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Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani

CPTI15

Versione 2.0

A cura di
Andrea Rovida, Mario Locati, Romano Camassi, Barbara Lolli, Paolo Gasperini

Gestione e revisione dei dati macrosismici
Andrea Antonucci, Raffaele Azzaro, Filippo Bernardini, Romano Camassi,
Salvatore D’Amico, Emanuela Ercolani, Mario Locati, Antonio Rossi,
Andrea Rovida, Andrea Tertulliani

Determinazione e revisione dei parametri, gestione dei dati strumentali
Andrea Antonucci, Paolo Gasperini, Barbara Lolli, Carlo Meletti, Andrea Rovida

Gestione dei dati e determinazione dei parametri per i terremoti etnei
Raffaele Azzaro, Salvatore D’Amico

Con contributi di
Paola Albini, Viviana Castelli, Carlos H. Caracciolo,
Vera D’Amico, Silvia Pondrelli, Alessandro Rebez

Sito web a cura di
Mario Locati

CPTI15 è stato realizzato nell’ambito delle attività dell’Allegato A dell’Accordo quadro tra il
Dipartimento di Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 2012-2021.

Novembre 2019



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Note informative

Termini di utilizzo dei dati

CPTI15 è consultabile liberamente all’indirizzo http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15 e attraverso il “web service” dell’Archivio Storico Macrosismico Italiano (ASMI) all’indirizzo https://emidius.mi.ingv.it/ASMI/services/.
CPTI15 è un prodotto scientifico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la cui realizzazione ha richiesto anni di lavoro e raccoglie il frutto della ricerca di diversi autori di diversi enti.
CPTI15 può essere utilizzato per scopi scientifici, a condizione che la fonte sia sempre citata.
È espressamente vietata la pubblicazione o duplicazione del sito web sotto altro nome o altro indirizzo.

Citazione

L’utilizzo, anche parziale, del catalogo è consentito a condizione che la fonte sia sempre citata come segue:

Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (2019). Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), versione 2.0. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CPTI/CPTI15.2

Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli B., Gasperini P. (2020). The Italian earthquake catalogue CPTI15. Bulletin of Earthquake Engineering, 18(7), 2953-2984. https://doi.org/10.1007/s10518-020-00818-y

Licenza

CPTI15 viene rilasciato con una licenza
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
CC BY-SA 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Limitazioni di responsabilità

CPTI15 fornisce dati sulla sismicità italiana utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati nel catalogo e circa accadimenti futuri che possano essere dedotti dagli utenti sulla base di tali dati.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e gli autori non sono responsabili dell’utilizzo, anche parziale, dei dati contenuti in questo catalogo né si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni recati a terzi per conclusioni derivanti dalle informazioni contenute in esso.


Indice

Premessa
  1. Introduzione
  2. Struttura
    1. Parametri di default
      1. Localizzazione di default
      2. Intensità epicentrale di default
      3. Magnitudo di default
    2. Parametri macrosismici
      1. Localizzazione macrosismica
      2. Magnitudo macrosismica
      3. Calibrazione di Boxer
    3. Parametri strumentali
      1. Localizzazione strumentale
      2. Magnitudo momento da momento tensore
      3. Magnitudo momento “proxy”
  3. Cosa cambia rispetto a CPTI11
  4. Differenze tra le versioni 1.5 e 2.0 di CPTI15
    1. Estensione della copertura temporale fino al 31.12.2017
    2. Modifiche alla porzione 1000-2014
      1. Dati dal Bollettino Sismico Italiano
      2. Dati dal Bollettino ISC
      3. Altre modifiche
Riferimenti bibliografici
Appendice 1 - Formato del file di CPTI15
Appendice 2 - Dataset macrosismici
Appendice 3 - Dataset strumentali
Appendice 4 - Terremoti di CPTI11 non in CPTI15

Premessa

Più di trent’anni fa veniva completata la compilazione del "Catalogo dei Terremoti Italiani dall’anno 1000 al 1980" del Progetto Finalizzato Geodinamica, pubblicato nel 1985 da Daniele Postpischl (Postpischl, 1985a). Il Gruppo Catalogo dei Terremoti, autore di quel lavoro, si era posto l’obiettivo di “verificare le informazioni sui terremoti italiani contenuti nei diversi Cataloghi disponibili”, in particolare del catalogo ENEL (1977), e prepararne una nuova e più avanzata versione. A conclusione di quel lavoro, che ai componenti del Gruppo di Lavoro era apparso fin da subito del tutto preliminare a fronte delle ambizioni iniziali, quello che appariva chiaro era l’aver fatto riemergere un intero settore disciplinare pressoché dimenticato, quello della sismologia storica, e l’aver reso possibili, con la compilazione del catalogo e delle schede monografiche sui più forti terremoti italiani pubblicati nell’”Atlas of isoseimal maps of Italian earthquakes” (Postpischl, 1985b), “i primi concreti avanzamenti in un processo ancora lungo di ricerche, per giungere a prodotti definitivi”.

Che si potesse arrivare a prodotti definitivi è un’idea rapidamente superata, resa evidente dal lungo percorso che ha portato alla versione attuale del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, erede di quella stagione. Nel corso degli anni i margini di miglioramento delle conoscenze sui terremoti noti alla tradizione sismologica si sono rivelati – e lo sono tuttora – enormi e si sono aperte strade di ricerca del tutto nuove.

Questa versione del Catalogo, trent’anni dopo, è un ulteriore importante contributo al miglioramento delle conoscenze sui caratteri della sismicità del territorio nazionale, la definizione dei processi sismogenetici, l’identificazione e caratterizzazione delle strutture attive e al miglioramento delle stime di pericolosità.

La prima versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, risalente al luglio del 1999 (CPTI99; Gruppo di Lavoro CPTI, 1999), fu concepita come catalogo di consenso all’interno della comunità scientifica del settore per unificare e omogeneizzare, attraverso procedure di stima dei parametri uguali per tutti i terremoti, tutte le informazioni disponibili sui terremoti italiani fino ad allora prodotte da fonti diverse o riportate da cataloghi tra loro alternativi (NT4.1, Camassi e Stucchi, 1997; CFTI 1 e 2, Boschi et al., 1995; 1997). Nel maggio 2004 fu rilasciata una seconda versione (CPTI04, Gruppo di Lavoro CPTI, 2004) utilizzata per la compilazione della Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale MPS04 (Gruppo di Lavoro MPS, 2004; Stucchi et al., 2011). Tale versione era di fatto nuova solo per la finestra temporale 1981-2002, mentre si rifaceva al precedente CPTI99 per la restante parte, ad eccezione della conversione della magnitudo Ms a Mw attraverso formule empiriche.

Successivamente, alcune versioni sperimentali e/o parziali sono state rilasciate per usi interni all’INGV o di progetti specifici.

La terza versione pubblica, denominata CPTI11 (Rovida et al., 2011), è stata rilasciata a dicembre 2011. Insieme ad un profondo aggiornamento dei dati di base sia macrosismici (raccolti nella versione DBMI11 del Database Macrosismico Italiano; Locati et al., 2011) sia strumentali, altre importanti innovazioni riguardavano la struttura, con la presenza contemporanea di parametri macrosismici e strumentali (oltre a una determinazione preferita), e l’inclusione di numerose repliche e foreshocks. Per contro, per motivi di tempo, erano stati considerati solo dati macrosismici pubblicati prima del 2007 senza aggiornare né le relazioni empiriche per l’omogeneizzazione delle magnitudo strumentali, né le procedure di calcolo dei parametri macrosismici, ad eccezione dell’utilizzo sperimentale del metodo di Bakun e Wentworth (1997) per alcuni terremoti con epicentro in mare.

Grazie anche agli sviluppi metodologici maturati nell’ambito di alcuni progetti europei e, soprattutto, al considerevole quantitativo di nuovi dati di intensità pubblicati negli ultimi anni, unitamente a stime aggiornate delle magnitudo strumentali, nel 2016 si è realizzato, insieme alla nuova versione del database macrosismico associato DBMI, un profondo aggiornamento del catalogo, denominato CPTI15.

La prima versione (v1.5) di CPTI15 (Rovida et al., 2016) è stata poi aggiornata estendendo il contenuto agli anni compresi tra il 2015 e il 2017, includendo alcuni parametri strumentali rivisti per i terremoti tra il 2012 e il 2014 e correggendo alcuni record con minimi errori di compilazione. Il presente documento è stato quindi aggiornato alla versione 2.0. Le modifiche introdotte sono dettagliate nel Paragrafo 4.



1. Introduzione

La nuova versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 rappresenta una significativa evoluzione rispetto alle versioni precedenti, che sono quindi da considerare del tutto superate. Anche se i criteri generali di compilazione e la struttura sono gli stessi della precedente versione CPTI11 (Rovida et al., 2011), il contenuto del catalogo è stato ampiamente rivisto per quanto concerne:

  • la copertura temporale, estesa dal 2006 a tutto il 2017
  • il database macrosismico di riferimento (DBMI15 versione 2.0; Locati et al., 2019), significativamente aggiornato
  • i dati strumentali considerati, nuovi e/o aggiornati
  • le soglie di ingresso dei terremoti, abbassate a intensità massima 5 o magnitudo 4.0 (invece di 5-6 e 4.5 rispettivamente)
  • la determinazione dei parametri macrosismici, basata su una nuova calibrazione dell’algoritmo Boxer
  • le magnitudo strumentali, che comprendono un nuovo set di dati e nuove relazioni di conversione.

Il catalogo copre all’incirca la stessa area di CPTI11 (Figura 1), vale a dire l’intero territorio italiano con porzioni delle aree e dei mari confinanti, e contiene 4760 terremoti nella finestra temporale 1000-2017. Il catalogo, quindi, considera e armonizza il più possibile dati di base di diverso tipo e provenienza.

La magnitudo utilizzata è la magnitudo momento (Mw) e in tutti i casi è riportata la relativa incertezza. Tutti i dati e i metodi utilizzati sono accuratamente esplicitati nel catalogo per garantire la massima trasparenza possibile nelle procedure di compilazione. Al pari di CPTI11, il catalogo non è stato declusterato e contiene quindi tutti i foreshocks e le repliche disponibili e conosciuti all’interno delle soglie di magnitudo e intensità considerate.

Figura 1. Distribuzione geografica degli epicentri dei terremoti contenuti in CPTI15 per classi di Mw. La nuova copertura spaziale è rappresentata insieme a quella precedente (tratteggiata).

Il catalogo include i terremoti con intensità massima o epicentrale maggiore o uguale a 5, insieme a quelli con magnitudo strumentale equivalente (secondo i metodi e le conversioni descritte nel seguito) a Mw 4.0 o superiore. Alcuni terremoti con Mw < 4.0 sono inclusi nel catalogo per le seguenti ragioni:

  • per i terremoti dell’area vulcanica dell’Etna, a intensità epicentrale 5 corrisponde, secondo le conversioni utilizzate (si veda nel seguito), Mw = 2.6;
  • per i terremoti nell’area vulcanica dei Campi Flegrei, a intensità epicentrale 5 corrisponde, secondo le conversioni utilizzate, Mw = 3.1;
  • i terremoti contenuti in CPTI11 sono stati tutti, tranne alcuni dell’area etnea e gli eventi dimostrati falsi (vedi Appendice 4), mantenuti nella nuova versione del catalogo, anche se i nuovi dati o le nuove calibrazioni (o entrambi) hanno portato a stime di Mw < 4.0.

La Figura 2 mostra il contenuto del catalogo per classi di 0.5 unità di magnitudo.

Figura 2. Distribuzione dei valori di Mw in CPTI15.

 


2. Struttura

Il formato del file del catalogo è riportato in Appendice 1.
Come in CPTI11, il formato è organizzato in tre sezioni, oltre ai parametri generali (identificativi, tempo origine, area epicentrale o dei maggiori effetti):

  1. parametri di default
  2. parametri macrosismici
  3. parametri strumentali

Il campo “Sect” contiene un codice che identifica quattro diverse sezioni geografiche del catalogo che permettono di identificare i terremoti delle aree vulcaniche dell’Etna e dei Campi Flegrei (dove sono adottate soglie energetiche e parametrizzazioni specifiche) e gli eventi profondi di subduzione (Tirreno Meridionale e Arco Calabro).

