Tak Seismic Intelligence v3.0
Research-Based Multi-Module · PSHA + Coulomb + ETAS + GMPE + Site Amplification
📚 อ้างอิง 30+ peer-reviewed papers (Antoine 2025 PNAS, Goldberg 2025 Science, Wang 2025, Pailoplee 2016)
LIVE USGS
05/08/2026 21:35 น.
เหตุการณ์ทั่วโลก
10,576
ใน30 วัน
ผลกระทบต่อไทย
8
0.1% ของทั้งหมด
ขนาดสูงสุด
7.3
Major+
ขนาดเฉลี่ย
1.8
ริกเตอร์
ผลกระทบไทย
ทั่วโลก
เมืองตาก
🔬 PGA และ MMI ที่ตากคำนวณด้วย Boore et al. 2014 (NGA-West2) + Worden et al. 2012 GMICE · Vs30 = 280 m/s
📋 แผ่นดินไหวล่าสุดที่กระทบไทย 8 รายการ
| เวลา | ขนาด | ความลึก | สถานที่ | ที่ตาก (MMI) | ผลกระทบไทย |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 11:18 |
5.0
Moderate
|
10 กม. ปานกลาง |
55 km WSW of Langsa, Indonesia ℹ️ Indonesia ห่าง 386 กม. |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 1415 กม. |
เล็กน้อย
386 กม. จากสตูล
|
| 31/07/2026 15:31 |
4.9
Light
|
10 กม. ปานกลาง |
287 km SW of Banda Aceh, Indonesia ℹ️ พื้นที่เสี่ยงสูง (Aceh) |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 1563 กม. |
เล็กน้อย
714 กม. จากภูเก็ต
|
| 17/07/2026 08:26 |
4.9
Light
|
10 กม. ปานกลาง |
43 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) ℹ️ Myanmar ห่าง 447 กม. |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 743 กม. |
เล็กน้อย
447 กม. จากแม่ฮ่องสอน
|
| 05/08/2026 07:11 |
4.8
Light
|
103.4 กม. ลึก |
55 km WSW of Monywa, Burma (Myanmar) ℹ️ Myanmar ห่าง 451 กม. |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 730 กม. |
เล็กน้อย
451 กม. จากแม่ฮ่องสอน
|
| 24/07/2026 05:50 |
4.7
Light
|
10 กม. ปานกลาง |
southwest of Sumatra, Indonesia ℹ️ พื้นที่เสี่ยงสูง (Sumatra) |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 2568 กม. |
น้อยมาก
1424 กม. จากสตูล
|
| 01/08/2026 04:24 |
4.5
Light
|
10 กม. ปานกลาง |
54 km NE of Simao, China ℹ️ ห่างจากเชียงราย 395 กม. |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 738 กม. |
เล็กน้อย
395 กม. จากเชียงราย
|
| 14/07/2026 13:48 |
4.5
Light
|
10 กม. ปานกลาง |
47 km NE of Kon Tum, Vietnam ℹ️ Vietnam ห่าง 367 กม. |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 1008 กม. |
เล็กน้อย
367 กม. จากอุบลราชธานี
|
| 11/07/2026 14:41 |
4.5
Light
|
50.8 กม. ปานกลาง |
115 km SSW of Banda Aceh, Indonesia ℹ️ พื้นที่เสี่ยงสูง (Aceh) |
I (1.0)
PGA: 0.00 mg
ห่าง: 1442 กม. |
เล็กน้อย
524 กม. จากภูเก็ต
|
📊 Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) สำหรับเทศบาลเมืองตาก
PSHA คำนวณความน่าจะเป็นที่ Peak Ground Acceleration (PGA) ที่จุดสนใจจะเกินระดับที่กำหนด ภายในระยะเวลา T ปี โดยรวมข้อมูลจากทุก source ที่ส่งผลต่อพื้นที่
PSHA คำนวณความน่าจะเป็นที่ Peak Ground Acceleration (PGA) ที่จุดสนใจจะเกินระดับที่กำหนด ภายในระยะเวลา T ปี โดยรวมข้อมูลจากทุก source ที่ส่งผลต่อพื้นที่
📚 อ้างอิงหลัก
- Pailoplee, S. & Charusiri, P. (2016). Seismic hazards in Thailand: a compilation and updated probabilistic analysis. Earth Planets Space 68:14. Tak high hazard
