二、首都圈地区的深部断层
深部探测技术与实验研究专项(SinoProbe)概况

深部探测技术与实验研究专项(SinoProbe)概况“深部探测技术与实验研究”专项(SinoProbe)概况为落实《国务院关于加强地质工作的决定》(国发【2006】4 号文)的战略部署,揭示地球深部结构与组成,减轻资源、灾害和环境多重压力,响应国际地球科学发展趋势,参与全球地学竞争,国家启动“深部探测技术与实验研究专项(SinoProbe)”(2008-2012),作为“地壳探测工程”的培育性科学计划,由国土资源部组织实施。
深部探测技术与实验研究专项总体目标是,为实施“地壳探测工程”做好关键技术准备,解决关键探测技术难点与核心技术集成,形成对固体地球深部层圈进行立体探测的技术方法体系;在不同景观、复杂矿集区、含油气盆地、重大地质灾害区等关键地带进行实验与示范,形成若干深部探测实验基地;围绕现代地球科学难题和热点问题,部署实验研究工作;实现深部探测数据的融合与共享,建立深部探测数据管理系统;积聚优秀人才,形成若干技术体系的研究团队;完善《地壳探测工程》计划设计方案,推动国家立项。
深部探测技术与实验研究专项的主要任务是,建立我国大陆电磁参数标准网、全国地球化学基准网,为深部探测提供结构、组分的参考系;在东部的华北、华南开展综合探测实验,运用不同的方法、技术集中探测实验,包括区域超长剖面、矿集区立体探测和万米科学钻选址等,形成深部探测技术体系;选择复杂结构的西秦岭中央造山带,超厚地壳的青藏高原腹地,现今最活跃的三江地球动力活动带,松辽超大型油气盆地进行探测技术实验,获得特殊地质结构的高精度探测数据;在具有重大科学研究、资源环境意义的关键部位,开展精细探测和科学钻验证,争取重要科学发现,并为进一步部署超深科学钻进行选址;研究深部地壳地球化学探测技术,包括深穿透地球化学、岩石探针等方法技术;研发具有自主知识产权的深层地应力测量,监测现今地壳运动,建立地应力标定技术系统;创新并行巨型地壳结构数值模拟平台,计算模拟洲际规模的地球动力学过程,建立岩石圈三维结构;集成各种方法数据与成果,集成深部探测有效的技术体系;实现海量探测数据储存、计算、共享、演示与发布全流程现代化,提升科学管理水平,完善《地壳探测工程》的技术路线和实施方案,推动国家立项论证。
利用近震波形研究2016年唐山M4.1地震震源参数及发震断层

第40卷第7期2020年7月Vol.40No.7July,2020大地测量与地球动力学Journal of Geodesy and GeodynamicsDOI:10.14075/j.jgg.2020.07.006文章编号:1671-5942(2020)07-0688-04利用近震波形研究2016年唐山M4.1地震震源参数及发震断层尹宏伟1高登平2梁丽环1韩文英1刘静2李凤21河北省地震局深州地震台,河北省深州市恒诚路28号,0538002河北省地震局石家庄中心地震台,石家庄市槐中路262号,050021摘要:基于首都圈地震台网观测数据,利用Hypo2000方法对2016-09-10河北唐山M4.1地震主震震中进行准确测定。
采用近震波形反演方法,确定主震的最佳双力偶震源机制解为:节面I走向122°、倾角60°、滑动角一42°;节面II走向236°、倾角54°、滑动角一142°;矩震级约为M w4.30结合近震深度震相sPL确定主震的震源深度约为6km o使用双差定位法对余震进行重新精确定位,结果显示,余震深度集中分布在4〜9 km,整体形态近于铅直,表明发震断层面具有倾向北西、倾角较陡的特点,与节面U的性质较为一致,据此推测节面II为发震断层面,节面I为辅助面。
将发震断层面参数与震源区附近断层性质进行对比分析认为,发震断层应为唐山断裂带中唐山-丰南断裂。