Il tempo origine deriva, in generale, dallo studio o dal catalogo indicato nel campo “MainRef”.

Rispetto a CPTI11 le aree epicentrali sono state riviste con criteri omogenei e il relativo campo è sempre compilato.

2.1. Parametri di default

I parametri di default includono il riferimento principale ai dati di base, che consiste nello studio macrosismico, nel catalogo strumentale o nel catalogo parametrico da cui è stata ricavata la localizzazione.

2.1.1 Localizzazione di default

La localizzazione è esplicitata nel campo “TLDef”: è macrosismica (codice “MM”) o strumentale (“II”) a seconda della disponibilità dei dati, oppure è scelta tra le due possibili alternative (“MI” indica la scelta della localizzazione macrosismica, “IM” quella strumentale). In quest’ultimo caso si è generalmente scelta la localizzazione macrosismica per i terremoti fino al 1984 e quella strumentale per quelli successivi. Numerose eccezioni riguardano ad esempio i terremoti localizzati in mare o in prossimità della costa, per i quali si è in generale preferita la localizzazione strumentale, o viceversa si è preferita la localizzazione macrosismica dove la copertura della rete sismica era in passato scarsa. Le scelte sono comunque state effettuate valutando il più possibile l’affidabilità dei dati di base. Per i terremoti localizzati in territorio estero si è generalmente preferita la localizzazione proposta dal corrispondente catalogo nazionale (marcata con “PC” nel campo “TLdef”), ad eccezione dei terremoti francesi per cui sono stati processati i dati di intensità del database SisFrance (BRGM-EDF-IRSN/SisFrance, 2014).

Per 84 terremoti i dati di intensità disponibili in DBMI15 (versione 2.0; Locati et al., 2019) sono stati giudicati non sufficientemente affidabili da essere parametrizzati (ad es. nel caso di repliche), mentre 26 ulteriori record corrispondono a terremoti significativi ben attestati negli studi di riferimento senza tuttavia che questi rendano disponibili dati di intensità e/o parametri strumentali.

Figura 3. Tipi di localizzazione di default in CPTI15. MI = macrosismica (alternativa a strumentale); IM = strumentale (alternativa a macrosismica); II = strumentale (unica disponibile); MM = macrosismica (unica disponibile); PC = da catalogo parametrico; NP = non determinata.

La profondità, nel campo “DepDef”, è presente esclusivamente se l’epicentro selezionato è di origine strumentale e se disponibile nel catalogo di origine.

2.1.2. Intensità epicentrale di default

L’intensità epicentrale è presente per 3428 terremoti. Per 2925 di questi, essa deriva dalla parametrizzazione dei dati macrosismici disponibili attraverso il metodo Boxer (si veda il Paragrafo 2).  Per 421 terremoti senza dati macrosismici, essa deriva dal catalogo parametrico di riferimento. Per 82 terremoti dell’area etnea deriva dallo studio che fornisce i dati macrosismici, anziché essere calcolata da Boxer.

2.1.3. Magnitudo di default

La magnitudo di default deriva, a seconda della disponibilità, da dati macrosismici o strumentali secondo le procedure descritte nei paragrafi seguenti. Se per uno stesso terremoto sono presenti sia una stima macrosismica sia una stima strumentale, a meno che quest’ultima non sia una magnitudo momento originale, la magnitudo di default è ottenuta come media dei due valori pesata con l’inverso del quadrato delle rispettive incertezze e l’incertezza è calcolata come la radice quadrata dell’inverso della somma dei pesi.

Per i record derivati dai cataloghi parametrici esteri, la magnitudo è ottenuta dalla conversione tramite la relazione empirica descritta nel seguito (Equazione 2), ad eccezione del catalogo svizzero ECOS-09 (Fäh et al., 2011), dal quale sono stati adottati i valori di Mw e le rispettive incertezze. Per 45 terremoti, nonostante sia riportato un epicentro strumentale o da catalogo, non è stato possibile recuperare stime di magnitudo di alcun tipo.
La Figura 4 mostra il contributo di ogni tipo di magnitudo.

Figura 4. Tipi di magnitudo di default in CPTI15 (InsO = strumentale, Mw "osservata"; InsC = strumentale, Mw proxy; Mdm = macrosismica, da dati di intensità; MIo = macrosismica, da intensità epicentrale; Mpc = da catalogo parametrico; Wmim = media tra macrosismica e strumentale; NP = non parametrizzato).

2.2 Parametri macrosismici

I dati macrosismici a supporto di CPTI15 costituiscono il Database Macrosismico Italiano 2015 (DBMI15 release 2.0; Locati et al., 2019), che contiene 123756 dati di intensità per 3219 terremoti. I dati derivano da 189 tra studi, database, rapporti e bollettini pubblicati fino al 2019 ed elencati in Appendice 2. Il numero di terremoti supportati da dati di intensità è quasi raddoppiato rispetto a CPTI11 (da 1681 a 3219, pari rispettivamente al 53% e al 68% dei terremoti in catalogo).

Per ciascun terremoto, lo studio macrosismico di riferimento è stato accuratamente selezionato tra tutti quelli disponibili secondo quanto descritto in Locati et al. (2019), e sono stati archiviati, organizzati e resi accessibili – quando possibile – tramite il portale dell’Archivio Storico Macrosismico Italiano ASMI; Rovida et al., 2017). I dati selezionati generalmente derivano da studi più recenti rispetto a quelli considerati da DBMI11 e CPTI11 e includono 58 nuovi lavori pubblicati tra il 2008 e il 2019 che forniscono dati per 1250 terremoti, dei quali 325 non erano contenuti in CPTI11, 772 non erano supportati da dati di intensità e 146 hanno uno studio aggiornato

2.2.1. Localizzazione macrosismica

I parametri dei terremoti con dati macrosismici sono stati per la gran parte determinati con il metodo Boxer (Gasperini et al., 1999; 2010).

L’epicentro macrosismico è determinato per 3009 terremoti. Tra i metodi di localizzazione possibili nella versione 4.0 del codice è stato scelto il “metodo 0” (Gasperini et al., 2010), che calcola l’epicentro come il baricentro dei punti con la massima intensità. Tale scelta è motivata dalla verificata stabilità di tale metodo anche in presenza di distribuzioni di dati macrosismici non ottimali.
Per 63 terremoti con epicentro verosimilmente in mare o vicino alla costa è stata preferita la localizzazione attraverso il “metodo 4”. Tale metodo stima la localizzazione dell’epicentro in termini di latitudine, longitudine, profondità e intensità attesa secondo la relazione di Pasolini et al. (2008), minimizzando la somma dei quadrati dei residui (per i dettagli si veda Gasperini et al., 2010). Per 34 di questi 63 terremoti, la localizzazione macrosismica è quella preferita.

L’incertezza relativa alle coordinate epicentrali calcolata da Boxer, sia con il “metodo 0” sia con il “metodo 4” in casi con un numero sufficientemente elevato di dati di intensità, è riportata per 2033 terremoti.

In 33 casi in cui la localizzazione di Boxer appariva poco o per nulla coerente con la distribuzione delle intensità, si è modificato “manualmente” l’epicentro, facendolo in genere coincidere con il punto di massima intensità oppure non considerando uno o più punti di intensità elevata (presumibilmente anomali).

Per 79 terremoti dell’area etnea, anche in presenza di dati di intensità, si è preferito adottare la localizzazione proposta dallo studio macrosismico di riferimento, basata sugli effetti di fagliazione cosismica superficiale (per i dettagli si veda Azzaro et al., 2000).

Oltre agli 86 terremoti con dati di intensità non sufficientemente affidabili da essere parametrizzati, per altri 99 terremoti con dati di intensità, comunque considerati in DBMI15, i parametri macrosismici non vengono forniti perché in evidente contrasto con le determinazioni strumentali disponibili giudicate affidabili.

2.2.2. Magnitudo macrosismica

La maggior parte (90%) delle 3005 magnitudo macrosismiche calcolate sono state determinate con Boxer, 1616 con il metodo delle isosisme e la nuova calibrazione descritta nel seguito e 1094, relative a distribuzioni di intensità povere, con la nuova relazione di conversione da Io a Mw (Equazione 2).

I dati macrosismici con intensità espresse da valori letterali ("HF", "SD", "D", "HD") sono stati trattati nel calcolo dei parametri secondo le convenzioni adottate da DBMI15 descritte in Locati et al. (2019), ad eccezione del ”felt” (“F”) che, visto il grande numero, è stato calibrato come classe di intensità a parte (si veda il paragrafo 2.2.3).

Nei 20 casi in cui la magnitudo deriva da un’intensità epicentrale espressa da un valore letterale, sono stati utilizzati valori numerici arrotondati al mezzo grado più vicino: F = 4.0, HF = 5.0, SD = 5.5, D = 6.5, HD = 7.5.

L’incertezza sulla magnitudo macrosismica calcolata da Boxer è stata sempre riportata in catalogo, con valore comunque non inferiore a 0.10.

L’errore associato alle magnitudo derivate dall’intensità epicentrale mediante l’Equazione (2) è stato assunto pari a 0.46, corrispondente alla deviazione standard della distribuzione dei singoli eventi nel dataset di calibrazione.

Per i terremoti dell’area vulcanica dell’Etna la magnitudo macrosismica è stata determinata con la relazione di conversione da Io a ML di Azzaro et al. (2011), valida per i terremoti dell’area. La relazione da Io a Md di Azzaro et al. (2011) è stata invece applicata ai terremoti dell’area vulcanica dei Campi Flegrei e di Ischia per cui non è disponibile una relazione specifica. I valori di ML e di Md così ottenuti sono stati successivamente convertiti a Mw con le relazioni di Tuvè et al. (2015) e Petrosino et al. (2008) valide rispettivamente per le aree vulcaniche dell’Etna e dei Campi Flegrei. I terremoti appartenenti a tali aree (Figura 5) sono marcati nella colonna “Sect” del file del catalogo (Appendice 1).

Figura 5. Aree vulcaniche dell’Etna (sinistra) e dei Campi Flegrei (destra) come definite per gli scopi di CPTI15 e relativa sismicità.

2.2.3. Calibrazione di Boxer

Per il calcolo della magnitudo da dati macrosismici, la calibrazione di Boxer è stata aggiornata rispetto a quella usata per CPTI11 (la stessa usata per la porzione 1980-2002 di CPTI04). La nuova calibrazione è stata ottenuta con un dataset di 354 terremoti, selezionati tra quelli con dati macrosismici (per un totale di 30138 dati con intensità tra 2 e 11 MCS) e stime di magnitudo strumentali con magnitudo momento o proxy tra 2.8 e 7.1 (Figura 6). I terremoti con profondità ipocentrale maggiore di 30 km e quelli con meno di 10 dati di intensità sono stati esclusi dalla calibrazione, così come alcuni eventi con distribuzioni parziali o incomplete dei dati di intensità (ad esempio i terremoti di confine o quelli in mare).

Figura 6. Distribuzione, per classi, delle magnitudo e delle intensità del dataset impiegato per la calibrazione di Boxer.

Le magnitudo strumentali utilizzate per la calibrazione sono state determinate come descritto al paragrafo seguente, e comprendono sia valori determinati da soluzioni del tensore momento sia da valori convertiti, al fine di garantire un range di magnitudo (e intensità) e una copertura temporale più ampi possibile. La calibrazione è stata effettuata per 16 classi di intensità (comprese tra il grado 2 e il 9) distinguendo i valori incerti tra due gradi e il “felt” come classi autonome della formula di Sibol et al. (1987) che viene applicata da Boxer:

Mi = ai + bi log2 (Ai) + ci Io2             (1)

dove M è la magnitudo, Ai è l’area della i-esima isosisma, Io è l’intensità epicentrale e ai,bi, ci sono i coefficienti riportati in Tabella 1.

