Способ выделения очаговых зон потенциальных землетрясений в земной коре Российский патент 2019 года по МПК G01V1/00 G01V1/28 G01V7/00 G01V9/00 

Описание патента на изобретение RU2690189C1

Изобретение относится к области геофизики, а именно к сейсмологии, и может быть использовано для детального сейсмического районирования территорий.

Известен (RU, патент 1831692, опубл. 30.07.1990) способ выделения очаговых зон возможных сильных землетрясений, основанный на анализе характеристик короткопериодной коды записей взрывов или землетрясений на расстояниях до 30 км от источника. При этом выявляют специфические огибающие коды, соответствующие большому контрасту поглощения поперечных волн в верхах мантии на расстоянии не более 10-15 км.

Главным недостатком этого способа, является подмена понятий: в действительности речь идет о прогнозе эпицентров сильных землетрясений на поверхности, а не о локализации очаговых зон землетрясений в земной коре.

Наиболее близким аналогом разработанного способа можно признать статью «Выделение потенциальных очагов землетрясений по геофизическим данным» (Спичак В.В. Физика Земли, 2016, №1, с. 47-58). В данной работе по наземным сейсмическим, гравитационным и магнитотеллурическим данным, измеренным на сейсмоактивном участке Алтае-Саянского региона были построены трехмерные модели скоростей сейсмических волн, плотности и удельного электрического сопротивления. На основе их анализа были построены функции плотности вероятности физико-механических свойств пород в узлах пространственной сетки, покрывающей рассматриваемый объем среды, а также в гипоцентрах прошедших землетрясений. Их сравнение показало, что ослабленные зоны кристаллического фундамента земной коры, в которых могут происходить землетрясения, характеризуются пониженными значениями скоростей сейсмических волн, а также модулей упругости пород.

В то же время, вопрос о научно обоснованном алгоритме выделения очаговых зон в земной коре остался открытым.

Техническая проблема, на решение которой направлен разработанный способ, состоит в пространственном оконтуривании очаговых зон возможных землетрясений в земной коре.

Технический результат, достигаемый при реализации разработанного способа состоит в обеспечении возможности определения расположения потенциальных очаговых зон землетрясений в земной коре.

Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ определения расположения потенциальных очаговых зон землетрясений в земной коре. Согласно разработанному способу по данным 3D сейсмотомографии и гравиразведки в одних и тех же узлах пространственной сетки, покрывающей исследуемую область, строят 3D модели скоростей сейсмических волн Vp и Vs и плотности D; проводят пространственную интерполяцию значений Vp, Vs и D из узлов регулярной сетки в гипоцентры прошедших землетрясений; по значениям скоростей сейсмических волн и плотности в узлах пространственной сетки, а также гипоцентрах прошедших землетрясений, вычисляют модули сдвига G и продольной упругости (Юнга) Е по формулам:

где Vp и Vs - скорости продольных и поперечных сейсмических волн, соответственно, D - плотность пород;

вычисляют математические ожидания (AF) и среднеквадратичные отклонения (σF) 4-х выделенных индикаторов F={Vp, Vs, G, Е} на множестве всех гипоцентров прошедших землетрясений, зарегистрированных в рассматриваемой области:

где F принимает значения Vp, Vs, G, Е; n - номер гипоцентра (n [1, …, N]), N - общее число зарегистрированных гипоцентров; рn - соответствующие "плотности вероятности", на множестве узлов регулярной сетки {xi,yj,zk: i=1, …, I; j=1, …, J; k=1, …, K}; определяют для каждого из параметров F характеристические функции χF (xi,yj,zk):

Функция, являющаяся их произведением,

"метит" в пространстве координат области, характеризующиеся таким же набором физико-механических индикаторов, что и гипоцентры прошедших землетрясений, и в этом смысле представляющие собой очаговые зоны потенциальных землетрясений в земной коре.

В основе разработанного способа лежит определение физико-механических индикаторов, с использованием которых выделяют ослабленные зоны земной коры, в которых могут происходить землетрясения. Они характеризуются разным поведением в очагах потенциальных землетрясений и в спокойных областях земной коры, где они маловероятны. Наиболее выпукло это проявляется при сравнении поведения соответствующих гистограмм, или "функций плотности вероятности" рассматриваемых параметров.