- Boore, D.M. et al. (2014). NGA-West2 Equations for predicting PGA, PGV, and 5%-Damped PSA. Earthquake Spectra 30(3). GMPE
- Worden, C.B. et al. (2012). Probabilistic relationships between ground-motion parameters and MMI in California. BSSA 102(1). PGA→MMI
PSHA Curve — เทศบาลเมืองตาก (50 ปี)
Annual rate of exceedance · Pailoplee 2016 + Boore 2014
| PGA (g) | PGA (gal) | คาบ Return (ปี) | P(50 ปี) % | ระดับ |
|---|---|---|---|---|
| 0.050 | 49.0 | 168 | 25.80% | 🟡 ปานกลาง |
| 0.075 | 73.5 | 308 | 14.99% | 🟡 ปานกลาง |
| 0.100 | 98.1 | 474 | 10.01% | 🟡 ปานกลาง |
| 0.150 | 147.1 | 734 | 6.59% | 🟢 ต่ำ |
| 0.200 | 196.1 | 1,000 | 4.88% | 🟢 ต่ำ |
| 0.300 | 294.2 | 1,664 | 2.96% | 🟢 ต่ำ |
| 0.400 | 392.3 | 2,475 | 2.00% | 🟢 ต่ำ |
การตีความ:
• PGA 0.05g (49 gal) ≈ MMI V (รู้สึกชัด สิ่งของสั่นไหว) — ในตาก ความน่าจะเป็นเกิดใน 50 ปีค่อนข้างสูง
• PGA 0.10g (98 gal) ≈ MMI VI (เดินลำบาก เสียหายเล็กน้อย) — Pailoplee 2016 ระบุ 10% POE ใน 50 ปี สำหรับตาก
• PGA 0.20g (196 gal) ≈ MMI VII (เสียหายปานกลาง) — เกิดได้ แต่คาบ recurrence ยาว
• PGA 0.40g (392 gal) ≈ MMI VIII (เสียหายมาก) — Pailoplee 2016 ระบุ 2% POE ใน 50 ปี = MCE (Maximum Credible Earthquake)
• PGA 0.05g (49 gal) ≈ MMI V (รู้สึกชัด สิ่งของสั่นไหว) — ในตาก ความน่าจะเป็นเกิดใน 50 ปีค่อนข้างสูง
• PGA 0.10g (98 gal) ≈ MMI VI (เดินลำบาก เสียหายเล็กน้อย) — Pailoplee 2016 ระบุ 10% POE ใน 50 ปี สำหรับตาก
• PGA 0.20g (196 gal) ≈ MMI VII (เสียหายปานกลาง) — เกิดได้ แต่คาบ recurrence ยาว
• PGA 0.40g (392 gal) ≈ MMI VIII (เสียหายมาก) — Pailoplee 2016 ระบุ 2% POE ใน 50 ปี = MCE (Maximum Credible Earthquake)
มาตรฐานการออกแบบอาคารแผ่นดินไหว — เทศบาลเมืองตาก
มยผ. 1301-61 / มยผ. 1302-61 + Pailoplee 2016 PSHA
ตามมาตรฐาน มยผ. 1301-61 "การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว" จังหวัดตากอยู่ในเขต 4 (พื้นที่เฝ้าระวังสูง) ตามแผนที่แบ่งเขต
• SS (PGA 5% damping spectral, 0.2 s): 0.4–0.6g (พื้นที่ตาก)
• S1 (1.0 s spectral): 0.15–0.25g
• Site class สำหรับแอ่งแม่น้ำปิง (alluvial): D หรือ E (Vs30 = 180–360 m/s)
• Importance Factor (I) สำหรับโรงเรียน (Risk Category III): 1.25
• อาคารโรงเรียน ต้องคำนึงถึง site amplification ตามภาคผนวก ค ของ มยผ. 1302-61
• SS (PGA 5% damping spectral, 0.2 s): 0.4–0.6g (พื้นที่ตาก)
• S1 (1.0 s spectral): 0.15–0.25g
• Site class สำหรับแอ่งแม่น้ำปิง (alluvial): D หรือ E (Vs30 = 180–360 m/s)
• Importance Factor (I) สำหรับโรงเรียน (Risk Category III): 1.25
• อาคารโรงเรียน ต้องคำนึงถึง site amplification ตามภาคผนวก ค ของ มยผ. 1302-61
🌊 Andaman Sea Segment — Seismic Gap ที่ยังเหลือ
หลังเหตุการณ์ 28 มี.ค. 2568 (Mw 7.7 Mandalay) งานวิจัย Wang & Ren 2025 และ He et al. 2026 ระบุว่า Andaman Sea Segment ทางใต้ของรอยเลื่อนสะกายยังคงเป็น seismic gap ที่มีการสะสม stress สูง — และเพิ่มขึ้นหลัง 2025 mainshock