Tabella 1 Coefficienti risultanti dalla calibrazione di Boxer.

Intensity a b c std Reg df
2 3.12202 0.04414 0.02241 0.2611 10.4 82
2-3 3.01875 0.04769 0.02309 0.1805 10.7 43
3 2.94284 0.05239 0.02345 0.2482 17.9 211
3-4 2.89718 0.05662 0.02400 0.2194 16.4 139
F (3.9) 3.60901 0.02733 0.02374 0.2017 14.0 22
4 3.20351 0.05107 0.02218 0.2413 23.0 224
4-5 3.16818 0.04417 0.02667 0.2390 20.1 134
5 3.69208 0.02425 0.02462 0.2433 27.1 118
5-6 3.97257 0.01983 0.02254 0.2337 21.4 48
6 3.83759 0.03590 0.02196 0.2244 33.8 50
6-7 3.96044 0.03437 0.02104 0.2112 29.5 32
7 4.00027 0.06045 0.01794 0.1942 49.3 27
7-8 4.29349 0.03671 0.01825 0.1265 30.7 15
8 4.45795 0.05282 0.01579 0.1410 41.9 14
8-9 4.70681 0.04980 0.01462 0.0619 29.0 4
9 5.60472 0.14657 - 0.1350 23.1 5

Dallo stesso dataset di calibrazione è stata ottenuta una nuova relazione empirica tra l’intensità epicentrale Io e Mw:

Mw = (0.4667 ± 0.0191) * Io + (1.8267 ± 0.1571)                 (2)
std = 0.11; R2 = 0.99

La relazione (2) è stata applicata anche alle intensità epicentrali provenienti da cataloghi parametrici, come ad esempio quelli delle nazioni confinanti, che sono state utilizzate in mancanza di dati di intensità.

Il dataset di calibrazione è stato utilizzato anche per ricalcolare i coefficienti a e b, e la profondità di riferimento h della relazione di Pasolini et al. (2008), su cui si basa il metodo di localizzazione “4” di Boxer:

a = 0.00289 ± 0.00021
b = 1.248 ± 0.019
h = 7.45 ± 0.28

2.3 Parametri strumentali

2.3.1. Localizzazione strumentale

I 37 cataloghi, banche dati e studi riportati in Appendice 3A forniscono localizzazioni strumentali per 1901 terremoti nella finestra temporale 1904-2017.

Quando per uno stesso terremoto sono disponibili più determinazioni strumentali, la selezione è stata in generale operata secondo il seguente criterio temporale:

  • Bollettino ISC (International Seismological Centre) dal 1963 al 1980
  • CSTI1.1 (Catalogo strumentale dei Terremoti italiani; Gruppo di Lavoro CSTI, 2005) dal 1981 al 1996
  • CSI1.1 (Catalogo della Sismicità Italiana; Castello et al., 2006) dal 1982 al 2002
  • Bollettino Sismico Italiano INGV dal 2003 al 2017 (Margheriti et al., 2016; 2016a; 2016b; 2017; Nardi et al., 2016; Rossi et al., 2017; Battelli et al., 2018; Cantucci et al., 2019; Lombardi et al., 2019)

Le eccezioni al criterio illustrato sono tuttavia molteplici. Ad esempio le localizzazioni ISC sono state ritenute più affidabili di altre, e quindi selezionate, anche per il periodo 1981 – giugno 2016 (termine del bollettino al momento della compilazione di CPTI15 v2.0), sia per gli eventi profondi del Tirreno meridionale, sia per numerosi eventi fuori rete (ad esempio in Adriatico centrale, Mar Ionio, Stretto di Sicilia, Tirreno occidentale). Analogamente i dati di cataloghi e bollettini locali, quali ad esempio il bollettino OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale) per il Friuli Venezia Giulia o vari cataloghi strumentali dell’area etnea (Patané et al., 2004; Distefano e Di Grazia, 2005; Barberi et al., 2015) sono stati preferiti per le rispettive aree nelle finestre temporali in cui sono disponibili, così come i cataloghi strumentali di Francia (SI-Hex; Cara et al., 2015) e Slovenia (Zivcic, 2009, per i terremoti a partire dal 1973).

2.3.2. Magnitudo momento da momento tensore

Seguendo i criteri esposti in Gasperini et al. (2012), tutte le stime di magnitudo momento disponibili, provenienti da cataloghi di tensori momento, sono state considerate (Tabella 2), per un totale di 975 stime di Mw per terremoti compresi tra il 1976 e il 2017.

Tabella 2. Cataloghi di tensori momento considerati per i valori di magnitudo momento con la copertura temporale considerata e il numero di dati considerati in CPTI15.

Catalogo Validità N. dati
Italian CMT (The Italian CMT dataset from 1977 to the present; Pondrelli et al., 2001; 2006; Pondrelli e Salimbeni, 2006) 1976-2017 508
INGV TDMT (Scognamiglio et al., 2006) 2004-2017 241
SED-MT (SED-ETHZ Reviewed Regional Moment Tensor Catalog) 1999-2005 105
Global CMT (Global Centroid Moment Tensor Project) 1976-2017 104
NEIC (National Earthquake Information Center. Moment tensor solutions) 1980-2009 16
Totali 1976-2017 975

Quando cataloghi differenti riportano più stime di Mw per uno stesso terremoto, i relativi valori di Mw sono stati combinati e omogeneizzati seguendo i criteri di Gasperini et al. (2012). In questo modo stime di Mw da tensori momento, con valori compresi tra 3.9 e 6.8, risultano disponibili per 614 terremoti, pari al 13% dell’intero catalogo (si veda anche Fig. 4). Anche l’errore associato a tali stime è stato determinato secondo Gasperini et al. (2012). L’elenco completo dei cataloghi che forniscono stime di magnitudo è riportato in Appendice 3B.

2.3.3. Magnitudo momento “proxy”

In assenza di stime di magnitudo momento da tensore momento, sono state utilizzate magnitudo strumentali di diverso tipo e origine successivamente convertite a Mw, per un totale di 1451 valori.

Per quanto riguarda la sezione principale del catalogo, per la finestra temporale dal 1981 al 2017 sono stati principalmente considerati i cataloghi CSTI1.1 (Gruppo di lavoro CSTI, 2005) e CSI1.1 (Castello et al., 2006) e il Bollettino Sismico Italiano (Margheriti et al., 2016; 2016a; 2016b; 2017; Nardi et al., 2016; Rossi et al., 2017; Battelli et al., 2018; Cantucci et al., 2019; Lombardi et al., 2019), che forniscono diversi tipi di magnitudo locale. Questi valori sono stati selezionati, convertiti a Mw e combinati secondo quanto descritto in Gasperini et al. (2013).

Per la finestra temporale compresa tra il 1963 e il 1980 sono state principalmente selezionate stime di Ms e mb dal bollettino dell’ISC, integrate con stime del catalogo di Margottini et al. (1993). I valori di Ms e mb sono stati trattati e convertiti a Mw secondo Lolli et al. (2014; 2015). I valori di Mw convertiti da mb e Ms dell’ISC sono stati utilizzati anche nella finestra temporale 1981-2012, combinati tramite media pesata con l’inverso del quadrato delle incertezze con altri valori ottenuti da stime di ML, oppure sono stati preferiti a queste ultime per i terremoti profondi (in particolare nel Tirreno meridionale) o al di fuori della copertura della rete nazionale. Altre eccezioni ai criteri sopra descritti sono state introdotte in casi di mancanza di uno (o più) dataset nella rispettiva finestra temporale, o in casi in cui si è verificata la scarsa affidabilità del dato.

Per la finestra temporale 1972-1980 sono stati anche considerati valori di ML Wood-Anderson (WA) di Roma Monte Porzio, ricavate dal Bollettino ING, e di Trieste, pubblicate da Sandron et al. (2015). Le prime sono state convertite a Mw sommando un offset fisso di 0.22 unità di magnitudo (Lolli et al., 2018), mentre per quelle di Trieste è stata adottata la conversione proposta da Sandron et al. (2015). Se disponibili entrambe, le magnitudo proxy da WA sono state combinate con quelle da ISC.
In mancanza di altri dati, sono stati anche utilizzati alcuni valori di ML dedotti dal catalogo PFG (Postpischl, 1985a) per le quali si è osservata una sostanziale coincidenza con Mw (come ottenuta da ISC; Lolli et al., 2018). Alcune stime di mb e Ms da Margottini et al. (1993) sono state utilizzate anche per eventi prima del 1963. La Tabella 3 riassume i dataset utilizzati, la loro validità temporale di massima, il tipo di magnitudo fornito e la rispettiva conversione a Mw.

Tabella 3. Dataset che forniscono magnitudo strumentali a CPTI15, con la finestra temporale e il numero di dati considerati. E’ indicato anche il metodo di conversione a Mw.

Catalogo Validità N. dati Tipo M Conversione a Mw
CSTI1.1 1981-1996 330 Md, Ma, ML Gasperini et al., 2013
CSI1.1 1997-2002 165 ML, Md Gasperini et al., 2013
BSI 2003-2017 116 Md, ML Gasperini et al., 2013
ISC 1964-2016 580 mb, Ms Lolli et al., 2014; 2015
MARAL993 1903-1975 296 mb, Ms Lolli et al., 2014; 2015
BSING 1972-1980 91 ML WA Lolli et al., 2018
POST985 1962-1978 8 ML Lolli et al., 2018
SANAL015 1977-1978 4 ML WA Sandron et al., 2015

In conclusione, lo schema generale di priorità per la scelta delle magnitudo strumentali è riportato in Tabella 4.

Tabella 4. Schema delle priorità seguite nella scelta della magnitudo strumentale. Con l’eccezione delle Mw da tensori momento (priorità 1), le altre stime sono combinate anche con quelle macrosismiche nella determinazione della MwDef.

Priorità Tipo M Periodo Note
1 Mw da tensori momento 1976-2017 sempre selezionata se esiste, anche come MwDef
2 Proxy ML 1981-2017 si combina con 3
3 Proxy mb, Ms (ISC) 1963-2016 si combina con 2 o con 4
4 Proxy WA 1972-1980 si combina con 3
5 Proxy mb, Ms (Margottini et al., 1993) 1903-1975 solo in mancanza di altri dati
6 Proxy ML PFG 1962-1978 solo in mancanza di altri dati

In aggiunta, sono state considerate le magnitudo momento calcolate da Bernardi et al. (2005) per 12 terremoti con epicentro in Svizzera e da Pino et al. (2000) per il terremoto del 28 dicembre 1908 (Stretto di Messina).

Per quanto riguarda i terremoti etnei, la scelta delle magnitudo strumentali, a meno di stime di Mw da tensore momento come sopra, sono ricadute su cataloghi locali, dove disponibili, e relazioni ad-hoc, così come riassunto in Tabella 5.

Tabella 5. Dataset che forniscono magnitudo strumentali per i terremoti dell’area etnea, con la finestra temporale e il numero di dati considerati. E’ indicato anche il metodo di conversione a Mw.

Catalogo Validità N. dati Tipo M Conversione a Mw
Distefano e Di Grazia, 2005 1980-1997 34 Md, ML Tuvè et al. 2015 (Md-ML); Saraò et al., 2015 (ML-Mw)
Patané et al., 2004 1988-1998 14 Md, ML Tuvè et al. 2015 (Md-ML); Saraò et al., 2015 (ML-Mw)
INGV Catania 1999-2017 107 Md, ML Tuvè et al. 2015 (Md-ML); Saraò et al., 2015 (ML-Mw)
INGV Mediterranean Very Broadband Seismographic Network 1999-2002 7 ML Saraò et al., 2015

 


3. Cosa cambia rispetto a CPTI11

Come detto, la nuova versione CPTI15 costituisce un’evoluzione significativa rispetto alla precedente CPTI11 sia per quanto riguarda l’insieme dei dati di base, macrosismici e strumentali, sia per quanto riguarda la determinazione dei parametri.
La copertura temporale del catalogo è stata estesa dal 2006 alla fine 2017, comportando l’inserimento di 452 terremoti, 39 dei quali supportati anche da dati di intensità provenienti da rilievi macrosismici diretti.

