
地質学において、非地震性クリープまたは断層クリープとは、顕著な地震が発生していない状況下で断層に沿って測定可能な地表変位が生じる現象を指します。非地震性クリープは、地震発生から数日から数年後に「余効すべり」として発生することもあります。非地震性すべりの顕著な例としては、カリフォルニア州の断層(カラベラス断層、ヘイワード断層、サンアンドレアス断層など)が挙げられます。

非地震性クリープは、プレート境界における局所的な変形帯における遠距離場の運動を吸収する。非地震性クリープの根本的な原因は、主に断層の摩擦強度の低さ、浅部地殻における断層に作用する低い法線応力、そして断層に作用する法線応力の有効量を制限する過剰な間隙水圧に起因する。地質材料の摩擦反応は、深度に伴う地震性変形から非地震性変形への移行を説明できる。 [ 1 ]断層に沿った摩擦は、応力低下(地震)を伴う突発的な滑りを引き起こす可能性があり、応力が再充填されるにつれて無運動の期間も生じる。[ 1 ]

断層に沿ったクリープ速度が時間的および空間的にどのように変化するかを知ることは、将来の地震の時期、場所、潜在的な規模、そして断層の挙動のメカニズムを予測する上で重要な意味を持つ。地震間の歪みの測定とそれに伴う結合パターンも、応力が蓄積され、将来の地震破壊で解放される可能性のあるポケットを明らかにするため、非常に重要である。[ 2 ]宇宙測地学の出現と新たに開発されたリモートセンシング技術は、断層上の非地震性クリープを追跡するために地殻変動を監視するために利用されている。[ 2 ]セオドライト測量は、アライメントアレイと組み合わせてクリープを追跡するために使用される。これらのデータは、断層の地震容量を制限するために使用される可能性がある。
カリフォルニア州ホリスターのカラベラス断層沿いには、非地震性クリープが存在します。ホリスター市内の断層を横切る道路は、大きなずれを示しています。断層の上に建ついくつかの家屋は、著しくねじれていますが、居住可能です。この街には、ほぼ毎週、地質学者や地質学を学ぶ学生が訪れます。
非地震性クリープを経験した断層の他の例としては、カリフォルニア州のサンアンドレアス断層とトルコの北アナトリア断層が挙げられる。 [ 3 ]マアカマ断層のクリープは年間約8mm(0.31インチ)で、ヘイワード断層系の残りの部分の安定した動きと一致している。