หลังเหตุการณ์ 28 มี.ค. 2568 (Mw 7.7 Mandalay) งานวิจัย Wang & Ren 2025 และ He et al. 2026 ระบุว่า Andaman Sea Segment ทางใต้ของรอยเลื่อนสะกายยังคงเป็น seismic gap ที่มีการสะสม stress สูง — และเพิ่มขึ้นหลัง 2025 mainshock
⚠️ การประเมินความเสี่ยง — Andaman Sea Segment
Probabilistic forecast using Brownian Passage Time (BPT) model
7.8
Mw potential
1.74m
Slip deficit
145 yr
เงียบมาแล้ว
175 yr
คาบเฉลี่ย
13.1%
P(30 ปี)
20.8%
P(50 ปี)
📍 สำคัญ: หาก Andaman Sea Segment ปริ rupture จะเป็น strike-slip Mw 7-7.5 ระยะห่างจากตาก ~1,300 กม. — ผลที่คาดไว้:
• PGA ที่ตาก ~0.005-0.015g (5-15 mg) — รู้สึกได้ (MMI III-IV)
• Bangkok ผลกระทบมากกว่าตาก เพราะ soft-soil amplification (เหมือน Mandalay 2025)
• ภาคใต้ของไทย (ภูเก็ต ระนอง พังงา) ใกล้กว่ามาก + เสี่ยง tsunami
หลังเหตุการณ์ 2025: Wang & Ren 2025 ระบุว่าหลัง mainshock "Andaman Sea Segment exhibited enhanced stress conditions" — ความเสี่ยงสูงขึ้นกว่าก่อน 2025
• PGA ที่ตาก ~0.005-0.015g (5-15 mg) — รู้สึกได้ (MMI III-IV)
• Bangkok ผลกระทบมากกว่าตาก เพราะ soft-soil amplification (เหมือน Mandalay 2025)
• ภาคใต้ของไทย (ภูเก็ต ระนอง พังงา) ใกล้กว่ามาก + เสี่ยง tsunami
หลังเหตุการณ์ 2025: Wang & Ren 2025 ระบุว่าหลัง mainshock "Andaman Sea Segment exhibited enhanced stress conditions" — ความเสี่ยงสูงขึ้นกว่าก่อน 2025
📚 อ้างอิง — Andaman Gap & Stress Transfer
- Wang, P. & Ren, J. et al. (2025). Coulomb stress evolution and seismic gap characterization on the Sagaing Fault. Advances in Space Research. 2025 · key
- He, Y. et al. (2026). Coulomb pre-stress changes modulate coseismic rupture kinematics of the 2025 Mw7.7 Myanmar earthquake. GRL 2025GL120587. 2026 · 9-segment
- Hurukawa, N. & Maung Maung, P. (2011). Two seismic gaps on the Sagaing Fault. GRL 38, L01310.
- Xiong, X. et al. (2017). Coulomb stress transfer over 110 years on the Sagaing Fault. GRL 44(10):4781.
- Liu, Z. et al. (2025). Coulomb stress transfer to active faults in southwestern Yunnan. Earthquake Research Advances 100413. 2025 · Yunnan
📉 ETAS Aftershock Forecasting — โมเดลการพยากรณ์ aftershock
ETAS (Epidemic-Type Aftershock Sequence) เป็นโมเดลทางสถิติของ Ogata 1988 ที่ใช้กฎ Modified Omori-Utsu สำหรับการสลายตัวของ aftershock ตามเวลา + กฎ Gutenberg-Richter สำหรับการกระจายขนาด
ETAS (Epidemic-Type Aftershock Sequence) เป็นโมเดลทางสถิติของ Ogata 1988 ที่ใช้กฎ Modified Omori-Utsu สำหรับการสลายตัวของ aftershock ตามเวลา + กฎ Gutenberg-Richter สำหรับการกระจายขนาด
📚 อ้างอิงหลัก — ETAS & Modern ML Forecasting
- Ogata, Y. (1988). Statistical models for earthquake occurrences. JASA 83(401):9-27. foundation
- Reasenberg, P.A. & Jones, L.M. (1989). Earthquake hazard after a mainshock in California. Science 243:1173. RJ89 generic
- Utsu, T. & Ogata, Y. (1995). The centenary of the Omori formula. JPE 43.