Nella finestra temporale comune (1000-2006) CPTI11 e CPTI15 contengono rispettivamente 3182 e 4298 terremoti.
CPTI11 conteneva 50 terremoti, elencati in Appendice 4, che non sono più in CPTI15 perché ritenuti falsi (32) o comunque non adeguatamente supportati da dati di base (8), oppure per errori nell’originale o nella compilazione di CPTI11. A questi si aggiungono 3 terremoti di area etnea con intensità < 5 che i curatori della relativa sezione non hanno ritenuto di includere in catalogo.

CPTI15 risulta quindi contenere 1192 terremoti in più rispetto a CPTI11. Gran parte di questa differenza è sicuramente dovuta all’abbassamento delle soglie energetiche a intensità 5 e Mw 4.0, che ha causato l’ingresso di 757 terremoti non presenti in CPTI11. I restanti 435 terremoti hanno invece intensità e/o magnitudo più elevata e derivano essenzialmente da nuovi studi macrosismici (principalmente Camassi et al., 2011; Molin et al., 2008, Castelli et al., 2016; Azzaro e Castelli, 2015; Guidoboni e Ciuccarelli, 2011) e cataloghi parametrici (Zivcic, 2009; Fäh et al., 2011). Inoltre sono stati aggiunti 50 terremoti profondi del Tirreno meridionale che non erano considerati in CPTI11.

Per i 3129 terremoti comuni ai due cataloghi, si osservano differenze sia per quanto riguarda la localizzazione sia per quanto riguarda la magnitudo.

Le differenze di localizzazione (Figura 7) sono dovute principalmente all’aggiornamento dei dati macrosismici di input, dato che le localizzazioni macrosismiche sono state calcolate con lo stesso metodo di CPTI11. Fanno eccezione i 21 epicentri macrosismici di CPTI11 calcolati con il metodo di Bakun e Wentworth (1997), e che in CPTI15 hanno una determinazione strumentale (4 casi), una determinazione Boxer “metodo 0” (6) o “metodo 4” (11). Altre variazioni significative sono dovute all’introduzione di nuove determinazioni strumentali e, in misura minore, alla preferenza di queste ultime invece di localizzazioni macrosismiche.

Figura 7. Principali differenze di localizzazione (≥ 30 km) dei terremoti di CPTI15 (quadrati colorati) rispetto a quelli di CPTI11 (pallini neri).

Le differenze nei valori di magnitudo possono invece essere dovute, oltre che alle variazioni nei dati macrosismici e strumentali, anche alla diversa parametrizzazione dei primi e alle diverse conversioni per le seconde, oppure anche a una diversa combinazione delle diverse stime.

La Figura 8 mostra le variazioni di magnitudo tra CPTI15 e CPTI11 differenziate secondo il tipo in CPTI15 (magnitudo media, da dati macrosismici, da intensità epicentrale e da catalogo parametrico a sinistra; strumentale osservata e calcolata a destra).
In generale si osserva un abbassamento del valore di Mw, soprattutto per i terremoti di bassa energia. Per quanto riguarda le magnitudo macrosismiche, una delle caratteristiche più evidenti è l’effetto della sostituzione di moltissime stime (circa 882) derivate dalla conversione lineare Io-Mw e quindi raggruppate attorno a determinati valori, con nuove stime ottenute dal processamento di dati puntuali di intensità risultanti in distribuzioni più ampie di valori di magnitudo. Le stime macrosismiche comprendono anche le variazioni maggiori rispetto a CPTI11 a magnitudo elevata. Queste sono dovute alla sostituzione di alcune soluzioni del metodo Bakun e Wentworth (1997) per forti terremoti in mare con le soluzioni Boxer, comunque più omogenee rispetto a tutto il catalogo, oppure a variazioni, anche significative, nelle distribuzioni di intensità proposte dai nuovi studi. Variazioni importanti, sempre verso il basso, derivano anche dall’adozione del nuovo catalogo svizzero ECOS-09 (Fäh et al., 2011) aggiornato rispetto alla versione considerata in CPTI11. Per quanto riguarda i valori strumentali si nota una sostanziale equivalenza nei due cataloghi sopra magnitudo 5.5, probabilmente dovuta al fatto che in questo intervallo di magnitudo non ci sono state variazioni nel tipo di magnitudo utilizzato. Variazioni più significative si notano per le magnitudo più basse, soprattutto per quanto riguarda le Mw convertite, probabilmente come effetto dei nuovi criteri di conversione e omogeneizzazione adottati. Le differenze a bassa magnitudo per le Mw da tensore momento sono invece dovute all’inserimento ex-novo di tali valori nella nuova versione del catalogo.

Figura 8. Confronto tra magnitudo di CPTI15 e CPTI11. Le magnitudo sono differenziate secondo il tipo in CPTI15. Sinistra: Wmim = media tra macrosismica e strumentale; Mdm = macrosismica, da dati di intensità; MIo = macrosismica, da intensità epicentrale; Mpc = da catalogo parametrico. Destra: InsO = strumentale, Mw "osservata"; InsC = strumentale, Mw proxy.

La Figura 9 mostra invece la distribuzione delle magnitudo di CPTI15 e CPTI11 in classi di 0.25 unità di magnitudo. Le variazioni importanti nelle magnitudo più basse evidenti in Figura 8, si traducono in una distribuzione molto più regolare dei valori di CPTI15 nelle classi da 4.50 a 5.25.

Figura 9. Confronto tra le distribuzioni dei valori di CPTI15 e CPTI11 in classi di magnitudo di 0.25 unità di magnitudo (centrate sul valore rappresentato).

 


4. Differenze tra le versioni 1.5 e 2.0 di CPTI15

CPTI15 è stato rilasciato, come versione 1.5, per la prima volta nel luglio del 2016 (Rovida et al., 2016) e copriva l’intervallo temporale dal 1000 a tutto il 2014. La presente versione CPTI15 v2.0 consiste i) nell’estensione della copertura temporale fino alla fine del 2017, e ii) nell’aggiornamento e modifica di pochi record, compresa la correzione di alcuni errori riscontrati. Le differenze tra le due versioni del catalogo, per quanto riguarda entrambi gli aspetti citati, sono descritti nel seguito. Tutte le modifiche apportate sono evidenziate nel file del catalogo.

4.1 Estensione della copertura temporale fino al 31.12.2017

Seguendo gli stessi criteri e partendo dagli stessi datasets, sono stati considerati 176 terremoti entro le soglie stabilite per il catalogo nell’intervallo temporale tra il 31.12.2014 e il 31.12.2017. I record si riferiscono a 155 terremoti nella sezione principale del catalogo, a 11 relativi all’Arco Calabro, 9 all’area dell’Etna e 1 all’area di Ischia-Vesuvio-Campi Flegrei.

Con poche eccezioni si tratta di terremoti con dati esclusivamente strumentali. I cataloghi strumentali considerati per le localizzazioni, elencati in Tabella 6, sono principalmente il Bollettino Sismico Italiano (Margheriti et al., 2016; 2016a; 2016b; 2017; Nardi et al., 2016; Rossi et al., 2017; Battelli et al., 2018; Cantucci et al., 2019; Lombardi et al., 2019), il Bollettino dell’ISC (International Seismological Centre), al momento della compilazione del catalogo disponibile per i terremoti fino a giugno del 2016, e il Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale - Calabria Meridionale (Gruppo Analisi Dati Sismici, 2019) per l’area relativa. Sono stati inoltre considerati alcuni cataloghi esteri.

Tabella 6. Cataloghi strumentali considerati per le localizzazioni nel periodo 2015-2017.

Codice (RefIns) Riferimenti bibliografici N. terr.
BCSF-BS Bureau Central Sismologique Français - Réseau National de Surveillance Sismique. Bulletin BCSF. http://renass.unistra.fr 2
BSI016 Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201501 7
BSI016a Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201502 2
BSI016b Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201503 1
BSI016c Nardi A., Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201601 2
BSI017 Margheriti L., Nardi A., Mele F. M., Marchetti A., 2017. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201602 25
BSI017a Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2017. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201603 64
BSI018 Battelli P., Rossi, A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2018. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201701 22
BSI019 Cantucci B., Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Improta L., Lombardi A.M., Latorre D., Mele F.M., Margheriti L., 2019. Bollettino Sismico Italiano (BSI), II quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201702 8
BSI019a Lombardi A.M., Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Improta L., Berardi M., Latorre D., Mele F.M., Margheriti L., Battelli P., 2019. Bollettino Sismico Italiano (BSI), III quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201703 4
INGVCT Gruppo Analisi Dati Sismici, 2019. Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale - Calabria Meridionale (1999-2019). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Catania. http://sismoweb.ct.ingv.it/maps/eq_maps/sicily/catalogue.php 9
ISC International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830 26
ISIDE ISIDe Working Group, 2007. Italian Seismological Instrumental and Parametric Database (ISIDe). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/ISIDE 2
JESAL016 Jesenko T., Šket Motnikar B., Cecić I., Godec M., Prosen T., Živčić M., 2016. Potresi v Sloveniji leta 2015 - Earthquakes in Slovenia in 2015. In: Gosar A., Potresi v letu 2015 - Earthquakes in 2015. ARSO Potresi, Ljubljana, 13-31. 1
SED Schweizerische Erdbebendienst - ETH Zürich. Earthquakes in Switzerland and its neighboring countries. http://www.seismo.ethz.ch/en/home/ 1

Le magnitudo strumentali disponibili per gli eventi considerati sono prevalentemente determinazioni da tensori del momento (125 terremoti, pari al 71%), derivate dagli stessi cataloghi utilizzati in precedenza e selezionati secondo lo stesso schema di priorità (si veda il paragrafo 2.3). A questi si sommano 44 terremoti (25% del totale) per i quali si dispone di una sola stima di ML, prevalentemente dal Bollettino Sismico Italiano e dal Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale – Calabria Meridionale, ulteriori 5 casi in cui la stima di ML è stata combinata con valori di Ms e/o mb da ISC e 2 casi in cui queste ultime sono le uniche stime disponibili. I valori di ML, Ms e mb sono stati convertiti a Mw e combinati secondo quanto descritto al paragrafo 2.3.3. I codici presenti in catalogo e i relativi riferimenti bibliografici sono riportati nella Tabella 7.

Tabella 7. Cataloghi strumentali considerati per i valori di magnitudo nel periodo 2015-2017.

Codice (RefMwIns) Riferimenti bibliografici
BSI016 Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201501
BSI016a Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201502
BSI016b Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201503
BSI016c Nardi A., Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201601
BSI017 Margheriti L., Nardi A., Mele F. M., Marchetti A., 2017. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201602
BSI017a Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2017. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201603
BSI018 Battelli P., Rossi, A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2018. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201701
GLOBCMT Global Centroid Moment Tensor Project. http://www.globalcmt.org
INGVCT Gruppo Analisi Dati Sismici, 2019. Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale - Calabria Meridionale (1999-2019). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Catania. http://sismoweb.ct.ingv.it/maps/eq_maps/sicily/catalogue.php
INGVTDMT Scognamiglio L., Tinti E., Quintiliani M., 2006. Time Domain Moment Tensor. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Nazionale Terremoti. https://doi.org/10.13127/TDMT
ISC International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
ITACMT Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/RCMT/ITALY

Nel periodo considerato, sono disponibili dati macrosismici per soli 7 terremoti, provenienti dai rilievi macrosismici diretti delle 4 scosse maggiori della sequenza del Centro Italia del 2016-2017 (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017), del terremoto etneo del 8 dicembre 2015 e del terremoto di Ischia del 21 agosto 2017. Si tratta in totale di 1058 dati di intensità che si vanno ad aggiungere a quelli già disponibili in DBMI15. Gli studi da cui sono derivati i dati macrosismici per il periodo 2015-2017 sono riportati in Tabella 8.