关键词:唐山M4.1地震;近震波形;震源参数;发震构造中图分类号:P313;P315文献标识码:A河北唐山是我国历史震害最为严重的区域之一,曾于1976-07-28发生7.8级强震,造成巨大的生命财产损失。
近几年,唐山附近的地震活动以4级以下小震为主。
2016-09-10唐山开平区发生M4.1地震(图1),为近年来比较显著的一次地震,震中距唐山7.8级地震震中仅数千米。
关于此次地震的发震断层及其与唐山大地震的成因联系,都为重要的科学问题。
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53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
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柴达木盆地 构造背景 构造环境 构造变形 构造动力体制转换 板片窗 晚新生代 晚中生代 新构造活动 新太古代 成矿流体 川西北 岩石地球化学 岩石圈地幔 岩石圈 岩浆混合作用 层析成像 大青山 大陆地壳 大别造山带 地质灾害 四子王旗 叠加褶皱 华南 华北板块北缘 华北 动力学机制 克拉通 俯冲 侵位机制 五台山 二叠纪 中国东部 u-pb年龄 sr-nd同位素 shrimp rodina超大陆 gps 龙门山造山带 龙门山构造带 龙门山断裂 龙门山地震带 黄骅坳陷 黄石地区 黄海地区 黄海东部断裂 黄山 鱼池岭斑岩钼矿床 高温高压麻粒岩 高温超高温麻粒岩 高压变质岩 高压变质地体 高压变质作用和变形作用 香沟二长花岗斑岩
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程序 稀疏矩阵 离散坐标法 矩阵反演 相速度 直流电阻率法 白光干涉 琼东南盆地. 物理模型试验 热环境 灵敏度分析 激光等离子体电子密度 漏波 混合遗传算法 混合方法 混合差分进化 混合像元 混合优化方法 深部地壳结构 深水坳陷 海底声学参数 海底地震仪 海底反射损失 测量薄膜物理厚度 浅层速度结构 波形分析 沉降 水稻氮素 水下声场预报 正演计算 正演模拟 正演反分析 正则化的重开始共轭梯度法 正则化方法 横向分辨率 模型参数 株形 有限元法 有限元反演分析 最小二乘支持向量机 数据同化 数值计算 敏感性 改进的快速模拟退火算法 挠曲悬臂梁模型 挠曲均衡模型 拖曳倾斜线列阵 快速算法 快速反演 快速全模方法 微粒群方法 微粒群优化算法 微动 弹塑性分析
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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珊瑚礁 热带气旋 激光透射模型 激光吸收光谱 渗流与应力耦合分析 混沌优化 混合遗传算法 混合算法 混凝土面板堆石坝 海表面温度 浓度反演 测量限 流量矩阵 油气勘探 沉积层 汶川地震(ms 8.0) 污染物 水利工程 模拟退火 有限单元法 最小二乘法反演 最小二乘反演 智能 晚石炭世 显示法 时分复用 断裂活动速率 斜向逆冲 探地雷达 快速算法 快速崛起 快速傅里叶变换 弹性参数反演 张拉吨位 干涉仪 干涉 差分进化 差分吸收光谱法 川滇地区 岩土力学 层面位置 密度聚类 宽带高频电磁法 多普勒雷达 多元回归分析 地表破裂带 地球物理方法 地壳厚度 地壳减薄 地基雷达 围岩监测 围岩参数场 喜马拉雅 响应函数
探讨当前水工环地质勘察中的技术及应用范围

