喜马拉雅山东段和缅甸北部地震的震源机制和动力学参数

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了解岩石圈的应力状况对研究区域和局部构造都至关重要。一个地区的主应力方向,可以通过研究震源机制获得,也可以通过处理不同类型的原地应力测量推导出。差应力引起地震的看法可能来自人们对地震视应力和应力降的认识。计算视应力和应力降的方法可参见Upadhay和Duda(1980),Upadhyay和Ahja(1981)等的著作。本文研究了缅甸以北地区的四个地震(其中3个发生在我国云南—译者注)的震源机制解。另外,还通过这些地震的洛夫波波谱分析,确定其地震矩、视应力和平均位错。最后,用该区已有的地震构造的认识
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为研究北安纳托利亚断裂带的地震活动性、地震危险性及地震预报,编制了一套数据文件。该文件收集了最近60年期间发生在土耳其安纳托利亚断层带及其邻近地区的522个地震。该文件用于计算震级—频度关系、估计震级上限及不同震级地震的重现期。在此文件的基础之上,还给出了累计的应变释放的时空模式。此外,研究了安纳托利亚断裂带及邻近地
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诱发地震是指由于人类的工程活动引起的地震。它是地震学的一个分支学科,同时也是环境地球科学的一部分研究内容。随着经济建设的发展,由于水库蓄水、深井注水、地下流体(包括石油、天然气、盐卤、地下水等)的开发、矿山开采、地下爆炸等引起的地震,在不同程度上已成为一种环境工程灾害。因此它是经济建设中急待解决的问题。同时由于诱发
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日本西南部有1500年的地震资料,特别是京都大阪地区。这里很早开始就是日本的中心,保存有详细的地震资料〔宇佐美,1975〕,因此,有很多地震灾害的记录,从这些资料可以看出,大地震在这里重复发生。无论是朝鲜半岛〔金,徐,1977〕,还是中国都有更长的历史资料。中国最近对大地震
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地壳中断裂的广泛发生及观测到的地壳岩石强度表明,如果岩石圈是弹性体,则必然受相当强大的应力作用。除大陆碰撞带以外,难以想象的能产生这么巨大应力。一种解释是,岩石圈下部由予受力流动,使脆性上层应力集中。对此的流变学分类为室内变形实验(Gr-iggs 等,1960),挠曲研究(Watts,1978)和观测到的板内地震深度(Vetter 和 Meissner,
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活断层活断层是那些在人类可见未来时期内可能产生位移的断层。其中大多数(并非全部)是会发生地震的。断层位移和地震都会引起危险。笔者建议:用于估计或预测断层未来活动的判据,应与上述的活断层定义相区别。活断层的定义仍保持不变,但估计活断层未来活动的方法基础将来可能会改变和改进。所谓活断
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地震活动性是用来描述地震发生形式和状态、表明未来地震重复概率和类型的一个术语;对不同水平地震活动区的地震活动性的描述就称为地震区划。根据过去地震破坏的有用资料、地质、构造、可能的地震构造线位置和地面运动强度的定性定量评价,已对印度地震区划做了各种努力。印度地质调查所(1935,Auden,1959)将地震带划分为严重的、中等的和轻微的或无破坏的三个带,以及在严重破坏带内在过去地震时其烈度高于罗西一
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一、两种实验地质学 1973年8月,在信州召开的构造地质学研究会议,是一次构造地质学实验专题讨论会。在这次讨论中,新潟大学的藤田认为,若"真正的实验构造地质学,是现代正在活动的构造运动的过程,或者是它的产物,最好以构造运动发展速度较快而又复杂条件下的地质构造为实验对象"。例如"宏观地质构造,岛弧变动
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苏联塔吉克共和国努列克水库蓄水后伴有显著的诱发地震增强。1981年库水位达到300米的最大深度,成为世界上最深的人工水库。中塔吉克是一个地质构造复杂,并发生过高水平的天然地震的地区。1955年以来,塔吉克抗震建筑与地震研究所一直在监视努列克地区的地震,因此,努列克是在蓄水前对水库周围地震情况有详细了解的几个有诱发地震的水库之一。位置和构造背景
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在南关东地区沿着相模海槽,近四个世纪以来发生两次八级地震,它们是元禄年(1703年)和1923年关东地震,本文将讨论这两次地震。从老的地震资料所提供的地震烈度、海啸分布和地壳变形说明1703年地震类似于1923年地震(荻原1972)。但是,它们之间有显著不同。 1.1703年事件时陆地上升总量最大为6米(今村,1925),1923年地震陆地上升小于2米。
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