Tabella 8. Studi macrosismici considerati per il periodo 2015-2017.

Codice (RefM) Riferimenti bibliografici N. terr. MdpN
AZZAL015 Azzaro R., D’Amico S., Scarfì L., Tuvè T., 2015. Rapporto macrosismico sul terremoto etneo del 8/12/2015 ore 10:28 locali. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo, 3 pp. 1 19
AZZAL016 Azzaro R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfì L., Tuvè T., 2016. Rilievo macrosismico del terremoto ibleo dell'8 febbraio 2016 - ore 16:35 locali - Relazione. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Catania, 6 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20160208 1 58
AZZAL017 Azzaro R., Tertulliani A., Del Mese S., Graziani L., Maramai A., Martini G., Paolini S., Screpanti A., Verrubbi V., Arcoraci L., 2017. QUEST- Rilievo macrosismico per il terremoto dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017. Rapporto finale. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ENEA, 6pp. https://doi.org/10.5281/ZENODO.886047 1 24
ROSAL019 Rossi A., Tertulliani A., Azzaro R., Graziani L., Rovida A., Maramai A., Pessina V., Hailemikael S., Buffarini G., Bernardini F., Camassi R., Del Mese S., Ercolani E., Fodarella A., Locati M., Martini G., Paciello A., Paolini S., Arcoraci L., Castellano C., Verrubbi V., Stucchi M., 2019. The 2016-2017 earthquake sequence in central Italy: macroseismic survey and damage scenario through the EMS-98 intensity assessment. Bulletin of Earthquake Engineering, 17, 2407-2431. https://doi.org/10.1007/s10518-019-00556-w 4 957

4.2 Modifiche alla porzione 1000-2014

4.2.1 Dati dal Bollettino Sismico Italiano

Al momento della compilazione di CPTI15 v1.5 (luglio 2016) il Bollettino Sismico Italiano BSI era disponibile solo per terremoti fino al 30.04.2012, mentre il secondo e terzo quadrimestre del 2012 e gli anni 2013 e 2014 sono stati pubblicati successivamente. Per i terremoti in questa finestra temporale, CPTI15 v1.5 faceva riferimento alla banca dati ISIDE, selezionata come dataset strumentale per 92 terremoti. Di questi, solo 62 sono presenti nel del Bollettino e un confronto tra i parametri del Bollettino e quelli in CPTI15 v1.5 ha evidenziato come soltanto 10 delle localizzazioni di ISIDE considerate in CPTI15 v1.5 sono state aggiornate, con variazioni minime, come indicato in Tabella 9.

Tabella 9. Localizzazioni da ISIDE sostituite in CPTI15 v2.0 con quelle del BSI.

EqID Year Mo Da Ho Mi EpicentralArea MainRef LatDef LonDef DepDef BSILat BSILon BSIDep Dist
20130621_1033_000 2013 06 21 10 33 Lunigiana ISIDE 44.090 10.061 5.7 44.131 10.136 7.0 7.52
20130621_1212_000 2013 06 21 12 12 Lunigiana ISIDE 44.131 10.136 8.1 44.162 10.135 8.1 3.45
20140114_0343_000 2014 01 14 03 43 Isole Eolie ISIDE 38.375 14.922 12.0 38.392 14.904 17.3 2.45
20140114_0435_000 2014 01 14 04 35 Isole Eolie ISIDE 38.362 14.936 11.0 38.367 14.907 11.1 2.59
20140313_1731_000 2014 03 13 17 31 Bassa Carniola ISIDE 45.722 14.869 10.0 45.673 14.896 8.3 5.83
20140405_1024_000 2014 04 05 10 24 Ionio settentrionale ISIDE 38.793 17.260 65.7 38.766 17.252 75.2 3.08
20140422_0858_000 2014 04 22 08 58 Carniola interna ISIDE 45.634 14.256 4.6 45.622 14.253 10.0 1.35
20140606_1341_000 2014 06 06 13 41 Pollino ISIDE 39.901 16.088 7.7 39.900 16.091 8.2 0.28
20140804_0554_000 2014 08 04 05 54 Tirreno meridionale ISIDE 38.712 15.692 171.0 38.691 15.730 175.6 4.04
20140907_1045_000 2014 09 07 10 45 Appennino tosco-emiliano ISIDE 44.127 10.677 15.4 44.119 10.672 17.5 0.97

Per quanto riguarda le magnitudo, nel periodo da maggio 2012 in poi CPTI15 v1.5 utilizzava valori di ISIDE per 30 terremoti. Di questi, solo per il terremoto del 13.03.2014 (si veda la tabella sopra) la Ml di BSI (4.3) è diversa da quella ISIDE utilizzata (4.4).

In base ai risultati delle analisi, dei 92 terremoti che in CPTI15 v1.5 derivavano da ISIDE, per 62 CPTI15 v2.0 considera i dati del Bollettino Strumentale Italiano, mentre per 7 è stata selezionata la soluzione ISC, come descritto nel seguito. Solo per 8 dei terremoti da BSI, evidenziati in rosso nella tabella, è variata la localizzazione rispetto a ISIDe.

4.2.2 Dati dal Bollettino ISC

Anche ISC ha pubblicato il suo Bollettino Rivisto per il periodo successivo a quello disponibile quando è stato compilato CPTI15 v1.5, vale a dire dal 2013 al 30.06.2016. Nel periodo 2013 - fine 2014, il Bollettino ISC riporta soluzioni aggiornate per 7 terremoti a mare o profondi dell’Arco Calabro, che sono state adottate in CPTI15 v2.0 in sostituzione delle localizzazioni di ISIDE (Tabella 10).

Tabella 10. Localizzazioni da ISIDE sostituite in CPTI15 v2.0 con quelle del Bollettini ISC.

EqID Year Mo Da Ho Mi EpicentralArea MainRef LatDef LonDef DepDef ISCLat ISCLat ISCDep
20130324_1547_000 2013 3 24 15 47 Ionio meridionale ISIDE 37.707 16.471 38.2 37.873 16.461 32.2
20130902_0114_000 2013 9 2 1 14 Tirreno meridionale ISIDE 39.579 15.246 323.2 39.704 15.037 311.8
20140405_1024_000 2014 4 5 10 24 Ionio settentrionale ISIDE 38.793 17.260 65.7 38.857 17.231 56.5
20140804_0554_000 2014 8 4 5 54 Tirreno meridionale ISIDE 38.712 15.692 171.0 38.787 15.714 172.9
20140905_1010_000 2014 9 5 10 10 Ionio settentrionale ISIDE 39.188 18.861 5.0 39.170 18.798 22.2
20140926_2338_000 2014 9 26 23 38 Ionio meridionale ISIDE 36.742 16.435 39.1 36.918 16.484 18.0
20141009_2258_000 2014 10 9 22 58 Tirreno meridionale ISIDE 38.472 14.727 24.9 38.541 14.847 13.1

Per i terremoti elencati sono disponibili magnitudo momento da tensori del momento, quindi le magnitudo ISC non sono state considerate.

4.2.3 Altre modifiche

  • E’ stato corretto il numero di dati macrosismici del terremoto del 7.10.1498 (EqID 14981007_0000_000), in seguito alle correzioni introdotte in DBMI15 v2.0.
  • Sono state modificate le intensità massime delle repliche del terremoto del 1511 in Friuli-Slovenia (EqID 15110328_1215_000, 15110401_1700_000, 15110420_0700_000, 15110606_1300_000, 15110625_0010_000, 15110626_2300_000, 15110816_0330_000), in seguito alle correzioni introdotte in DBMI15 v2.0.
  • Sono state corrette le coordinate epicentrali errate del terremoto del Forlivese del 22.09.1780, (EqID 17800922_1345_000).
  • E’ stato corretto il giorno nel tempo origine del terremoto del 2.02.1881 (prima 12.02; EqID 18810212_0000_000) per un’errata trascrizione dello studio originale.
  • In seguito alla correzione dell’associazione di una stessa località per 5 terremoti della sequenza del Belice del gennaio 1968, sono variati i relativi parametri macrosismici. In particolare sono state modificate solo le localizzazioni macrosismiche per i terremoti del 25.01 alle 9:56 (EqID 19680125_0956_000) e del 12.02 alle 16:26 (EqID 19680212_1626_000), mentre per i terremoti del 14.01 alle 12:28 (EqID 19680114_1228_000), del 14.01 alle 15:48 (EqID 19680114_1548_000) e del 16.01 alle 16:42 (EqID 19680116_1642_000) è stata corretta anche la magnitudo macrosismica e, di conseguenza, quella di default.
  • Il tempo origine della scossa del 06.05.1976 (EqID 19760506_2000_000) è stato completato ripristinando minuti e secondi.
  • La localizzazione di default del terremoto di Ischia del 23.04.1980 (EqID 19800423_1111_000) è stata modificata da macrosismica a strumentale (da ISC).
  • E’ stata compilata la sezione dei parametri strumentali, coincidenti con quelli di default, del terremoto del 21.10.1982 (EqID 19821021_0658_000).

 


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Sibol M.S., Bollinger G.A., Birch J.B., 1987. Estimations of magnitudes in central and eastern North America using intensity and felt area. Bull. Seismol. Soc. Am. 77, 1635–1654.

Stucchi M., Meletti C., Montaldo V., Crowley H., Calvi G.M., Boschi E., 2011. Seismic Hazard Assessment (2003–2009) for the Italian Building Code. Bull. Seismol. Soc. Am. 101, 4, 1885-1911. https://doi.org/10.1785/0120100130

Tuvè T., D’Amico S., Giampiccolo E. 2015. A new MD-ML relationship for Mt. Etna earthquakes (Italy). Ann. Geophys 58, 6, S0657. https://doi.org/10.4401/ag-6830

Živcic M., 2009. Earthquake Catalogue of Slovenia. http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso

 