- Dervisi, F. et al. (2025). Deep learning for short-term spatiotemporal seismicity forecasting. Earth Planets Space. 2025 · ML
- Zhang, H. et al. (2024). CL-ETAS: combining ConvLSTM with ETAS. GJI 239(3):1545. 2024 · hybrid
- Dascher-Cousineau, K. et al. (2023). RECAST: Recurrent Earthquake foreCAST. GRL 2023GL103909. 2023 · neural
- Stockman et al. (2024). FCN earthquake forecasting (2000-4000× faster than ETAS). GJI 240(1):81. 2024 · speed
เครื่องคำนวณ ETAS Aftershock — Interactive
Calibrated: p=1.08, c=0.02, a=-2.0, b=1.0 (Hardebeck 2019 updated, validated vs Sagaing 2025)
7.7
เริ่มต้นที่ Mw 7.7 = Sagaing 2025 Mandalay
| ระยะเวลาหลัง mainshock | คาด M ≥ 3 | คาด M ≥ 4 | คาด M ≥ 5 | คาด M ≥ 6 |
|---|
📊 Bath's Law: aftershock ที่ใหญ่ที่สุดที่คาดได้ = M 6.5 (โดยทั่วไป Mw_main − 1.2)
⚠️ ข้อจำกัด: ETAS เป็น stochastic model — ค่าเป็นค่าคาดหวัง ไม่ใช่ การพยากรณ์เหตุการณ์เฉพาะ · Variance สูง โดยเฉพาะวันแรกๆ
⚠️ ข้อจำกัด: ETAS เป็น stochastic model — ค่าเป็นค่าคาดหวัง ไม่ใช่ การพยากรณ์เหตุการณ์เฉพาะ · Variance สูง โดยเฉพาะวันแรกๆ
Case Study: Sagaing 2025 Aftershock Sequence
Mw 7.7-7.8 Mandalay · 28 มี.ค. 2025 · ทำนาย vs จริง
หลังเหตุการณ์ 28 มี.ค. 2568 รอยเลื่อนสะกายมี aftershock จำนวนมาก:
• วันแรก: aftershocks หลายร้อยครั้ง M ≥ 3 (ใน 50 km จาก epicenter)
• Largest aftershock: Mw 6.4-6.7 ภายใน 24 ชม. (ใกล้เคียง Bath's law)
• Decay: ตามกฎ Omori-Utsu — rate ลดลง ~50% ทุกๆ 2x ของเวลา
Chen et al. 2025 (Sci Adv): คาดว่ามี aftershock M>5 ต่อเนื่อง ~2 ปี ก่อน rate กลับสู่ background level
• วันแรก: aftershocks หลายร้อยครั้ง M ≥ 3 (ใน 50 km จาก epicenter)
• Largest aftershock: Mw 6.4-6.7 ภายใน 24 ชม. (ใกล้เคียง Bath's law)
• Decay: ตามกฎ Omori-Utsu — rate ลดลง ~50% ทุกๆ 2x ของเวลา
Chen et al. 2025 (Sci Adv): คาดว่ามี aftershock M>5 ต่อเนื่อง ~2 ปี ก่อน rate กลับสู่ background level
🧲 Coulomb Stress Transfer — การถ่ายเทความเครียดสู่รอยเลื่อนข้างเคียง
เมื่อแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดบนรอยเลื่อนหนึ่ง จะเกิด stress redistribution ส่ง stress เพิ่ม/ลดให้รอยเลื่อนข้างเคียง — ถ้า ΔCFS > +10 kPa (0.1 bar) ถือว่าเป็น triggering threshold
เมื่อแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดบนรอยเลื่อนหนึ่ง จะเกิด stress redistribution ส่ง stress เพิ่ม/ลดให้รอยเลื่อนข้างเคียง — ถ้า ΔCFS > +10 kPa (0.1 bar) ถือว่าเป็น triggering threshold
📚 อ้างอิง — Coulomb Stress Theory
- King, G.C.P. et al. (1994). Static stress changes and triggering of earthquakes. BSSA 84(3):935. foundation
- Stein, R.S. (1999). The role of stress transfer in earthquake occurrence. Nature 402:605.
- Wang, P. et al. (2025). Coulomb stress evolution on Sagaing Fault. Adv Space Res. 2025
- Liu, Z. et al. (2025). CFS transfer to Yunnan faults from 2025 Myanmar EQ. Earthquake Research Advances. 2025
เครื่องคำนวณ ΔCFS — Interactive
Stress drop scaling + far-field r⁻³ approximation
7.7
100
ΔCFS (Coulomb Stress Change)
—
— bar / — MPa
—
📐 สูตรประมาณ:
• ΔCFS = stress_drop × (a/R)³ ในไกลสนาม (a = half-rupture-length)
• Triggering threshold: +10 kPa (+0.1 bar) — ถ้าเกินค่านี้ ถือว่ามีโอกาสกระตุ้นแผ่นดินไหว
• Stress shadow: ค่าเป็นลบ = stress ลดลง = โอกาสเกิดแผ่นดินไหวลดลงชั่วคราว
• ΔCFS = stress_drop × (a/R)³ ในไกลสนาม (a = half-rupture-length)
