Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования силы и места землетрясения.
Известен метод определения силы и места будущего землетрясения по размеру и простиранию площади проявления гидродинамических и других предвестниковых аномалий [1-2,4,16]. Магнитуду потенциального толчка определяют по известной эмпирической формуле, а эпицентр предполагается расположенным в геометрическом центре площади проявления аномалий. Аномалиями считаются значения, превышающие флюктуации фоновых значений параметров в 2.5-3 раза [Инструкции ОИФЗ РАН].
Недостатком этого способа является малая точность определения координат очага.
В предлагаемом способе на выявленной гидродинамическим методом площади проявления предвестниковых аномалий дополнительно устанавливают аппаратуру для регистрации более быстро убывающего с расстоянием от очага предвестника, ультразвукового [5-11], который регистрируется на станциях, расположенных на расстоянии до 30 км от источника излучения (очага).
В предлагаемом способе пункты наблюдений располагают по продольному, направленному по простиранию зоны разломов (поскольку гидродинамическое поле ориентируется вдоль зоны разломов [6,12,15 и др.]) и нескольким секущим (вкрест простирания) профилям. Каждый пункт наблюдений представляет собой две оборудованные гидрогеологические скважины (одна скважина вскрывает напорный водоносный горизонт, а другая - безнапорный) и аппаратуру для регистрации высокочастотных колебаний. При размещении сети пунктов режимных наблюдений необходимо учитывать некоторые общие принципы [4]: при выборе пунктов режимных наблюдений по профилям учитывают взаимодействие водоносных горизонтов, их подверженность влиянию экзогенных и техногенных факторов и т.д. Такой учет требуется и при отборе скважин из имеющегося фонда в сейсмоактивном регионе. Интервал между профилями и пунктами выбирается с учетом протяженности зоны разломов, расстояния, на котором фиксируются предвестниковые аномалии (около 50 км) перед ощутимыми землетрясениями [1-6, 12-15 и др.].
Расположение профилей схематически поясняется чертежом.
При указанном расположении пунктов проводят одновременные наблюдения за показателями гидродинамического и высокочастотного (ультразвукового) полей.
Наблюдения за гидродинамическими показателями дают заблаговременно (задолго до события) информацию о площади подготовки сейсмического события. По размерам площади определяют магнитуду (силу) готовящегося землетрясения.
Наблюдения за высокочастотным полем дают уточнение места потенциального землетрясения.
Совмещение наблюдений за гидродинамическими показателями, дающими информацию о размерах площади предвестниковых аномалий, т.е. магнитуду, и высокочастотной компонентой сейсмических волн, позволяет уточнить координаты очага потенциального землетрясения.
Список литературы
1. Осика Д.Г. Флюидный режим сейсмически активных областей.- М, Наука, 1981, с.204.
2. Риткитаке Т. Предсказание землетрясений/Пер. с англ. А.Л. Петросяна и Н.И. Фроловой под ред. чл.-корр. АН СССР Е.Ф. Саваренского.- М.: Мир, 1979.- С. 388.
3. Предсказание землетрясений /Под редакцией и с предисловием Е.Ф. Саваренского.- М., 1968.- с. 212.
4. Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений /Сост. Л.С. Балашов, М.П. Бейсова и др. М.: ВСЕГИНГЕО, 1980.- С. 10-18.
5. Вербицкий Т. З., Бойко Б.Д. Геоакустический предвестник Карнауского землетрясения 5 октября 1983 года //Изв. АН СССР. Физика Земли. - 1986.- N 4.- С. 79-82.
6. Мархинин Е.К., Монахов Ф.И., Оскорбин Л.С. Эффекты, предваряющие сильные землетрясения в районе о-ва Сахалин и Курильских островов //Международный симпозиум "Поиски предвестников землетрясений". - Ташкент: ФАН, 1976.- С. 219-221.
7. Садовский М. А., Соболев Г.А., Мигунов Н.И. Изменения естественного излучения радиоволн при сильном землетрясении в Карпатах //Доклады АН СССР. - 1979. - T. 244, N 2.- C. 316-320.
