СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ Российский патент 2018 года по МПК G01V1/00 G01V9/00 

Описание патента на изобретение RU2659452C2

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано для изучения динамических процессов в земной коре.

Известен способ восстановления (реконструкции) развития во времени динамических процессов в земной коре путем расчета сейсмической активности A в каждый текущий момент времени по плотности очагов землетрясений в данной пространственно-временной области, то есть по их числу, отнесенному к единице пространства, времени и приведенному к определенному диапазону энергетических классов землетрясений [Ризниченко Ю.В. Избранные труды. Проблемы сейсмологии. М.: Наука, 1985, 408 с.]. При A=A10, например, сейсмическая активность рассчитывается по формуле

где γ - наклон графика повторяемости землетрясений, Kmin - уровень представительности (минимальный энергетический класс надежно регистрируемых землетрясений), S - площадь осреднения, T - период наблюдения землетрясений, S0 - принятая для A10 единица нормирования по площади (как правило, S0=1000 км2), T0 - единица времени (как правило, год), N - общее число землетрясений энергетических классов 10≥K≥Kmin, наблюденных на площади S за время T. По результатам расчетов строится график временного хода A10 для фиксированной площади.

Недостатком этого способа является то, что полученный график сейсмической активности не отражает динамику накопления энергии упругой деформации в земной коре в период подготовки землетрясений, что ограничивает его прогностическую информативность.

Сущность предлагаемого способа заключается в реконструкции временного хода сейсмодеформационных процессов на исследуемой территории или в массиве горных пород (в зависимости от решаемой задачи) путем построения, с использованием известной эмпирической зависимости времени подготовки землетрясения от его энергетического класса, индивидуальных графиков или аналитических выражений, показывающих временной ход накопления энергии в очаговой зоне каждого прошедшего значимого землетрясения (в предположении его равномерности), и последующего складывания значений энергий, приходящихся на каждый интервал между соседними метками на временной оси, в соответствии с принятой дискретизацией.

В предлагаемом способе используются следующие эмпирические соотношения [Прогноз землетрясений. Душанбе - Москва: ДОНИШ, 1984, №3. - 216 с.]:

из которого следует

Далее, из эмпирического соотношения [Прогноз … 1984]

,

где τ - время подготовки землетрясения в годах, следует

.

Отсюда, с учетом (3)

Далее, из (3) и (4)

Для решения поставленной задачи, с использованием соотношений (2-5), выполняется следующая последовательность действий: 1) задают границы исследуемой области (площади S земной поверхности или объема V массива горных пород, в зависимости от решаемой задачи) и период наблюдения землетрясений T; 2) выбирают из каталога все землетрясения в заданных границах с энергетическими классами Kn≥Kmin, где Kmin - представительный класс, n - номер землетрясения в хронологическом порядке (1≤n≤N), N - порядковый номер последнего землетрясения (или общее число землетрясений в выборке); 3) определяют сейсмическую энергию в джоулях и время подготовки каждого зелетрясения в сутках по эмпирической формуле (сут); 4) определяют скорость накопления сейсмической энергии в очагах землетрясений (в предположении его равномерного поступления) по формуле (Дж/сут); 5) определяют накопленную к текущему моменту времени t сейсмическую энергию в очаге по формуле (Дж), где tn - время n-го землетрясения, а t, tn и τn определяются в целых числах суток (без десятичных знаков), причем (tnn)≤t≤tn; 6) путем сложения En(t), приходящихся на каждые сутки, находят текущее значение накопленной сейсмической энергии E(t); 7) составляют временной ряд значений En(t) с суточной дискретизацией за весь анализируемый период с t1 по tN.

Полученный равномерный временной ряд отражает динамику накопления энергии и (или) напряжений в сейсмогенерирующей структуре в максимальном приближении к реальному времени и может быть обработан известными методами для выявления в нем предвестников землетрясений или других закономерностей, связанных с динамическими процессами в земной коре, и может быть также отображен в виде графика (в логарифмическом масштабе) для сопоставления с другими геофизическими временными рядами.

В цифровом или графическом виде временной ряд может быть использован: 1) для выявления деформационного предвестника землетрясений статистическими методами - в этом случае в выборку событий входит и прогнозируемое землетрясение, а реальный прогноз по выявленному предвестнику может быть осуществлен только по независимым данным, например по GPS-наблюдениям; 2) для поиска собственно сейсмического предвестника землетрясений - при этом прогнозируемое землетрясение в выборку не входит; 3) для корреляционного анализа с другими геофизическими временными рядами и выявления новых предвестников землетрясений; 4) для гармонического анализа с целью поиска эффектов модуляции сейсмического потока эндогенными и экзогенными ритмическими процессами, а также выделения сейсмических циклов.

