock-slopes, real-time monitoring, seismic methods

Domaine de recherche

Earthquake Hazard and Risk, Geo Risks

Glueer, F., Häusler, M., Gischig, V. and Fäh, D.  (2021). Coseismic Stability Assessment of a Damaged Underground Ammunition Storage Chamber Through Ambient Vibration Recordings and Numerical Modelling. Front. Earth Sci.  https://doi.org/10.3389/feart.2021.773155 

Häusler, M., Glueer, F., & Fäh, D. (2024). The changing seismic site response of the Brienz/Brinzauls rock slope instability: insights from 5 years of monitoring before, during and after a partial collapse in June 2023. ICL open access book series “Progress in Landslide Research and Technology” 2-12. 

Burjanek, J., Kleinbrod, U., & Fäh, D. (2019). Modeling the Seismic Response of Unstable Rock Mass With Deep Compliant Fractures. Journal of Geophysical Research-Solid Earth 124(12), 13039-13059. doi: 10.1029/2019jb018607

Häusler, M., Michel, C., Burjanek, J., & Fäh, D. (2019). Fracture Network Imaging on Rock Slope Instabilities Using Resonance Mode Analysis. Geophysical Research Letters 46(12), 6497-6506. doi: 10.1029/2019gl083201

Häusler, M., Gischig, V., Thöny, R., Glueer, F. and Fäh, D. (2021). Monitoring the changing seismic site response of a fast-moving rockslide (Brienz/Brinzauls, Switzerland). Geophysical Journal International 229 (1), 299-310. doi: 10.1093/gji/ggab473

Kleinbrod, U., Burjanek, J., & Fäh, D. (2019). Ambient vibration classification of unstable rock slopes: A systematic approach. Engineering Geology 249, 198-217. doi: 10.1016/j.enggeo.2018.12.012

Service Sismologique Suisse
Sonneggstrasse 5
CH-8092 Zurich
Tel. SED secrétariat
+41 44 633 21 79 (pendant les heures de bureau)

Impressum | Avertissement  | ©2024 ETH Zurich