Appendice 1 - Formato del file di CPTI15

Field Description
N Record number (in chronological order)
Sect Catalogue section, related to a specific seismological context
  • MA = main
  • NV = Phlegraean volcanic area
  • EV = Etna volcanic area
  • CA = Calabrian arc (subduction)
Year Origin time: year
Mo Origin time: month
Da Origin time: day
Ho Origin time: hour
Mi Origin time: minutes
Se Origin time: seconds
EpicentralArea Epicentral area or area of the largest macroseismic effects
MainRef Main bibliographical reference:
  • equal to RefM when TLdef = MM, MI, ND
  • equal to RefIns when TLdef = II o IM
  • code of the reference parametric catalogue when TLDef = PC
TLDef Type of default location:
  • MI = macroseismic (alternative to instrumental)
  • IM = instrumental (alternative to macroseismic)
  • II = instrumental (only choice)
  • MM = macroseismic (only choice)
  • PC = from parametric catalogue
  • NP = location not defined
LatDef Default epicentral latitude (WGS84)
LonDef Default epicentral longitude (WGS84)
DepDef Default depth in km (instrumental; only when TLDef = II or IM)
IoDef Default epicentral intensity
TIoDef Source of the default epicentral intensity:
  • bx = from macroseismic data, determined using Boxer
  • pc = from parametric catalogue
  • dm = from macroseismic data according to the referenced study (RefM)
MwDef Default moment magnitude
ErMwDef Error associated to the default moment magnitude
TMwDef Default moment magnitude determination code:
  • InsO = instrumental, recorded
  • InsC = instrumental, converted from other magnitude scales
  • Mdm = macroseismic, from intensity data
  • MIo = macroseismic, converted from epicentral intensity
  • Mpc = from the source parametric catalogue
  • Wmim = mean of MwIns and MwM, weighted with the inverse of the related variances
RefM Reference code of the macroseismic dataset
MdpN Number of macroseismic data
Imax Maximum intensity
LatM Epicentral latitude: macroseismic determination (WGS84)
LonM Epicentral longitude: macroseismic determination (WGS84)
ErrLatM Error associated to the latitude, determined using Boxer [km]
ErrLonM Error associated to the longitude, determined using Boxer [km]
TepiM Method for the determination of the macroseismic epicentre:
  • bx0: determined by Boxer, method 0
  • bx4: determined by Boxer, method 4
  • bxM: determined by Boxer (method 0), and modified
  • dm: from macroseismic data according to the procedures described in the referenced study (RefM)
Io Epicentral intensity
MwM Moment magnitude: macroseismic determination
ErMwM Error associated to the macroseismic moment magnitude
TMwM Method for the determination of moment magnitude from macroseismic data:
  • bxn = calculated by Boxer using the isoseismals method
  • bxi = calculated by Boxer using epicentral intensity
  • Io = converted from Io with the same relation used by Boxer
  • IoV1 = converted from Io using relations for the Etna volcanic area
  • IoV2 = converted from Io using relations for the Phlegraean volcanic area
RefIns Reference code of the source of the instrumental epicentre
LatIns Epicentral latitude: instrumental determination (WGS84)
LonIns Epicentral longitude: instrumental determination (WGS84)
DepIns Hypocentral depth [km]
MwIns Instrumental moment magnitude
ErMwIns Error associated to the instrumental moment magnitude
TMwIns Instrumental magnitude origin:
  • MwMT = from moment tensor solution
  • Swa = from S-waves amplitude
  • SM = from spectral method
  • Pry_ml = converted from local magnitude
  • Pry_mdml = converted from local magnitude derived from duration magnitude
  • Pry_mlmsmb = mean of Mw values converted from Ml, Ms, and mb estimates, weighted with the weighted with the inverse of the related variances
  • Pry_msmb = mean of Mw values converted from Ms and mb estimates, weighted with the weighted with the inverse of the related variances
  • Pry_msmbWA = mean of Mw values converted from Ms, mb, and Ml Wood-Anderson estimates, weighted with the weighted with the inverse of the related variances
  • Pry_WA = converted from Ml Wood-Anderson
RefMwIns Reference code(s) of the source of the instrumental magnitude
EqID Earthquake identifier (not chronologically ordered)
CPTI11id Record identifier in CPTI11
Updates Names of the field with values changed with respect to CPTI15 v1.5

 


Appendice 2 – Dataset macrosismici

La tabella riporta la sigla presente nel file CPTI15 (campo “RefM”), il corrispondente riferimento bibliografico degli studi che contribuiscono con dati macrosismici al catalogo, il numero dei terremoti indicati in ciascuno studio e il relativo numero di dati di intensità.

Codice (RefM) Riferimento bibliografico N. terr.MdpN
ALBAL003Albini P., Migliavacca P., Moroni A., 2003. Studio di alcuni terremoti di intensità epicentrale moderata in Italia settentrionale. Rapporto tecnico, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, 58 pp. + appendices.23175
ALBAL994aAlbini P., Bellettati D., Camassi R., Moroni A., Stucchi M., Zerga A. (eds.), 1994a. Revisione dei terremoti di interesse per il territorio della Provincia di Trento. Rapporto tecnico per la Provincia Autonoma di Trento, IRRS-CNR, Milano, 210 pp.7251
ALBAL994cAlbini P., Cecic I., Morelli G., Sovic I., Zivcic M., 1994c. A preliminary investigation of the January 4th, 1802 earthquake. In: P. Albini and A. Moroni (eds.), Materials of the CEC project "Review of Historical Seismicity in Europe", CNR, Milano, vol. 2, 205-214.18
ALBI001Albini P., 2001. Studio preliminare di alcuni terremoti di energia medio-bassa nell'area di Vittorio Veneto (sec. XIX). Rapporto tecnico per il Progetto GNDT "Scenari di danno in area veneto-friulana", Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Milano, 6 pp.573
ALBRV010Albini P., Rovida A., 2010. The 12 May 1802 earthquake (N Italy) in its historical and seismological context. J. Seismol., 14, 629-651. https://doi.org/10.1007/s10950-010-9187-6194
ALEX990Alexandre P., 1990. Les séismes en Europe occidentale de 394 à 1259. Nouveau catalogue critique. Observatoire Royal de Belgique, Série Geophysique, Bruxelles, 267 pp.12
AMGNDT995Archivio Macrosismico GNDT, 1995. Studi preliminari di terremoti attraverso i repertori sismologici. Archivio macrosismico del GNDT, Milano.2417561
ARCAL010Arcoraci L., Berardi M., Castellano C., Leschiutta I., Maramai A., Rossi A., Tertulliani A. and Vecchi M., 2010. Rilievo macrosismico del terremoto del 15 dicembre 2009 nella Valle del Tevere e considerazioni sull'applicazione della scala EMS98. Quaderni di Geofisica, 82, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 21 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20091215126
ARCAL012aArcoraci L., Berardi M., Brizuela B., Castellano C., Del Mese S., Graziani L., Maramai A., Rossi A., Sbarra M., Tertulliani A., Vecchi M., Vecchi S., Bernardini F., Ercolani E., 2012. Rilievo macrosismico degli effetti del terremoto del 25 gennaio 2012 (Pianura Padana). Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 9 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20120125125
ARCAL013Arcoraci L., Bernardini F., Brizuela B., Ercolani E., Graziani L., Leschiutta I., Maramai A., Tertulliani A., Vecchi M., 2013. Rapporto macrosismico sul terremoto del 21 giugno 2013 (ML 5.2) in Lunigiana e Garfagnana (province di Massa-Carrara e di Lucca) (aggiornato al 30 giugno 2013). Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 5 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20130621127
AZZA995Azzaro R., 1995. Studio macrosismico dei terremoti di Trapani del 29 maggio e di Filicudi del 23 luglio 1995. Atti del 14° Convegno Annuale del GNGTS, 1, 197-204.2103
AZZAL000Azzaro R., Barbano M.S., Antichi B., Rigano R., 2000. Macroseismic catalogue of Mt. Etna earthquakes from 1832 to 1998. Acta Vulcanologica, 12, 1-2, 3-36 + CD1833579
AZZAL002Azzaro R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfì L., 2002. Terremoti con effetti macrosismici in Sicilia orientale - Calabria meridionale nel periodo Gennaio 1999 - Dicembre 2001. Quaderni di Geofisica, 27, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 59 pp.16711
AZZAL003aAzzaro R., Camassi R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfì L., 2003. Il terremoto di Palermo del 6 settembre 2002: effetti macrosismici. Quaderni di Geofisica, 31, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 15 pp.1132
AZZAL006Azzaro R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfì L., Tuvè, T. 2006. Terremoti con effetti macrosismici in Sicilia orientale nel periodo Gennaio 2002 - Dicembre 2005. Quaderni di Geofisica, 41, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 62 pp.15319
AZZAL009Azzaro R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfì L., Tuvè T., 2009. Terremoti con effetti macrosismici in Sicilia orientale nel periodo gennaio 2006 - dicembre 2008. Quaderni di Geofisica, 72, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 39 pp.9233
AZZAL012Azzaro R., D'Amico S., Scarfì L., Tuvè T., 2012. Aggiornamento al rilievo macrosismico degli effetti prodotti dal terremoto del Pollino del 26 ottobre 2012 alle ore 01:05 locali. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 5 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20121026.01140
AZZAL014Azzaro R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfì L., Tuvè T., Manni M., 2014. Terremoti con effetti macrosismici in Sicilia orientale nel periodo Gennaio 2009 - Dicembre 2013. Quaderni di Geofisica, 120, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 57 pp.16532
AZZAL015Azzaro R., D’Amico S., Scarfì L., Tuvè T., 2015. Rapporto macrosismico sul terremoto etneo del 8/12/2015 ore 10:28 locali. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo, 3 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20151208119
AZZAL016Azzaro R., D'Amico S., Mostaccio A., Scarfì L., Tuvè T., 2016. Rilievo macrosismico del terremoto ibleo dell'8 febbraio 2016 - ore 16:35 locali - Relazione. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Catania, 6 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20160208158
AZZAL017Azzaro R., Tertulliani A., Del Mese S., Graziani L., Maramai A., Martini G., Paolini S., Screpanti A., Verrubbi V., Arcoraci L., 2017. QUEST- Rilievo macrosismico per il terremoto dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017. Rapporto finale. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ENEA, 6pp. https://doi.org/10.5281/ZENODO.886047124
AZZBA000Azzaro R., Barbano M.S., 2000. Analysis of the seismicity of Southeastern Sicily: a proposed tectonic interpretation. Annali di Geofisica, 43, 1, 171-188. https://doi.org/10.4401/ag-3628387
AZZBA995Azzaro R., Barbano M.S., 1995. The Pollina (northern Sicily-Italy) earthquake of 26 June 1993: an application of the new European Macroseismic Scale 1992. Nat. Haz., 12, 289-301. https://doi.org/10.1007/BF00596223147
AZZCA015Azzaro R., Castelli V., 2015. Materiali per un catalogo di terremoti etnei dal 1600 al 1831. Quaderni di Geofisica, 123, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 284 pp.1123
BARAL001Barbano M.S., Rigano R., Cosentino M., Lombardo G., 2001. Seismic history and hazard in some localities of South-Eastern Sicily. Boll. Geof. Teor. Appl., 42, 1-2, 107-120.16
BARAL980Barbano M.S., Cosentino M., Lombardo G., Patané G., 1980. Isoseismal maps of Calabria and Sicily earthquakes (Southern Italy). CNR-PFG, pubbl. 341, Catania, 116 pp.19743
BARAL986Barbano M.S., Gentile G.F., Riggio A.M., 1986. Il terremoto dell'Alpago-Cansiglio del 18.10.1936: metodologia e problematiche legate allo studio di eventi recenti. Atti del 5° Convegno Annuale del GNGTS, Roma, I, 47-60.1269
BARAL990Barbano M.S., Riggio A.M., Catalan T., Sclippa P., Toffoli D., 1990. Revisione di alcuni terremoti dell'Italia nord-orientale nella prima metà del XX secolo. GNDT, Rapporto interno, Udine, 349 pp.4594
BARAL996Barbano M.S., Azzaro R., Birritta P., Castelli V., Lo Giudice E., Moroni A., 1996. Stato delle conoscenze sui terremoti siciliani dall'anno 1000 al 1880: schede sintetiche. GNDT, Rapporto interno, Catania, 287 pp.1962
BDMFC015BCSF, 2015. BD-MFC, Base de Données Macrosismiques Françaises Contemporaines. Le Bureau Central Sismologique Français, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre. http://www.franceseisme.fr/donnees/BD-MFC/2832
BDMFC016BCSF, 2016. BD-MFC, Base de Données Macrosismiques Françaises Contemporaines. Le Bureau Central Sismologique Français, Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre. http://www.franceseisme.fr/donnees/BD-MFC/1701
BERAL000Bernardis G., Poli M.E., Snidarcig A., Zanferrari A., 2000. Seismotectonic and macroseismic characteristics of the earthquake of Bovec (NW Slovenia: April 12, 1998). Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 41, 2, 133-148.128
BERAL003Bernardini F., Camassi R., Castelli V., Ercolani E., Frapiccini M., Vannucci G., Giovani L., Tertulliani A., 2003. Rilievo macrosismico degli effetti prodotti dalla sequenza sismica iniziata il 14 settembre 2003 (Appennino Bolognese). Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Bologna, 10 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/200309141133
BERAL005Bernardini F., Camassi R., Castelli V., Del Mese S., Ercolani E., Giovani L., Massucci S., Milana G., Rossi A., Tertulliani A., Vecchi M., 2005. Rilievo macrosismico del terremoto del Garda del 24 novembre 2004. Ingegneria Sismica, XXII, 2, 44-58.1176
BERAL011Bernardini F., Ercolani E., Del Mese S., 2011. Rapporto macrosismico sul terremoto torinese del 25 luglio 2011. Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 5 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/201107251105
BERAL013Bernardini F., Castelli V., Camassi R., Caracciolo C.H., Ercolani E., 2013. A "forgotten" earthquake rediscovered: the 1948-1949 Monti Reatini (Central Apennines) seismic sequence. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 54, 3, 229-244. https://doi.org/10.4430/bgta01133105
BERER011Bernardini F., Ercolani E., 2011. Rilievo macrosismico degli effetti prodotti dal terremoto del 17 luglio 2011 nella Pianura Padana lombardo-veneta (province di Rovigo, Mantova, Modena e Ferrara). Rapporto tecnico QUEST, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 6 pp. https://doi.org/10.13127/QUEST/20110717173
BERN014Bernardini F., 2014. Il terremoto dell'11 luglio 1987 nella Bassa Modenese. Rapporto interno, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 3 pp.115
BMING000aGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., De Rubeis V., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 2000a. Bollettino macrosismico - Primo quadrimestre 1996. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 104 pp.111375
BMING000bGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., De Rubeis V., Tosi P., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 2000b. Bollettino macrosismico - Secondo quadrimestre 1996. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 83 pp.5205
BMING001aGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., De Rubeis V., Tosi P., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 2001a. Bollettino macrosismico - Terzo quadrimestre 1996. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 79 pp.8496
BMING001bGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., De Rubeis V., Tosi P., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 2001b. Bollettino macrosismico - Primo e secondo quadrimestre 1997. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 119 pp.8607
BMING001cGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., De Rubeis V., Tosi P., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 2001c. Bollettino macrosismico - Terzo quadrimestre 1997. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 154 pp.162535
BMING002aGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., De Rubeis V., Tosi P., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 2002a. Bollettino macrosismico - Primo quadrimestre 1998. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 92 pp.131439
BMING002bGasparini C., Conte S., Rocchetti E., Saraceni A. M., Vannucci C., Vecchi M., 2002b. Bollettino macrosismico - Secondo quadrimestre 1998. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 63 pp.11683
BMING002cGasparini C., Conte S., Rocchetti E., Saraceni A. M., Vannucci C., 2002c. Bollettino macrosismico - Terzo quadrimestre 1998. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 58 pp.129
BMING003Gasparini C., Conte S., Rocchetti E., Saraceni A. M., Vannucci C., 2003. Bollettino macrosismico 1999. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 99 pp.12631
BMING982AA.VV., 1984. Bollettino macrosismico 1980. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 47 pp.265
BMING983Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1983. Bollettino macrosismico 1981. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 10 pp.7136
BMING984Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S., 1984. Bollettino macrosismico 1982. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 23 pp.10157
BMING985Spadea M.C., Vecchi M., Del Mese S.1985. Bollettino macrosismico 1983. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 25 pp.9188
BMING986Spadea M.C., Vecchi M., 1986. Bollettino macrosismico 1984. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 59 pp.11275
BMING987aSpadea M.C., Vecchi M., 1987a. Bollettino macrosismico 1985. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 29 pp.11257
BMING987bVecchi M., Del Mese S., 1987b. Bollettino macrosismico 1986. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 34 pp.7152
BMING988Gasparini C., Anzidei M., Maramai A., Murru M., Riguzzi F., Tertulliani A., Cardoni M., Del Mese S., Vannucci C., Vecchi M., Massucci A., 1988. Bollettino macrosismico 1987. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 47 pp.14899
BMING990Gasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Massucci A., 1990. Bollettino macrosismico 1988. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 134 pp.12894
BMING991aGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Massucci A., 1991a. Bollettino macrosismico 1989. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 163 pp.161805
BMING991bGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1991b. Bollettino macrosismico 1990. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 210 pp.222303
BMING994Gasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., De Rubeis V., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1994. Bollettino macrosismico 1991. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 285 pp.222121
BMING995Gasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1995. Bollettino macrosismico - Primo semestre 1992. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 95 pp.11377
BMING996Gasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1996. Bollettino macrosismico - Secondo semestre 1992. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 84 pp.8352
BMING997Gasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., De Rubeis V., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1997. Bollettino macrosismico - Primo quadrimestre 1993. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 73 pp.3162
BMING998aGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., De Rubeis V., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1998a. Bollettino macrosismico - Secondo quadrimestre 1993. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 110 pp.91040
BMING998bGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., De Rubeis V., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1998b. Bollettino macrosismico - Terzo quadrimestre 1993. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 56 pp.5277
BMING998cGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., De Rubeis V., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1998c. Bollettino macrosismico - Primo quadrimestre 1994. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 87 pp.7491
BMING998dGasparini C., Tertulliani A., Riguzzi F., Anzidei M., Maramai A., Murru M., De Rubeis V., Vecchi M., Del Mese S., Vannucci C., Conte S., Massucci A., Saraceni A.M., 1998d. Bollettino macrosismico - Secondo quadrimestre 1994. Istituto Nazionale di Geofisica, Roma, 71 pp.5418
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ROSAL019Rossi A., Tertulliani A., Azzaro R., Graziani L., Rovida A., Maramai A., Pessina V., Hailemikael S., Buffarini G., Bernardini F., Camassi R., Del Mese S., Ercolani E., Fodarella A., Locati M., Martini G., Paciello A., Paolini S., Arcoraci L., Castellano C., Verrubbi V., Stucchi M., 2019. The 2016-2017 earthquake sequence in central Italy: macroseismic survey and damage scenario through the EMS-98 intensity assessment. Bulletin of Earthquake Engineering, 17, 2407-2431. https://doi.org/10.1007/s10518-019-00556-w4957
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TERAL012Tertulliani A., Arcoraci L., Berardi M., Bernardini F., Brizuela B., Castellano C., Del Mese S., Ercolani E., Graziani L., Maramai A., Rossi A., Sbarra M., Vecchi M., 2012. The Emilia 2012 sequence: a macroseismic survey. Annals of Geophysics, supplement to v. 55, n. 4., 679-687. https://doi.org/10.4401/ag-61402140
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TERAL015Tertulliani A., Castelli V., Rossi A., Vecchi M., 2015. Reappraising a wartime earthquake: the October 3, 1943 event in the southern Marches (Central Italy). Annals of Geophysics, 57, 6. https://doi.org/10.4401/ag-66451170
TERCU014Tertulliani A., Cucci L., 2014. Presentazione e analisi critica dei dati storici di base del terremoto dell'8 gennaio 1693 nel Pollino. Quaderni di Geofisica, 117, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 44 pp.116
TERT015Tertulliani A., 2015. Il terremoto del 12 giugno 1995 a Roma. Rapporto interno, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Roma, 7 pp.1125
TERT990Tertulliani A.,1990. Indagine sugli effetti del terremoto del Canavese 11 febbraio 1990. Rapporto interno, Istituto Nazionale di Geofisica (ING), Roma, 4 pp.1201