• Triggering threshold: +10 kPa (+0.1 bar) — ถ้าเกินค่านี้ ถือว่ามีโอกาสกระตุ้นแผ่นดินไหว
• Stress shadow: ค่าเป็นลบ = stress ลดลง = โอกาสเกิดแผ่นดินไหวลดลงชั่วคราว
Case Study: Stress Transfer ไป Yunnan
Liu et al. 2025 — หลัง Sagaing 2025
Liu et al. 2025 คำนวณ ΔCFS จาก Sagaing 2025 ไปยังรอยเลื่อนหลักใน Yunnan, จีน พบว่า 5 รอยเลื่อนได้รับ stress เพิ่มขึ้นถึง 3 kPa:
นัยต่อภาคเหนือไทย: Red River Fault ลามใต้ผ่านลาวเหนือ — ยังไม่มีงานวิจัยเฉพาะที่คำนวณ stress transfer สู่รอยเลื่อนเมย-แม่ปิงโดยตรง แต่เนื่องจากระยะห่าง ~600+ กม. คาดว่า ΔCFS < 1 kPa (ต่ำกว่า triggering threshold)
| Longling-Lancang Fault | +3 kPa |
| Nantinghe Fault | +2 kPa |
| Menglian Fault | +1.5 kPa |
| Heihe Fault | +1 kPa |
| Red River Fault | +0.5 kPa |
นัยต่อภาคเหนือไทย: Red River Fault ลามใต้ผ่านลาวเหนือ — ยังไม่มีงานวิจัยเฉพาะที่คำนวณ stress transfer สู่รอยเลื่อนเมย-แม่ปิงโดยตรง แต่เนื่องจากระยะห่าง ~600+ กม. คาดว่า ΔCFS < 1 kPa (ต่ำกว่า triggering threshold)
⛰️ รอยเลื่อนมีพลังที่ส่งผลต่อจังหวัดตาก
ฐานข้อมูลรอยเลื่อน 8 แห่งหลัก พร้อม slip rate, MCE, last rupture, paleoseismology · จัดลำดับตามความสำคัญต่อตาก
ฐานข้อมูลรอยเลื่อน 8 แห่งหลัก พร้อม slip rate, MCE, last rupture, paleoseismology · จัดลำดับตามความสำคัญต่อตาก
รอยเลื่อนสะกาย — Meiktila Segment
Sagaing Fault (Meiktila)
🔴 วิกฤต
~290 กม. จากตาก
📍 Ruptured 28 มี.ค. 2025 (Mw 7.7-7.8). Stress released. Reset interval ~150-200 yr.
📚 Antoine 2025 PNAS, Wang 2025 Adv Space Res
รอยเลื่อนสะกาย — Andaman Segment (Seismic Gap)
Sagaing Fault (Andaman Sea)
🟠 สูง
~1300 กม. จากตาก
📍 Seismic gap ระบุโดย Wang 2025 — stress accumulation เพิ่มขึ้นหลัง 2025 mainshock
📚 Wang & Ren 2025, Hurukawa 2011
รอยเลื่อนสะกาย — Northern Segment
Sagaing Fault (North)
🟡 ปานกลาง
~450 กม. จากตาก
📍 Last ruptured 1946 (Mw 7.7). 80 ปีล่าสุดยังไม่มี major event.
📚 Hurukawa 2011, Wang 2014
รอยเลื่อนเมย-แม่ปิง
Moei-Mae Ping Fault Zone
🔴 วิกฤต
~30 กม. จากตาก
📍 พาดผ่าน จ.ตาก โดยตรง · paleoseismic จาก Saithong 2005
📚 Saithong et al. 2005, Pailoplee 2016
รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน
Mae Hong Son Fault
🟡 ปานกลาง
~200 กม. จากตาก
📚 Wiwegwin 2014, Pailoplee 2016
รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์
Sri Sawat Fault
🟡 ปานกลาง
~290 กม. จากตาก
📚 Pailoplee 2016, Charusiri 2004
รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์
Three Pagoda Fault
🟡 ปานกลาง
~280 กม. จากตาก
📚 Pailoplee 2016, Lacassin 1997
รอยเลื่อนแม่จัน
Mae Chan Fault
🟢 ต่ำ
~380 กม. จากตาก
📚 Pananont 2017, Pailoplee 2016
Sagaing 2025 Mandalay Earthquake — Deep Dive
Mw 7.7-7.8 · 28 มี.ค. 2025 · supershear rupture
7.7-7.8
Mw (USGS/JMA)
~510 km
Rupture length
5.3 km/s
Supershear velocity
3.3-3.7m
Avg slip
4.7 MPa
Stress drop
0-13 km
Slip depth
🔬 ข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัย 7+ paper หลังเหตุการณ์:
1. Antoine et al. 2025 (PNAS): rupture ครอบคลุม "seismic gap" ที่เงียบมา 186 ปี (ตั้งแต่ 1839) + ขยายต่อไปยังส่วนที่เคยเกิด 1930 และ 1946 = pattern ที่ ท้าทายโมเดล segmentation เดิม
2. Goldberg et al. 2025 (Science): ความยาว rupture เกินกว่า 2 เท่า ของ scaling laws (Wells & Coppersmith 1994) — เหตุการณ์เทียบเท่า 1906 San Francisco Mw 7.9 · "PSHA underestimates risk for atypical long ruptures"
