表1 数値シミュレーションで用いた地震断層モデル
  Mw 副断層-A 副断層-B 副断層-C 副断層-D 副断層-A2 副断層-B2 副断層-D2 備  考
    滑り量 滑り方向 滑り量 滑り方向 滑り量 滑り方向 滑り量 滑り方向 滑り量 滑り方向 滑り量 滑り方向 滑り量 滑り方向  
MODEL1
8.8
5.6m
(1)
5.6m
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南側半分のみ破壊
MODEL2
9.0
12.7m
(1)
12.7m
(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南側半分のみ破壊
MODEL3
9.0
5.6m
(1)
5.6m
(1)
 
 
 
 
4.2m
(1)
4.2m
(1)
 
 
南側半分のみ,深部まで破壊
MODEL4
9.0
5.6m
(1)
5.6m
(1)
6.1m
(1)
6.1m
(1)
 
 
 
 
 
 
全体破壊, 副断層C,Dはやや斜め滑り
MODEL5
9.0
5.6m
(1)
5.6m
(1)
6.1m
(2)
6.1m
(2)
 
 
 
 
 
 
全体破壊, 副断層C,Dは大きな斜め滑り
MODEL6
9.0
5.6m
(1)
5.6m
(1)
6.1m
(3)
6.1m
(3)
 
 
 
 
 
 
全体破壊, 副断層C,Dは海溝に垂直な滑り
MODEL7
9.0
5.6m
(1)
5.6m
(1)
14.2m
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
900km(副断層,A,B,C)が破壊
MODEL8
9.0
6.7m
(1)
9.5m
(1)
8.2m
(3)
 
 
 
 
 
 
 
 
900km(副断層,A,B,C)が破壊
MODEL9
9.0
5.6m
(1)
5.6m
(1)
10.7m
(3)
 
 
 
 
 
 
10.7m
(3)
1000km(副断層,A,B, C,D2)が破壊
MODEL10
9.0
6.3m
(1)
9.0m
(1)
7.8m
(3)
 
 
 
 
 
 
4.5m
(3)
1000km(副断層,A,B, C,D2)が破壊
(1) HARVARD大学のCMTメカニズムの滑り角と同じセンスで,副断層C、Dに対してやや斜め滑り。
(2) プレート運動モデルNUVEL1から推定される滑り方向.副断層C、Dに対してはかなりの斜め沈み込み。
(3) 海溝軸に垂直となるような滑り方向(pure dip slip)。