8. Черский Н.В., Царев В.П. Кузнецов О.Л. Влияние ультразвуковых полей на проницаемость горных пород при фильтрации воды //Докл. АН СССР. - 1977. - T. 232, N 1. - C. 201-204.
9. Грацинский В.Г., Горбушина Л.В. Тыминский В.Г. О выделении радиоактивных газов из образцов горных пород под действием ультразвука //Изв. АН СССР. Физика Земли, N 10. - C. 32-44.
10. Баннов Ю. А., Брудный Л.Г. и др. Акустическое излучение перед землетрясениями //Прогноз землетрясений, N 1. - Душанбе: Дониш.- 1982.- С. 242-251.
11. Никонов А.А. Землетрясение и поведение животных //Земля и Вселенная, 1980.- N 6.
12. Методика и организация наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений. (Тез. докл. Всесоюзного научно-технического семинара). М.: ВСЕГИНГЕО, 1983.- 72 c.
13. Киссин И.Г. "Чувствительные зоны" земной коры и амплитуды аномалий предвестников землетрясений //Докл. АН СССР. - 1985. - Т. 281, N 2.- 304 c.
14. Монахов Ф. И. Механизм формирования краткосрочного гидрогеодинамического предвестника землетрясений //АН СССР. ДВНЦ. Сахалинский комплексный НИИ.- Южно-Сахалинск, 1979.- 6 c.
15. Магомедов P. А. Механизм формирования "очага" землетрясения и его влияния на гидрогеодинамический режим //Вестник ДНЦ РАН.- Вып. 3. - 1998. - С. 50-54.
16. Добровольский И.П., Зубков С.И., Мячкин В.И. Об оценке размеров зоны проявления предвестников землетрясений //Моделирование предвестников землетрясения М.: Наука, 1980. - С. 7-44.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ | 2004 |
|
RU2282220C2 |
СПОСОБ ПРОГНОЗА РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ | 1998 |
|
RU2164697C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ, МЕСТА И МАГНИТУДЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ | 2008 |
|
RU2370790C1 |
Способ краткосрочного определения подготовки сильного сейсмического события | 2022 |
|
RU2805275C1 |
Способ прогнозирования землетрясений | 1983 |
|
SU1163287A1 |
Способ прогнозирования тектонических землетрясений | 2016 |
|
RU2660771C2 |
СПОСОБ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ | 2002 |
|
RU2238575C2 |
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО АНОМАЛИЯМ ВАРИАЦИЙ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ | 2012 |
|
RU2544261C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ | 2013 |
|
RU2572465C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕПОЧЕК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В ЭПИЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ СЕЙСМИЧНОСТИ | 2017 |
|
RU2659334C1 |
Использование: для прогнозирования силы и места землетрясения. Сущность: располагают пункты наблюдений по продольному, направленному по простиранию зоны разломов и нескольким секущим (вкрест простирания) профилям. Каждый пункт наблюдений представляет собой две оборудованные гидрогеологические скважины (одна скважина вскрывает напорный водоносный горизонт, а другая - безнапорный) и аппаратуру для регистрации высокочастотных колебаний. Интервал между профилями и пунктами выбирается с учетом расстояния, на котором фиксируются предвестниковые аномалии перед ощутимыми землетрясениями (около 50 км). Проводят наблюдения за показателями гидродинамического поля с последующим определением магнитуды готовящегося землетрясения по известной эмпирической зависимости. Для точной локализации эпицентра потенциального очага на площади проявления предвестниковых гидродинамических аномалий дополнительно регистрируют высокочастотную компоненту сейсмических волн, по распределению в плане аномалий которых уточняют координаты эпицентра потенциального очага. Технический результат - повышение точности определения координат очага землетрясения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ | 1994 |
|
RU2105332C1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ | 1996 |
|
RU2106663C1 |
Способ поиска предвестников землетрясений и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1756845A1 |
Дорожная спиртовая кухня | 1918 |
|
SU98A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2001 |
|
RU2183038C1 |
Авторы
Даты
2001-02-20—Публикация
1998-12-21—Подача