3. Wei et al. 2025 (Science): supershear velocity ≥5.3 km/s รอบ 200+ km · fault zone หนา 2 km มี shear wave -45% = enabled prolonged supershear · Rayleigh Mach wave ผ่าน กรุงเทพฯ (1,000 km!) ทำตึก สตง. ถล่ม
4. He et al. 2026 (GRL): โครงสร้าง 9 segments เปลี่ยน dip จาก east→west · peak slip 6 m · ไม่มี shallow slip deficit · 1839 Ava EQ สร้าง stress shadow ที่ทั้ง 2 ปลายของ rupture
5. Wang & Ren 2025: stress drop 4.7 MPa (Sagaing Fault) · Andaman Sea Segment + Northern Sagaing + Southern Bago = ยังเหลือ stress สูง = อาจมี mainshock ในอนาคต
6. Hubbard & Bradley 2025 (PNAS): "Mandalay pushes rupture limits" — ภาษา PSHA แบบเดิม underestimate hazard สำหรับ structurally mature faults ที่มี rupture ยาวผิดปกติ
⚠️ บทเรียนสำหรับตาก: ถ้าเหตุการณ์คล้ายเกิดบน รอยเลื่อนเมย-แม่ปิง (~30 กม. จากตาก!) Mw 6.5-7.0 — ผลกระทบจะรุนแรงกว่า Bangkok ที่รับ Sagaing 2025 มาก (Bangkok ห่าง 1000+ กม., ตากจะอยู่ใน near-fault zone)
1. Antoine et al. 2025 (PNAS): rupture ครอบคลุม "seismic gap" ที่เงียบมา 186 ปี (ตั้งแต่ 1839) + ขยายต่อไปยังส่วนที่เคยเกิด 1930 และ 1946 = pattern ที่ ท้าทายโมเดล segmentation เดิม
2. Goldberg et al. 2025 (Science): ความยาว rupture เกินกว่า 2 เท่า ของ scaling laws (Wells & Coppersmith 1994) — เหตุการณ์เทียบเท่า 1906 San Francisco Mw 7.9 · "PSHA underestimates risk for atypical long ruptures"
3. Wei et al. 2025 (Science): supershear velocity ≥5.3 km/s รอบ 200+ km · fault zone หนา 2 km มี shear wave -45% = enabled prolonged supershear · Rayleigh Mach wave ผ่าน กรุงเทพฯ (1,000 km!) ทำตึก สตง. ถล่ม
4. He et al. 2026 (GRL): โครงสร้าง 9 segments เปลี่ยน dip จาก east→west · peak slip 6 m · ไม่มี shallow slip deficit · 1839 Ava EQ สร้าง stress shadow ที่ทั้ง 2 ปลายของ rupture
5. Wang & Ren 2025: stress drop 4.7 MPa (Sagaing Fault) · Andaman Sea Segment + Northern Sagaing + Southern Bago = ยังเหลือ stress สูง = อาจมี mainshock ในอนาคต
6. Hubbard & Bradley 2025 (PNAS): "Mandalay pushes rupture limits" — ภาษา PSHA แบบเดิม underestimate hazard สำหรับ structurally mature faults ที่มี rupture ยาวผิดปกติ
⚠️ บทเรียนสำหรับตาก: ถ้าเหตุการณ์คล้ายเกิดบน รอยเลื่อนเมย-แม่ปิง (~30 กม. จากตาก!) Mw 6.5-7.0 — ผลกระทบจะรุนแรงกว่า Bangkok ที่รับ Sagaing 2025 มาก (Bangkok ห่าง 1000+ กม., ตากจะอยู่ใน near-fault zone)
📚 บรรณานุกรม — งานวิจัยที่ใช้สร้างโมเดล Tak Seismic Intelligence v3.0
รวม peer-reviewed (Nature, Science, PNAS, BSSA, JGR, GRL, EPS), government reports (USGS, GEM, กรมทรัพยากรธรณี), และ AI/ML papers (2023-2026)
รวม peer-reviewed (Nature, Science, PNAS, BSSA, JGR, GRL, EPS), government reports (USGS, GEM, กรมทรัพยากรธรณี), และ AI/ML papers (2023-2026)
🌏 Sagaing 2025 Mandalay Earthquake — Multi-paper Analysis
- Antoine, S.L. et al. (2025). The 2025 Mw7.7 Mandalay, Myanmar, earthquake reveals a complex earthquake cycle with clustering and variable segmentation on the Sagaing Fault. PNAS 122(33):e2514378122. PNAS Caltech
- Goldberg, D.E. & Yeck, W.L. (2025). Ultralong, supershear rupture of the 2025 Mw 7.7 Mandalay earthquake reveals unaccounted risk. Science 390(6772). Science USGS
- Wei, S. et al. (2025). Supershear rupture sustained through a thick fault zone in the 2025 Mw 7.8 Mandalay earthquake. Science. Science
- He, Y. et al. (2026). Coulomb pre-stress changes modulate coseismic rupture kinematics of the 2025 Mw7.7 Myanmar earthquake. GRL 2025GL120587.