 


Appendice 3 - Dataset strumentali

A) La tabella riporta la sigla presente nel file CPTI15 (campo “RefIns”), il corrispondente riferimento bibliografico dei cataloghi e degli studi che contribuiscono con epicentri strumentali al catalogo e il numero dei terremoti indicati in ciascuno studio.

Codice (RefIns) Riferimento bibliografico N. terr.
ALPAL015 Alparone S., Maiolino V., Mostaccio A., Scaltrito A., Ursino A., Barberi G., D’Amico S., Di Grazia G., Giampiccolo E., Musumeci C., Scarfì L., Zuccarello L., 2015. Instrumental seismic catalogue of Mt. Etna earthquakes (Sicily, Italy): ten years (2000-2010) of instrumental recordings. Annals of Geophysics, 58, 4, S0435. https://doi.org/10.4401/ag-6591 2
BCIS Bureau Central International de Séismologie. Bulletin Mensuel, Strasbourg (France). 3
BCSF-BS Bureau Central Sismologique Français - Réseau National de Surveillance Sismique. Bulletin BCSF. http://renass.unistra.fr 4
BSI016 Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201501 7
BSI016a Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201502 2
BSI016b Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201503 1
BSI016c Nardi A., Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201601 2
BSI017 Margheriti L., Nardi A., Mele F. M., Marchetti A., 2017. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201602 25
BSI017a Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2017. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201603 64
BSI018 Battelli P., Rossi, A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2018. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201701 22
BSI019 Cantucci B., Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Improta L., Lombardi A.M., Latorre D., Mele F.M., Margheriti L., 2019. Bollettino Sismico Italiano (BSI), II quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201702 8
BSI019a Lombardi A.M., Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Improta L., Berardi M., Latorre D., Mele F.M., Margheriti L., Battelli P., 2019. Bollettino Sismico Italiano (BSI), III quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201703 4
BSING Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile. 48
BSINGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino Sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/ 214
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CECAL999 Cecić I., Zivcic M., Gosar A., Jesenko T., 1999. Potresi v Sloveniji leta 1998. In: J. Lapajne (Ed.), Potresi v letu 1998, URSG, Ljubljana, pp. 11-48. 1
CSI1.1 Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana 1981-2002, versione 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CSI.1.1 236
CSTI1.1 Gruppo di Lavoro CSTI, 2005. Catalogo Strumentale dei Terremoti Italiani dal 1981 al 1996 (Versione 1.1). https://emidius.mi.ingv.it/CSTI/Versione1_1/ 272
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JESAL016 Jesenko T., Šket Motnikar B., Cecić I., Godec M., Prosen T., Živčić M., 2016. Potresi v Sloveniji leta 2015 - Earthquakes in Slovenia in 2015. In: Gosar A., Potresi v letu 2015 - Earthquakes in 2015. ARSO Potresi, Ljubljana, 13-31. 1
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SANAL014 Sandron D., Renner G., Rebez A., Slejko D., 2014. Early instrumental seismicity recorded in the eastern Alps. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 55, 4, 755-788. https://doi.org/10.4430/bgta0118 59
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SIHEX015 Cara M., Cansi Y., Schlupp A., Arroucau P., Béthoux N., Beucler E., Bruno S., Calvet M., Chevrot S., Deboissy A., Delouis B., Denieul M., Deschamps A., Doubre C., Fréchet J., Godey S., Golle O., Grunberg M., Guilbert J., Haugmard M., Jenatton L., Lambotte S., Leobal D., Maron C., Mendel V., Merrer S., Macquet M., Mignan A., Mocquet A., Nicolas M., Perrot J., Potin B., Sanchez O., Santoire J., Sèbe O., Sylvander M., Thouvenot F., Van Der Woerd J., Van Der Woerd K., 2015. SI-Hex: a new catalogue of instrumental seismicity for metropolitan France. Bulletin de la Société Géologique de France, 186(1), pp.3-19. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.186.1.3 21
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ZIVC009 Živcic M., 2009. Earthquake Catalogue of Slovenia. http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 6

B) La tabella riporta la sigla presente nel file CPTI15 (campo “RefMwIns”) e il corrispondente riferimento bibliografico dei cataloghi e degli studi che contribuiscono con stime di magnitudo strumentali al catalogo.