На фиг. 1 показан фрагмент графика временного хода накопленной в исследуемом объекте сейсмической энергии (пунктирная линия), построенного по предполагаемым сейсмическим событиям 1, 2 и 3. Для общности, единицы измерения E и t не указаны. График лишь иллюстрирует принцип сложения вкладов каждого сейсмического события в текущее значение накопленной сейсмической энергии. Реальный график с использованием каталога землетрясений может быть построен только в логарифмическом масштабе и, естественно, имеет другой вид.

Похожие патенты RU2659452C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2004
  • Таймазов Джамалудин Гаджиевич
RU2282220C2
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2006
  • Таймазов Джамалудин Гаджиевич
RU2325673C1
Способ прогнозирования тектонических землетрясений 2016
  • Таймазов Джамалудин Гаджиевич
  • Таймазов Мурад Джамалудинович
RU2660771C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 1996
  • Хамидуллин Явдат Накипович
RU2102780C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ТИПА ПОДВИЖЕК В ОЧАГАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2018
  • Ключевский Анатолий Васильевич
  • Демьянович Владимир Михайлович
  • Ключевская Анна Анатольевна
  • Какоурова Анна Александровна
  • Зуев Федор Леонидович
RU2698549C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ В ОЧАГАХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2016
  • Ключевский Анатолий Васильевич
  • Демьянович Владимир Михайлович
  • Ключевская Анна Анатольевна
  • Черных Евгений Николаевич
RU2639267C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 2013
  • Черных Евгений Николаевич
  • Добрынина Анна Александровна
RU2572465C2
СПОСОБ КРАТКОСРОЧНОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2000
  • Давыдов В.Ф.
  • Шахраманьян М.А.
  • Нигметов Г.М.
  • Шалаев В.С.
  • Шипов А.В.
RU2181205C1
СПОСОБ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2002
  • Малышков Ю.П.
  • Джумабаев Кенешбек Барыктабасович
  • Малышков С.Ю.
  • Гордеев В.Ф.
  • Шталин С.Г.
  • Масальский О.К.
RU2238575C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ РАЗЛОМНОЙ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ЛИТОСФЕРЫ 2018
  • Ключевский Анатолий Васильевич
  • Демьянович Владимир Михайлович
  • Ключевская Анна Анатольевна
  • Какоурова Анна Александровна
  • Зуев Федор Леонидович
RU2698551C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 659 452 C2

Реферат патента 2018 года СПОСОБ РЕКОНСТРУКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ

Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для реконструкции динамических процессов в земной коре. Сущность: задают пространственные границы исследуемой области и временной интервал. Выбирают из каталога все землетрясения в заданных пространственно-временных границах с определенными энергетическими классами. Определяют сейсмическую энергию и время подготовки каждого землетрясения. Определяют скорость накопления сейсмической энергии в очагах землетрясений. Определяют накопленную к текущему моменту времени сейсмическую энергию в очаге. Находят текущее значение накопленной сейсмической энергии. Отображают полученные значения в виде равномерного временного ряда с суточной дискретизацией за весь анализируемый период. Обрабатывают временной ряд известными методами. Судят о развитии динамических процессов, например о временном ходе накопления сейсмической энергии и тектонических напряжений в исследуемой области земной коры. Технический результат: выполнение реконструкции динамических процессов в земной коре. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 659 452 C2

Способ реконструкции динамических процессов в земной коре по сейсмическим наблюдениям, в котором задают пространственные границы исследуемой области (площади S земной поверхности или объема V массива горных пород) и временной интервал Т, выбирают из каталога все землетрясения в заданных пространственно-временных границах с энергетическими классами Kn≥Kmin, где Kmin - представительный класс, n - номер землетрясения в хронологическом порядке от 1 до N, N - общее число землетрясений в выборке, отличающийся тем, что определяют сейсмическую энергию (например, в джоулях) и время подготовки каждого землетрясения (например, в сутках) по эмпирической формуле , определяют скорость накопления сейсмической энергии в очагах землетрясений по формуле , определяют накопленную к текущему моменту времени t сейсмическую энергию в очаге по формуле , где tn - время n-го землетрясения, причем t, tn и τn измеряются в целых числах суток, а (tnn)≤t≤tn, путем сложения En(t), приходящихся на каждые сутки, находят текущее значение накопленной сейсмической энергии E(t), отображают полученные значения E(t) в виде равномерного временного ряда с суточной дискретизацией за весь анализируемый период с t1 по tN, обрабатывают временной ряд известными методами и по результатам судят о развитии динамических процессов, например о временном ходе накопления сейсмической энергии и тектонических напряжений в исследуемой области земной коры.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2659452C2

Д.Г.Таймазов, М.Д.Таймазов
Алгоритм реконструкции динамических процессов в земной коре по сейсмическим наблюдениям / Труды Института геологии Дагестанского научного центра РАН, 2015, N64, стр.151-154
RU 2012149333 A, 27.05.2014.

RU 2 659 452 C2

Авторы

Таймазов Джамалудин Гаджиевич

Таймазов Мурад Джамалудинович

Даты

2018-07-02Публикация

2016-05-20Подача