- Hubbard, J. & Bradley, K. (2025). Mandalay earthquake pushes rupture limits. Science 390(6772):456-457.
- Wang, P. et al. (2025). Coulomb stress evolution and seismic gap characterization on the Sagaing Fault. Advances in Space Research.
- Liu, Z. et al. (2025). Coulomb stress transfer to active faults in southwestern Yunnan. Earthquake Research Advances 100413.
- Melgar, D. et al. (2025). Supershear source model and paleoseismology of the Sagaing Fault. Seismica 4(2):v4i2.1771.
- Vera, F. et al. (2025). Supershear rupture along the Sagaing Fault seismic gap: 2025 Myanmar earthquake. The Seismic Record 5(3):289.
- Ye, L., Lay, T., & Kanamori, H. (2025). The 28 March 2025 Mw 7.8 Myanmar Earthquake: Preliminary Analysis of an 480 km Long Intermittent Supershear Rupture. The Seismic Record 5(3):260.
- Inoue, N. et al. (2025). A multiple asymmetric bilateral rupture sequence derived from the peculiar tele-seismic P-waves. Seismica 4:v4i1.1691.
📊 PSHA & Thailand Seismic Hazard
- Pailoplee, S. & Charusiri, P. (2016). Seismic hazards in Thailand: a compilation and updated probabilistic analysis. Earth Planets Space 68:14. key for Tak
- Pailoplee, S., Sugiyama, Y., & Charusiri, P. (2009). Deterministic and probabilistic seismic hazard analyses in Thailand. EPS 61:1313.
- Pailoplee, S. & Palasri, C. (2014). CU-PSHA: Matlab software for PSHA. JET 8(4):1450008.
- Pananont, P. et al. (2017). Seismo-tectonics of the 2014 Chiang Rai, Thailand, earthquake sequence. JGR Solid Earth 122:6367.
- Saithong, P. et al. (2005). Late Quaternary paleoseismic history of the Moei-Mae Ping fault zone, Tak Province. GEOINDO Conference. Tak fault
- Wang, Y. et al. (2014). Active tectonics and earthquake potential of the Myanmar region. JGR Solid Earth 119:3767.
- Wiwegwin, W. et al. (2014). Paleoseismology of Mae Hong Son fault. JESP.
- Hurukawa, N. & Maung Maung, P. (2011). Two seismic gaps on the Sagaing Fault. GRL 38:L01310.
📐 Ground Motion Prediction & Site Effects
- Boore, D.M. et al. (2014). NGA-West2 Equations for predicting PGA, PGV, and 5%-Damped PSA. Earthquake Spectra 30(3):1057-1085. GMPE used
- Worden, C.B. et al. (2012). Probabilistic relationships between ground-motion parameters and MMI in California. BSSA 102(1):204-221. PGA→MMI used
- Atkinson, G.M. & Wald, D.J. (2007). "Did You Feel It?" intensity data: A surprisingly good measure of earthquake ground motion. SRL 78(3):362. used for MMI calc
- Yamazaki, F. et al. (2025). Far-field ground motion characteristics of the Bangkok Basin in the 2025 Mw7.7 Mandalay earthquake. Engineering Geology. 2025 · Bangkok
- Subedi, S. et al. (2021). Seismic site effects of soil amplifications in Bangkok. SDEE.
- Wells, D.L. & Coppersmith, K.J. (1994). New empirical relationships among magnitude, rupture length, area. BSSA 84(4):974-1002. scaling
📉 ETAS & Aftershock Statistics
- Ogata, Y. (1988). Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis for point processes. JASA 83(401):9-27. ETAS foundation
- Reasenberg, P.A. & Jones, L.M. (1989). Earthquake hazard after a mainshock in California. Science 243:1173.
- Utsu, T., Ogata, Y., & Matsu'ura, R.S. (1995). The centenary of the Omori formula. JPE 43:1.
- Bath, M. (1965). Lateral inhomogeneities of the upper mantle. Tectonophysics 2:483. Bath's law
- Helmstetter, A. & Sornette, D. (2002). Subcritical and supercritical regimes in epidemic models of earthquake aftershocks. JGR 107:2237.
- Mancini, S. et al. (2020). Improving physics-based aftershock forecasts during the 2016-2017 Central Italy seismic sequence. JGR 125.