探讨当前水工环地质勘察中的技术及应用范围黑龙江省第二水文地质工程地质勘察院150030摘要:本文作者结合多年来的工作经验,对水工环地质勘察中的技术及应用范围进行了分析,具有一定的参考意义。
关键词:水工环;地质勘探;应用范围;技术中图分类号:f407.1文献标识码:a文章编号:自1999年地质大调查计划实施以来,水工环地质工作在战略性、基础性和公益性方面全面推进,并取得了初步成果。
结合国家经济建设和社会发展,实施了长江中下游水患区、黄河中下游地区、首都圈地区、东南沿海地区、环渤海地区等重要国土区的地质环境调查;在全国400个地质灾害严重的县(市)实施了地质灾害调查与区划的计划,使地质灾害造成的人员伤亡明显减少;在鄂尔多斯周缘和西部干旱地区成功地开展找水工作,极大地缓解了当地的人畜用水紧缺问题,取得了明显的社会效益;完成了三峡库区19个县区的地质灾害调查与区划,为三峡库区地质灾害防治和监测预警提供了及时的地质依据。
因此,对水工环地质勘察中的技术及应用范围进行研究具有重要的意义。
1方法原理及应用1·1高密度电法高密度电法是以研究地下介质体的电阻率差异为地球物理基础,集电剖面和电测深为一体,采用高密度布点,进行二维地电断面测量的一种电阻率勘察技术。
它属于一种阵列式勘探方法,其原理与普通电阻率法相同,集中了电剖面法和电测深法。
所不同的是在观测中设置了高密度观测点,数据采集密度大,能较直观地反映断面电性异常的形态、规模和产状等。
以美国产sting为代表的高密度电法仪,在野外测量时将几十乃至上百根电极全部置于剖面上,利用程控电极转换开关和微机工程电测仪便可实现剖面中不同电极距、不同电极排列方式的数据快速自动采集。
与常规电阻率法相比,高密度电法具有以下优点:①电极布置可一次性完成,减少了因电极设置引起的故障和干扰,提高了工作效率;②能选用多种电极排列方式进行测量,可获得丰富的有关地电断面信息;③野外数据采集实现了自动化或半自动化,提高了数据采集速度,避免了手工错误操作。
云南地区地震的重新定位及b值研究

云南地区地震的重新定位及b值研究张广伟【摘要】通过联合使用固定台站和流动台站资料,对2010年5月~2011年7月发生在云南地区的7127个地震进行重新定位.考虑到速度模型对定位结果的影响,用VELEST方法获得云南地区走时残差均方根最小的一维P波速度模型,基于反演模型用双差法对地震进行重新定位,得到5836个地震的定位结果.结果表明,云南地区发震层主要位于中上地壳,且滇西地区震源深度相对较深.用精定位后的地震目录计算云南地区b值,从b值空间分布特征可以看出,b值随深度逐渐减少,且在9~10km深度时,b值变化最为明显,可能表明云南地区中强震孕震层主要位于9km以下;同时,盈江5.8级地震序列b值的三维空间分布显示,主震发生在高低b值的过渡带.【期刊名称】《中国地震》【年(卷),期】2016(032)001【总页数】9页(P54-62)【关键词】b值;双差定位;中上地壳;一维速度模型【作者】张广伟【作者单位】中国地震局地壳应力研究所地壳动力学重点实验室,北京市海淀区安宁庄路1号 100085【正文语种】中文【中图分类】P3150 引言云南地区位于印度板块与欧亚板块碰撞带的北东侧,地处青藏高原东南部,由于印度板块的俯冲作用,区内构造运动强烈,是我国大陆内部地震活动最强烈的地区之一。
该区地质构造非常复杂,不仅存在有腾冲火山,还有许多大型断裂,如红河断裂、澜沧江断裂、怒江断裂、小江断裂等,这些大型断裂将云南地区分为扬子地块、思茅地块、保山地块和腾冲地块(图1)。
在这种复杂的地质构造背景下,云南地区一直是地学界研究的热点区域(胡家富等,2005;傅竹武等,2007;马宏生等,2008;Lei et al,2009,李永华等,2009;张晓曼等,2011;吴建平等,2013)。