На фиг. 1 - фиг. 9 приведены функции плотности вероятности (PDF) значений физико-механических параметров в спокойных областях сейсмоактивной области (сплошные линии) и в гипоцентрах прошедших землетрясений (пунктирные линии). R - удельное сопротивление, Vp, Vs - скорости продольных и поперечных сейсмических волн, D - плотность, Р - коэффициент Пуассона, G - модуль сдвига, K - модуль всестороннего сжатия, Е - модуль Юнга. Их сравнительный анализ позволил выявить 4 индикатора (Vp, Vs, G, Е), гистограммы которых для гипоцентров прошедших землетрясений и спокойных областей земной коры существенно отличаются (см. фиг. 1 - фиг. 2 и фиг. 8 - фиг. 9). На фиг. 10 показана модель потенциальных очагов землетрясений, построенная с использованием предложенного алгоритма для участка в сейсмоактивной зоны Алтае-Саянского региона.

На основании выявленного в работе, принятой в качестве ближайшего аналога, различия в поведении гистограмм скоростей сейсмических волн, а также модулей сдвига и продольной упругости, в спокойных областях и гипоцентрах прошедших землетрясений (см. фиг. 1 - фиг. 2 и фиг. 8 - фиг. 9) предложен следующий алгоритм выделения очаговых зон потенциальных землетрясений в земной коре. Разработанный алгоритм содержит следующие стадии:

1. По данным 3D сейсмотомографии и гравиразведки в одних и тех же узлах пространственной сетки, покрывающей исследуемую область, строят 3D модели скоростей сейсмических волн Vp и Vs [Урупов А.К., Основы трехмерной сейсморазведки. Изд. Нефть и газ, 2004] и плотности D [Алексидзе М.А. Приближенные методы решения прямых и обратных задач гравиметрии. М., Наука, 1987. - 336 с.].

2. Осуществляют пространственную интерполяцию значений Vp, Vs и D из узлов регулярной сетки в гипоцентры прошедших землетрясений.

3. По значениям скоростей сейсмических волн и плотности в узлах пространственной сетки, а также гипоцентрах прошедших землетрясений, вычисляют модули сдвига G и продольной упругости Е по формулам [Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Теория упругости, том 4 изд., М., 1987]:

где Vp и Vs - скорости продольных и поперечных сейсмических скоростей, соответственно, D - плотность пород.

4. Вычисляют математические ожидания (AF) и среднеквадратичные отклонения (σF) 4-х рассматриваемых индикаторов F={Vp, Vs, G, Е} на множестве всех гипоцентров прошедших землетрясений, зарегистрированных в рассматриваемой области:

где F принимает значения Vp, Vs, G, Е в гипоцентрах; n - номер гипоцентра (n [1, …, N]), N - общее число зарегистрированных гипоцентров; рn - соответствующие плотности вероятности (PDF в обозначениях фиг. 1 - фиг. 9).

5. На множестве узлов регулярной сетки {xi,yj,zk: i=1, …, I; j=1, …, J; k=1, …, K} определяют для каждого из параметров F характеристические функции χF (xi,yj,zk):

6. Определяют произведение:

Тогда функция (6) "метит" в пространстве координат области, характеризующиеся таким же набором физико-механических индикаторов, что и гипоцентры прошедших землетрясений.

На фиг. 10 показана построенная таким образом пространственная модель потенциальных очагов землетрясений для участка сейсмоактивной зоны Алтае-Саянского региона. Следует отметить, что она покрывает расположение всех гипоцентров землетрясений, зарегистрированных здесь ранее.

Применение предложенного алгоритма позволило определить пространственную локализацию нескольких эшелонов потенциальных очаговых зон землетрясений, расположенных на разных глубинах земной коры. Горизонтальная локализация двух из них (в западной и юго-восточной частях) была предположена ранее по данным наземных регистраций сейсмичности, тогда как другие зоны выделены впервые.