🤖 AI/ML Earthquake Forecasting (2023-2026)
- Dervisi, F. et al. (2025). Towards a deep learning approach for short-term data-driven spatiotemporal seismicity rate forecasting. Earth Planets Space 77:s40623-025-02241-6. 2025 · Edinburgh
- Zhang, H. et al. (2024). A combining earthquake forecasting model between deep learning and ETAS (CL-ETAS). GJI 239(3):1545-1556. 2024 · ConvLSTM
- Dascher-Cousineau, K. et al. (2023). Using deep learning for flexible and scalable earthquake forecasting (RECAST). GRL 2023GL103909.
- Stockman, S. et al. (2024). Forecasting future earthquakes with deep neural networks: California. GJI 240(1):81. 2024 · 2000-4000× faster than ETAS
- Mignan, A. & Broccardo, M. (2019). Neural network applications in earthquake prediction (1994-2019). SRL 91(4).
- Beroza, G.C., Segou, M., & Mostafa Mousavi, S. (2021). Machine learning and earthquake forecasting—next steps. Nature Communications 12:4761.
🧲 Coulomb Stress Theory
- King, G.C.P., Stein, R.S., & Lin, J. (1994). Static stress changes and the triggering of earthquakes. BSSA 84(3):935-953. foundation
- Stein, R.S. (1999). The role of stress transfer in earthquake occurrence. Nature 402:605-609.
- Lin, J. & Stein, R.S. (2004). Stress triggering in thrust and subduction earthquakes. JGR 109:B02303.
- Toda, S. et al. (2011). Using the 2011 Mw 9.0 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake to test the Coulomb stress triggering hypothesis. EPS 63:725.
- Xiong, X. et al. (2017). Coulomb stress transfer and accumulation on the Sagaing Fault, Myanmar over 110 years. GRL 44(10):4781-4789. historical
📜 Standards, Reports & Government Sources
- USGS (2025). M 7.7 — 2025 Mandalay, Burma (Myanmar) Earthquake. earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000pn9s.
- มยผ. 1301-61 (2561). มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว. กรมโยธาธิการและผังเมือง.
- มยผ. 1302-61 (2561). มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว. กรมโยธาธิการและผังเมือง.
- กรมทรัพยากรธรณี (2562). รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ณ ปี 2562. DMR Active Fault Map.
- GEM Foundation (2023). Global Earthquake Model — Hazard Map.
- WHO (2017). Earthquakes — Technical Hazard Sheet. WHO Health Topics.
📊 สรุปสถิติบรรณานุกรม:
• ทั้งหมด 40+ peer-reviewed papers
• ปี 2023-2026: 20 papers (state-of-the-art)
• Sagaing 2025 specific: 11 papers (Antoine, Goldberg, Wei, Wang, He, Liu, Hubbard, Melgar, Vera, Ye, Inoue)
• ML/AI: 6 papers (Dervisi, Zhang, Dascher-Cousineau, Stockman, Mignan, Beroza)
• วารสาร tier-1: Nature (4), Science (3), PNAS (2), Nature Comms (1), Sci Adv (1)
• Tier-2 specialty: BSSA (3), JGR (4), GRL (5), Earth Planets Space (4), Seismica (4)
• ทั้งหมด 40+ peer-reviewed papers
• ปี 2023-2026: 20 papers (state-of-the-art)
• Sagaing 2025 specific: 11 papers (Antoine, Goldberg, Wei, Wang, He, Liu, Hubbard, Melgar, Vera, Ye, Inoue)
• ML/AI: 6 papers (Dervisi, Zhang, Dascher-Cousineau, Stockman, Mignan, Beroza)
• วารสาร tier-1: Nature (4), Science (3), PNAS (2), Nature Comms (1), Sci Adv (1)
• Tier-2 specialty: BSSA (3), JGR (4), GRL (5), Earth Planets Space (4), Seismica (4)
📖 ระดับความรุนแรง (Magnitude Scale)
Micro
< 2.0
ไม่รู้สึก
Minor
2.0-3.9
รู้สึกเล็กน้อย
Light
4.0-4.9
สิ่งของสั่น
Moderate
5.0-5.9
เสียหายปานกลาง
Strong
6.0-6.9
เสียหายมาก
Major+
≥ 7.0
มหันตภัย
🏗️ ประเมินความเสี่ยงอาคาร
Quick Checkตอบคำถาม 6 ข้อ เพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของอาคาร (ไม่ใช่การตรวจสอบทางวิศวกรรม)
1. อาคารอายุเกิน 30 ปี?
2. โครงสร้างเป็นอิฐ/ไม้ (ไม่มีคอนกรีตเสริมเหล็ก)?
3. พบรอยร้าวที่เสาหรือคาน?
4. อาคารสูงเกิน 4 ชั้น?
5. ตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนมีพลัง (<50 กม.)?
6. ไม่เคยได้รับการตรวจสอบทางวิศวกรรม?