Codice (RefMwIns) Riferimento bibliografico
BENAL005 Bernardi F., Braunmiller J., Giardini D., 2005. Seismic Moment from Regional Surface-Wave Amplitudes: Applications to Digital and Analog Seismograms. Bull. Seism. Soc. Am. 95, 408-418. https://doi.org/10.1785/0120040048
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BSI016a Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201502
BSI016b Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., Nardi A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2015. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201503
BSI016c Nardi A., Margheriti L., Mele F. M., Marchetti A., 2016. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201601
BSI017 Margheriti L., Nardi A., Mele F. M., Marchetti A., 2017. Bollettino Sismico Italiano, II quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201602
BSI017a Rossi A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2017. Bollettino Sismico Italiano, III quadrimestre 2016. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201603
BSI018 Battelli P., Rossi, A., Nardi A., Marchetti A., Mele F. M., Margheriti L., 2018. Bollettino Sismico Italiano, I quadrimestre 2017. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/BSI/201701
BSING Istituto Nazionale di Geofisica. Bollettino sismico mensile.
BSINGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Bollettino sismico Italiano. http://bollettinosismico.rm.ingv.it/
CSI1.1 Castello B., Selvaggi G., Chiarabba C., Amato A., 2006. CSI Catalogo della sismicità italiana 1981-2002, versione 1.1. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/CSI.1.1
CSTI1.1 Gruppo di Lavoro CSTI, 2005. Catalogo Strumentale dei Terremoti Italiani dal 1981 al 1996 (Versione 1.1). https://emidius.mi.ingv.it/CSTI/Versione1_1/
GLOBCMT Global Centroid Moment Tensor Project. http://www.globalcmt.org
INGVCT Gruppo Analisi Dati Sismici, 2019. Catalogo dei terremoti della Sicilia Orientale - Calabria Meridionale (1999-2019). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Catania. http://sismoweb.ct.ingv.it/maps/eq_maps/sicily/catalogue.php
INGVTDMT Scognamiglio L., Tinti E., Quintiliani M., 2006. Time Domain Moment Tensor. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) - Osservatorio Nazionale Terremoti. https://doi.org/10.13127/TDMT
ISC International Seismological Centre, 2019. On-line Bulletin. https://doi.org/10.31905/D808B830
ISIDE ISIDe Working Group, 2007. Italian Seismological Instrumental and Parametric Database (ISIDe). Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/ISIDE
ITACMT Pondrelli S., Salimbeni S., 2006. Italian CMT Dataset. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). https://doi.org/10.13127/rcmt/italy
MARAL993 Margottini C., Ambraseys N.N. and Screpanti A., 1993. La magnitudo dei terremoti italiani del XX secolo. ENEA, rapporto interno, Roma, 57 pp.
MEDN-INGV Mediterranean Very Broadband Seismographic Network. http://mednet.rm.ingv.it/
NEIC National Earthquake Information Center. Moment tensor solutions. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/
PATAL004 Patané D., Cocina O., Falsaperla S., Privitera E., Spampinato S., 2004. Mt. Etna volcano: a seismological framework. In: Bonaccorso A., Calvari S., Coltelli M., Del Negro C. & Falsaperla S. (ed.), Mt. Etna: volcano laboratory, American Geophysical Union, Geophysical monograph, 143, pp. 147-165 + CD
PINAL000 Pino N.A., Giardini D. and Boschi E., 2000. The December 28, 1908, Messina Straits, Southern Italy, earthquake: waveform modelling of regional seismograms. J. Geoph. Res. 105, B11, 25473-25492. https://doi.org/10.1029/2000JB900259
POST985 Postpischl D., 1985. Catalogo dei terremoti italiani dall'anno 1000 al 1980. Quaderni della Ricerca Scientifica, 114, 2B, Bologna, 239 pp.
SANAL015 Sandron D., Gentile G.F., Gentili S., Saraò A., Rebez A., Santulin M., Slejko D., 2015. The Wood-Anderson of Trieste (Northeast Italy): One of the Last Operating Torsion Seismometers. Seismological Research Letters, 86, 6, 1-10. https://doi.org/10.1785/0220150047
SED-MT http://www.seismo.ethz.ch/it/research-and-teaching/products-software/moment-tensors/earlier-mt-catalogues/index.html
UNICT005 Distefano G., Di Grazia G., 2005. Database localizzazioni ipocentrali terremoti Etna dal 1977 al 2001. Progetto DPC-INGV V3, Convenzione INGV-DPC 2004-2006, Task 4-deliverable 4.2.2, http://progettosv.rm.ingv.it/Progetti/Vulcanologici/V3.htm

 


Appendice 4 – Terremoti di CPTI11 non in CPTI15

Elenco dei terremoti di CPTI11 non più presenti in CPTI15 e relativa motivazione.

N Year Mo Da Ho Mi Ax Rt Lat Lon Mw Motivo
29 1197 Brescia Guidoboni et al., 2007 Fake according to ENEL (1985)
34 1223 Gargano Guidoboni et al., 2007 41.873 15.981 5.78 Fake according to Camassi et al. (2012)
43 1268 11 4 Trevigiano Guidoboni et al., 2007 45.735 12.079 5.35 Fake according to Camassi et al. (2012)
52 1279 4 24 17 Cividale del Friuli Guidoboni et al., 2007 Fake according to Camassi et al. (2012)
72 1310 Villa S. Giovanni Postpischl, 1985 38.250 15.667 5.14 Fake according to Molin et al., (2008)
89 1346 2 22 11 Ferrara Guidoboni et al., 2007 44.836 11.618 4.93 Fake according to Camassi e Castelli (2013)
167 1461 6 Castelcivita Postpischl, 1985 40.500 15.250 5.14 Fake according to Molin et al., (2008)
215 1502 9 23 Cuneo Guidoboni et al., 2007 Fake according to SGA (2002)
264 1549 5 3 Savona Arch.Mac.GNDT, 1995 44.307 8.480 4.93 Fake according to Camassi et al. (2015)
288 1571 11 1 Tirol Van Gils & Ley., 1991a 47.300 11.400 5.14 Fake according to Hammerl (2015)
404 1687 Castel Bolognese Postpischl, 1985 44.333 11.750 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
421 1691 7 14 Bovolenta Postpischl, 1985 45.333 11.833 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
659 1780 1 3 Monte Oliveto Arch.Mac.GNDT, 1995 4.00 Fake according to Camassi et al. (2011)
839 1831 4 9 Stilo Postpischl, 1985 38.500 16.500 4.93 Fake according to Molin et al., (2008)
890 1839 8 18 1 Cosenza Postpischl, 1985 39.300 16.250 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
974 1858 8 6 12 15 Ricigliano Postpischl, 1985 40.750 15.550 5.14 Fake according to Molin et al., (2008)
1208 1889 6 30 21 15 Basso Tirreno Postpischl, 1985 38.583 14.583 5.14 Fake according to Molin et al., (2008)
1336 1897 5 15 5 57 Ljubljana Cvijanovic, 1981 46.000 14.500 5.57 Fake according to Molin et al., (2008)
1355 1898 2 17 6 2 S. Sofia Postpischl, 1985 43.917 11.917 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
1403 1901 1 15 14 30 CIVITAQUANA Postpischl, 1985 42.267 13.900 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
1485 1905 9 14 5 TERME BRENNERO Postpischl, 1985 47.000 11.500 4.51 Fake according to Molin et al., (2008)
1581 1909 11 2 3 44 RIJEKA Postpischl, 1985 45.200 14.200 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
1643 1913 6 28 2 47 VILLA S.GIOVANNI Postpischl, 1985 38.167 15.583 4.51 Fake according to Molin et al., (2008)
1986 1934 11 9 23 9 SPEZZANO Postpischl, 1985 39.283 16.333 4.93 Fake according to Molin et al., (2008)
2041 1940 2 4 19 25 ABBADIA Postpischl, 1985 42.883 11.617 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
2121 1949 12 9 13 45 Reggio Calabria Boll. Strum. ING 38.117 15.583 4.43 Fake according to Molin et al., (2008)
2211 1957 12 3 16 20 NORCIA Postpischl, 1985 42.783 13.100 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
2274 1962 9 12 22 ALVITO Boll. Strum. ING 41.667 13.717 4.50 Fake according to Molin et al., (2008)
2286 1963 5 20 4 M.LETO Boll. Strum. ING 43.400 12.500 4.70 Fake according to Molin et al., (2008)
2306 1965 3 15 8 56 CAPRIATA Postpischl, 1985 44.700 8.700 4.51 Fake according to Molin et al., (2008)
2395 1970 5 5 12 49 PAVULLO Postpischl, 1985 44.350 10.850 4.72 Fake according to Molin et al., (2008)
2410 1970 12 30 5 16 PARTANNA Postpischl, 1985 37.700 12.900 4.51 Fake according to Molin et al., (2008)
1071 1877 1 25 3 53 Valbruna OGS, 1987 46.450 13.300 4.93 Not confirmed by any other source
1757 1918 1 14 6 44 ARETINO Camassi & Stu., 1997 43.500 11.800 4.90 Not confirmed by any other source
1826 1923 1 1 17 55 NOTRANJSKO Cvijanovic, 1981 45.900 14.400 4.93 Not confirmed by any other source
2012 1937 2 26 Medio Adriatico Boll. Strum. ING 43.900 13.100 4.43 Not confirmed by any other source
2082 1946 2 18 23 PIONE Boll. Strum. ING 44.600 9.600 4.70 Not confirmed by any other source
2089 1947 4 14 14 53 Medio Adriatico Boll. Strum. ING 42.500 15.000 4.77 Not confirmed by any other source
2319 1966 5 26 18 7 Monteveglio Int. Seism. Sum. Cat. 44.500 11.200 4.70 Not confirmed by any other source
2330 1967 9 24 22 27 Lecchese ISC Bull. 45.750 9.390 4.52 Not confirmed by any other source
2676 1983 1 19 8 8 Alto Ionio Castello et al., 2006 39.031 18.873 4.64 Duplication
3046 2000 8 21 17 24 Monferrato Castello et al., 2006 44.740 8.422 5.04 Duplication
317 1600 Palazzuolo Castelli et al., 1996 44.113 11.548 5.35 Compilation error
2668 1982 10 17 10 56 Tirol GdL CSTI, 2005 47.489 11.172 4.80 Compilation error
2680 1983 5 7 22 9 Penisola Salentina GdL CSTI, 2005 40.062 17.890 4.96 Compilation error
2689 1983 11 8 18 21 Mar Ionio GdL CSTI, 2005 38.983 17.420 5.37 Compilation error
2711 1984 6 19 1 27 Adriatico centrale GdL CSTI, 2005 42.869 15.290 4.56 Compilation error
2732 1985 8 15 4 45 ZONA LUBIANA GdL CSTI, 2005 46.160 14.339 4.47 Compilation error
2757 1986 7 22 7 13 Isole Tremiti GdL CSTI, 2005 42.057 15.729 4.56 Compilation error
2855 1993 11 6 23 21 ZONA RAVENNA GdL CSTI, 2005 44.253 12.038 4.47 Compilation error

Studi citati nella colonna ”Motivo”

Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Ercolani E., Bernardini F., Albini P., Rovida A., 2012. Contributo INGV al WP2 del progetto HAREIA - Historical and Recent Earthquakes in Italy and Austria: Studio della sismicità storica del Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Alto Adige. Rapporto finale, Bologna, 23 pp. + 5 Allegati

Camassi R., Castelli V., 2013. The curious case of the 1346 earthquake recorded only by very young chroniclers. Seismological Research Letters, 84, 6, 1089-1097, http://doi.org/10.1785/0220130063

Camassi R., Castelli V., Caracciolo C.H., Ercolani E., Bernardini F., 2015. Revisione speditiva di alcuni terremoti di area nord occidentale. Rapporto interno, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 27 pp.

Camassi R., Castelli V., Molin D., Bernardini F., Caracciolo C. H., Ercolani E. and Postpischl L., 2011. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: eventi sconosciuti, rivalutati o riscoperti. Quaderni di Geofisica, 96, INGV, Roma, 53 pp.

ENEL, 1985. Studi e indagini per l'accertamento della idoneità tecnica delle aree suscettibili di insediamento di impianti nucleari per le Regioni Piemonte, Lombardia e Puglia: indagini di sismica storica. Rapporti tecnici predisposti da ISMES-SGA, Roma.

Hammerl C., 2015. The four strongest earthquakes in Tyrol/ Austria during XVIth and XVIIth centuries: from archival sources to macroseismic intensities. Acta Geodaetica et Geophysica, 50, 1, 39-62, http://doi.org/10.1007/s40328-014-0083-3

Molin D., Bernardini F., Camassi R., Caracciolo C.H., Castelli V., Ercolani E., Postpischl L., 2008. Materiali per un catalogo dei terremoti italiani: revisione della sismicità minore del territorio nazionale. Quaderni di Geofisica, 57, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Roma, 75 pp.

SGA, 2002. Ricerche, revisioni e confronti. Terremoti storici. Rapporto Tecnico, Incarico INGV-MI, 01/2002, 25 gennaio 2002, RPT 248/02, Bologna, 214 pp. + CD-ROM.