Похожие патенты RU2690189C1

название год авторы номер документа
Способ трехмерного сейсмического районирования литосферы 2019
  • Спичак Вячеслав Валентинович
RU2730419C1
СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ СЕТЬЮ СЕЙСМОСТАНЦИЙ 2011
  • Бондур Валерий Григорьевич
  • Давыдов Вячеслав Фёдорович
  • Корольков Анатолий Владимирович
  • Афанасьева Виктория Викторовна
RU2463631C1
СПОСОБ МОНИТОРИНГА РЕГИОНА СЕТЬЮ СЕЙСМОСТАНЦИЙ 2011
  • Бондур Валерий Григорьевич
  • Давыдов Вячеслав Федорович
  • Корольков Анатолий Владимирович
  • Лихачева Екатерина Сергеевна
  • Гапонова Елена Владимировна
RU2463627C1
Способ оценки максимально возможной магнитуды техногенного землетрясения в районах освоения недр и земной поверхности 2022
  • Батугин Андриан Сергеевич
  • Содномсамбуу Дэмбэрэл
  • Шерматова Сайёра Сидиковна
  • Бямбасурэн Зуйндуйжамц
  • Мунхуу Олзийбат
RU2818493C2
Способ комплексных сейсмических исследований 1989
  • Раджабов Мамед Мехтиевич
SU1810867A1
Способ определения эффективной глубины заполненного флюидами разлома 2019
  • Ключевский Анатолий Васильевич
RU2722971C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 2012
  • Жуков Юрий Николаевич
  • Чернявец Владимир Васильевич
  • Аносов Виктор Сергеевич
  • Жильцов Николай Николаевич
  • Чернявец Антон Владимирович
RU2490675C1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОЖИДАЕМОГО СИЛЬНОГО ЦУНАМИГЕННОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Лаврентьев Михаил Михайлович
  • Симонов Константин Васильевич
  • Сибгатулин Виктор Газизович
  • Перетокин Сергей Анатольевич
  • Романенко Алексей Анатольевич
RU2464594C2
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2007
  • Новоселов Олег Николаевич
  • Давыдов Вячеслав Федорович
  • Корольков Анатолий Владимирович
  • Давыдова Светлана Вячеславовна
  • Гуфельд Иосиф Липович
RU2353957C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 2013
  • Черных Евгений Николаевич
  • Добрынина Анна Александровна
RU2572465C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 690 189 C1

Реферат патента 2019 года Способ выделения очаговых зон потенциальных землетрясений в земной коре

Изобретение относится к области геофизики, а именно к сейсмологии, и может быть использовано для детального сейсмического районирования территорий. Выделение очаговых зон потенциальных землетрясений в земной коре осуществляют путем математической обработки данных 3D-сейсмотомографии и гравиразведки в одних и тех же узлах пространственной сетки, покрывающей исследуемую область. Технический результат - обеспечение возможности определения расположения потенциальных очаговых зон землетрясений в земной коре. 10 ил.

Формула изобретения RU 2 690 189 C1

Способ выделения очаговых зон потенциальных землетрясений в земной коре, отличающийся тем, что по данным 3D-сейсмотомографии и гравиразведки в одних и тех же узлах пространственной сетки, покрывающей исследуемую область, строят 3D-модели скоростей сейсмических волн Vp и Vs и плотности D, проводят пространственную интерполяцию значений Vp, Vs и D из узлов регулярной сетки в гипоцентры прошедших землетрясений, по значениям скоростей сейсмических волн и плотности в узлах пространственной сетки, а также гипоцентрах прошедших землетрясений вычисляют модули сдвига G и продольной упругости Е по формулам:

G=D⋅Vs2,

Е=D⋅Vs2(3Vp2-4Vs2)/[2(Vp2-Vs2)],

где Vp и Vs - скорости продольных и поперечных сейсмических волн соответственно, D - плотность пород,

вычисляют математические ожидания (AF) и среднеквадратичные отклонения (σF) четырех рассматриваемых индикаторов F={Vp, Vs, G, Е} на множестве всех гипоцентров прошедших землетрясений, зарегистрированных в рассматриваемой области:

,

где F принимает значения Vp, Vs, G, Е; n - номер гипоцентра (n [1, …, N]), N - общее число зарегистрированных гипоцентров; pn - соответствующие плотности вероятности, на множестве узлов регулярной сетки {xi, yi, zk: i=1, …, I; j=1, …, J; k=1, …, K} определяют для каждого из параметров F характеристические функции χF (xi, yi, zk):

определяют величину функции:

которая оконтуривает в пространстве координат области, характеризующиеся таким же набором физико-механических индикаторов, что и гипоцентры прошедших землетрясений, и в этом смысле представляющие собой очаговые зоны потенциальных землетрясений в земной коре.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2690189C1

Спичак В
В
"Выделение потенциальных очагов землетрясений по геофизическим данным", Физика Земли, 2016, номер 1, с
Способ очищения сернокислого глинозема от железа 1920
  • Збарский Б.И.
SU47A1
Способ комплексных сейсмических исследований 1989
  • Раджабов Мамед Мехтиевич
SU1810867A1
Способ выделения очаговых зон возможных сильных землетрясений 1990
  • Копничев Юрий Федорович
  • Аптикаева Ольга Ивановна
SU1831692A3
СПОСОБ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 1997
  • Неверов Валерий Владимирович
RU2114448C1
Паровая машина с периодическим парообразователем 1922
  • Крылов А.С.
SU676A1
KR 2017114494 A, 16.10.2017.

RU 2 690 189 C1

Авторы

Спичак Вячеслав Валентинович

Даты

2019-05-31Публикация

2018-08-07Подача