地震定位研究是地震学研究的基础,地震在地表的分布不仅与断层的走向密切相关,而且在深度上可能与断层在深部的几何展布有关(张广伟等,2014),因此,能够对地震进行精确定位,对于确定断层走向、破裂扩展范围及发震构造是非常重要的。
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构造动力背景 构造动力学 板块边界模型 板块边界 板块构造 最小二秉配置 最小二乘配置 显著性检验 断裂滑动速率 断层摩擦状态 扩张机制 扩张区域 成矿作用 意大利地震 念青唐古拉山南东麓断裂带 得力 形变速度场 当雄 异常探测 应变状态 应变特征 应变弱化 库仑应力积累率 广西 川滇地区 峨眉山大火成岩省 岩石圈变形 孕震过程 大地震 基准站 基准点 垂直总电子含量(vtec) 块体运动与应变模型 块体运动 块体形变 均匀性检验 地震预测 地震预报 地震距积累率 地震监测预报 地震活动 地震sks分裂 地质意义 地球物理模型 地壳运动与变形 地壳形变场 地壳应变率 四川 四分位距法 响应地震 同震滑动分布 同震形变 同震位移 台湾海峡
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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河北文安MS5.1地震前首都圈及邻区震源动力学参数时空变化特征

用 。以数字 地震 学 和地震 力学 为基 础 , 测定 与 地 壳应 力 状 态 有关 的地 震学 参 数 ,以监 视 地 壳应 力动 态 变化 , 索 震 前 地 壳 应 力 变 化 特 征 ,发 展 地 震 预 报 新 方 法 ,是 一 个 新 的 研 究 探
S — I ( )d D 。 - 。f—n (2 厂 f 一f )
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因此 , 据实 际波 形数 据得 到 的位移 谱 , 对 低 频段 水 平 部分 ,利 用式 ( ) 根 针 6 进行 积 分 , 再 根据 式 ( ) 6 即可求 得位 移零 频极 限值 0 。 。 拐 角频 率 可依据 以下 方法 求得 :截取 图 3中所示 的 厂 ~ 频 段 范 围 ,将 所 得 到 的
本 文 所 用 的数 字 化 波 形 资 料 都 是 速度 记 录 ,故 可 以 先计 算 各 分 向速 度谱 ,然 后 依 式
( ) 到各 分 向位移 谱 。合 成位 移谱 为 3得
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7_ c ,
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根 据式 ( ) 1 ,在低 频段 ( 图 3中 厂 ~ ) n( ) 。 则 合成 位移 谱平 方 的积分 为 如 , 厂 ≈n ,
关 键 词 : 安 地 震 ; 都 圈 ; 源 动 力 学 ;时 空 变 化 文 首 震ห้องสมุดไป่ตู้中图分类号 :357 P 1. 文献标识码 : A 文 章 编 号 :0 03 7 (0 10 —0 51 1 0 2 4 2 1 ) 40 1 — 1
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二、首都圈地区的深部断层
1. 利用航磁资料推测深部断裂
通过计算上延5 km、10 km、15 km、20 km、30 km 和40 km 六个延拓高度
