Seismic integration schemes aim to incorporate the rock mass response provided by the historical seismic activity to improve the ability of numerical models to reproduce future response to mining. Up to now, integration schemes considered the events using quasi-static models. This paper presents case studies that consider some of the seismic and modelling issues needed to extend these schemes to include the dynamic characteristics of seismic events. The ultimate aim of an automated integration scheme seems impractical for dynamic modelling. The predictions of the WAVE elastodynamic finite difference program are, however, suitable for modelling limited numbers of events to determine either the near-field velocities and damage or the effect of fractures and excavations on the far-field low frequency response.

Les projets d'integration sismique ont le but d'incorporer la reponse de la masse rocheuse à l'activite sismique historique pour ameliorer la capacite des modèles numeriques à reproduire la reponse future à l'exploitation minière. Jusqu'à present, les projets d'integration etudiaient les evènements avec des modèles quasi-statiques. L'etude presente revèle des etudes de cas qui considèrent certaines des questions concernant modelage et seismes qui sont necessaires pour porter plus loin ces projets en incluant les caracteristiques dynamiques des evènements sismiques. Le but final d'un projet d'integration automatise semble impraticable pour la modelisation dynamique. En revanche, les predictions du programme elastodynamique par la methode des differences finies WAVE sont appropriees à la modelisation d'un nombre limite d'evènements de façon à determiner soit les vitesses à petite echelle et les dommages, soit les effets des fractures et excavations sur la reponse de basse frequence à grande echelle.

Seismische Integrationsschemata zielen darauf ab, Reaktionen der Gesteinsmasse, die von den Berichten seismischer Aktivitaten stammt, zu inkorporieren um numerische Modelle in die Lage zu versetzen, kuenftige Antwort zum Bergbau zu reproduzieren. Bis dato betrachteten Integrationsschemata die Falle mit quasi-statischen Modellen. Diese Arbeit stellt Fallstudien dar, die einige der seismischen und modellierenden Fragen betrachten, die benötigt werden, um diese Schemata auszuweiten, um die dynamischen Charakeristika seismischer Falle einzuschließen. Das Endziel eines automatisierten Integrationschemas erscheint fuer das dynamisches Berechnen undurchfuehrbar. Die Vorhersagen des WAVE elastodynamisch begrenzten Unterschiedprogramms sind jedoch verwendbar fuer das Berechnen von begrenzten Anzahlen von Fallen, um entweder die Nahfeldgeschwindigkeiten und Schaden oder den Effekt von Bruechen und Extraktionen auf der Fernfeld Niederfrequenzantwort festzustellen.

Introduction

A current emphasis in rock engineering is to integrate the information provided by the seismic activity that provides direct measurement of the historical rock mass response with numerical models that can provide the ability to predict the stresses induced by any future mining scenario. This optimisation process should improve the prediction of rock mass behaviour around a mining excavation (Mendecki et al, 2001, Spottiswoode, 2001). The simplest integration methods apply visual comparisons of contour plots or differential maps derived from numerical models against those derived from seismic interpretation software (e.g. Lachenicht, et al., 2001 and others at the same symposium). More advanced, "passive", methods permit the seismic event to be applied as an induced load or deformation at the observed location (e.g Lachenicht et al, 2001, Sellers and Napier, 2001). Alternatively, "active" methods such as the Point Kernel approach (Sellers and Napier, 2001) and the MINF cap model (Spottiswoode, 2001) allow the model to produce the seismicity and repeatedly alter the model input parameters to match the observed seismicity.

These studies of integration of modelling and seismicity have considered seismic events as quasistatic loading, applied as a time independent deformation.

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