的航磁异常图,利用这些延拓异常图,计算了NE45°和NW310°方向的航磁方向导数,突出了NW 向和NE 向的构造异常。
在上述各类航磁异常图上,地壳深断裂表现为不同走向的磁异常的分界线、线性的正负磁异常带、线性的密集梯度带或较大规模的正、负异常的分界线等。
这些特征在上延不同高度的延拓图上和方向导数图上均有不同程度的形迹表现,根据形迹的方向, 形迹所反映的深、浅程度及其变化趋势可推测断裂的分布走向、倾向和大致的倾角等。
区内主要分出了三组断裂(图2.3.6),分别是近NE 向,近NW 向和近EW 向。
(1)NE 向断裂带
NE 向断裂是本区最为发育的断裂。
主要可分出8条,其中5条为壳内深断
裂,由东到西分别为香河断裂(4号断裂)、夏垫断裂(12号断裂)、顺义—磁家务断裂(1号)、南口—沿河城断裂(14号)和康庄断裂(2号)。
其它3条NE 向的顺义—良乡断裂(30号)、延庆—矾山镇断裂(21号)和怀来—涿州北缘断裂(16号)是深度小于5 km 的浅部断裂,其中除了康庄断裂(2
号)倾向西北外,其它均向
图2.3.6 首都圈推测的深断裂分布图
东南倾,倾角60°~80°。
表2.3.2 推测的首都圈深断裂参数
航磁推测断裂 转换波推测断裂
深地震测深推测断裂
断 裂 走 向 断 裂 编 号 相应地质断裂
深度 (km)
倾向、倾角(°) 17 武清坳陷北界断裂 5~7 南倾78 20 崇礼—赤城断裂 5~7 北倾70~80 25 密云-兴隆断裂 5~7 北倾70
28 宝坻断裂
5~7 南倾70~80
切断M 面断距2~3km 东 西 向
33 蓟县断裂 5~7
1 顺义—磁家务断裂 15~20 东南倾,70
1a 黄庄—高丽营断裂
在小汤山附近断裂切断G、C、M 界面,
断距2~4km,倾向东南,逆断层,倾角约80度,在北京西北的红山口一带,切断G 和M 界面断距2~3km,倾向东南,倾角70~80度
在北京颐和园附近M 面断距3~5km 2 * 10~15
北浅缓60,南深陡,70~80
4 香河断裂
15~20 东南倾,70~80断至G、C 界面,深度10~20km,近直立
12 夏垫断裂
10~15 东南倾,80
在夏垫附近切断G、C 和M 界面,断距依次为4、2、1km,倾角近直立,在永乐店一带断裂未到达M 面
M 面上断裂 断距2~3km
14 南口—沿河城断裂
5~7
10~15
东南倾, 北段
80
南段60 延深10~20km,近直立,断至G、C 界面
16
怀来—涿州北缘 断裂
浅 21 *
2~3
北 东 向 30 顺义—良乡断裂
3 近直立
切断G 界面,埋深10多公里,近直立 3 二十里长山断裂带 15~20 北东倾,70~80在三河附近切断G 和C 界面倾向NE,断距2~3km
13 沿河城—良乡断裂 10~15 西南倾,60 北 西
27 涞水断裂
2~3
向 34 南口—孙河断裂 5~7
在昌平附近切断G、C界面断距21km,
近直立,延深约20km,在夏垫附近切断
G和C界面,断距1~2km,倾向NE,逆
断层
* 没有相应的浅部断裂对应
(2)NW向断裂
共分出4条NW向断裂,其中3条为深度超过5km的深断裂,由北往南它们分别是二十里长山断裂带(3号)、南口—孙河断裂带(34号)和沿河城—良乡断裂(13号)。
此外涞水断裂(27号)为埋深2~3km的浅部断裂。
(3)近EW向断裂
由北往南共分出5条近EW向的断裂,它们是崇礼—赤城断裂(20号)、密云—兴隆断裂(25 号)、蓟县断裂(33号)、宝坻断裂(28号)和武清凹陷北翼断裂(17号)。
总之,测区内EW向断裂也较发育,都是埋深超过 5km的深断裂,从长度上看,由北往南长度变小。
南北向断裂均分布在燕山断块隆起区的北部山区,规模不大。
平原区南北向断裂形迹不清。
首都圈各种方法推测的深断裂参数列于表2.3.2。
2. 地震转换波测深推测的深部断裂
根据地震转换波特征的异常变化,界面埋深的突变以及地壳构造特征的横向变化可推测为地壳深部断裂。
地壳深部断裂大致归为两类,断至G界面以下的称壳内断裂,断至莫霍面的称超壳断裂。
(1)超壳断裂
本区内转换波测线分布不均匀,据已有转换波资料只能给出两条NE向可能的深部超壳断裂:
①黄庄—高丽营断裂
其位置大致与图2.3.6的1a号断裂位置一致。
有两条转换波测线跨越此断裂,在小汤山附近此断裂切断所有G, C, C1和M界面。
断距约2~4 km。
倾向东南,根据错断M面的情况推测断裂的性质为逆断层。
在北京西北的红山口附近,此断裂切断了G界面和M面,断距为2~3 km,但在C和C1界面上断距不明显。
②夏垫断裂
此断裂与航磁推测的12号断裂的位置相近。
在夏垫的转换波测线跨越了此断裂。
它切断G,C和M界面,断距约2~3 km,倾角很陡,接近直立。
夏垫断裂向西南延伸至永乐店附近,另一条转换波测线跨越了此断裂。
夏垫断裂在这里没有切穿M面,而成为壳内断裂。
(2)壳内断裂
转换波测深也测得其它一些壳内断裂,其中较可靠的有:
①NE向下韦甸—二道关转换波剖面切过NW向的南口—孙河断裂(航磁34号断裂)。
发现此断裂切断了G和C界面,延深达20 km左右,断距约2~3 km,近垂直分布。
在阳坊附近也发现NW向断裂切断了G界面断距约2 km。
②在夏垫附近布设的通过燕郊的枣林—石管营NE向转换波测线,该剖面正好切过NW 向南口—孙河断裂东南的延长线方向,在燕郊附近发现存在NW向断裂,切断了G和C界面,在G界面上断距约2 km,在C界面上断距约1 km,倾向NE,性质为逆断层。
在C 1和M界面无断距。
表明NW向南口-孙河断裂可能已延伸至燕郊一带。
此外,还测得 4条NE向和两条NW向断裂, 延深都在10~20 km之内,北东向断裂有:昌平—下苇甸断裂,涿州—固安之间的NE向断裂(可能属通县—南苑断裂),香河断裂和顺义—良乡断裂;两条NW向壳内断裂是:三河附近北西向断裂及房山以北的NW向断裂。
由转换波测深测得的断裂都表示在图2.3.6和表2.3.2中。
3. 人工地震测深推测的深部断裂
首都圈地区有10条人工地震剖面通过。
解释结果发现在M面上存在一些界面埋深突变的断点,这些断点可认为是一些超壳断层的反映,其主要结果有:
(1)宁河—涿鹿人工地震测深剖面穿越本区航磁推测的1号,12号,2号,4号,14 号和16号断裂等NE向断裂。
在北京的颐和园附近航磁确定的顺义-磁家务断裂(1号)发现M界面上存在断裂, 断距达3~5km,界面埋深西深东浅。
在通县与香河之间存在M面另一断裂,航磁确定的夏垫断裂带(12号),断距为2~3km。
表明顺义-磁家务断裂与夏垫断裂带可能为超壳断裂,这些与转换波法结果是一致的。
其它航磁的2号,4号,14号和16号等NE向断裂在M界面上都无断裂反映,至少表明它们不是超壳断裂。
(2)永清—遵化和塘沽—密云人工地震测深剖面穿越了本区EW向的宝坻断
裂(28号)和NW向的二十里长山断裂( 3号)。
两条剖面都发现宝坻断裂在M面上有界面埋深的突变, 由断裂南侧的33 km突然加深至断裂北侧的35.5 km,断距2~3km,重力图上表示为梯度带。
塘沽—密云测线在三河附近穿越历史8级大震区, 这里M面突然下凹,存在断裂,断距达 2 km,表明历史8级大震区附近存在超壳断裂。
总之,地震波方法确定深部断裂有8条,它们位于3条NE向断裂带和1条NW向断裂带。
由两种方法一致确定的可靠的超壳断裂有3条,即黄庄-高丽营断裂、夏垫断裂和宝坻断裂,其他为壳内断裂。