断层带中地震断层活动的临界滑动距离与剪切应变的关系

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地震断层活动的理论规律和实验基础规律,包含临界滑动距离 D_c。在地震集结过程中,D_c是超过破裂强度下的滑动。在一条发震断层上,临界滑动距离对确定破裂集结规模、前兆滑动和震后滑动以及最大地震地面加速度起关键作用。在实验室摩擦实验中,D_c 同表面接触接合点的大小有关系;因此,实验室测定的 D_c(~10~(-5)m)和由模拟地震得出的数值(~10~(-2)m)间的差异已归因于实验室断裂面和自然断层间的粗糙度差异。这种解释预示 D_c
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这简直就象智力测验一样以疑问的方式提出问题:给出数字序列24、20、21、12和32,下一个数字是多少?如果下个数字至少为27,那么如何改变你的答案呢?在缺乏任何可以继续确切回答的情况下,我们可以容易地想象出许多途径来解决这个问题,从数值法到泊松统计法。的确,已经试用了许多途径来预测下一个数,因为这个特殊序列是以年计的时间间隔
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暂时定为奥陶系-志留系的地壳的地震反射模式沿着纽芬兰阿巴拉契亚山脉走向出现。利用不对称挤压系统的沙箱模型,产生了类似的断层模式,倾向相反、逐渐扩大的剪切带被局限于基本波速不连续面之上。反射波模式可能是由于力学上相似的作用产生的,其应力不连续面是由陆-陆碰撞时地幔甚至下地壳的挤离和下冲造成的。相似的震波反射模式也出现在阿巴拉契亚-加里东褶皱带其他地方以及新、老挤压造山带中,这说明导致地壳不对称变形的
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大地震后总是跟随着余震。但大余震本身可能增加破坏性,其发生决不是系统的。利用美国国家地震信息中心13年期间的震源参数数据组和震源测定结果,及由一个宽频带地震台记录所推算的相应震级M_s值,我们根据主震的断层活动机制,表示大震序列的特性,即逆断层(1),正断层(2)和走滑断层(3)三种机制,并且对它们进行了比较。我们指出,线性回归曲线的斜率logM_o=f(M_s),在机制(1)比机制(3)的大。结
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地幔热对流是地球内部的最重要动力作用。本文利用两种不同的途径来提供和分析有关上地幔横向温度变化的信息。一方面,大洋中脊上喷出的玄武岩中主元素化学特征直接受其下的地幔温度的影响;另一方面,可利用震波速度研究结果来绘制全球规模的横向温度变化图(低的震波速度相当于高的地幔温度)。这里我们首次试图通过研究大洋中脊玄武岩化学成分和上地幔剪切波速,把这两种途径联系起来。我们发现,玄武岩化学成分与深度100-
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一般认为浅源地震是由切割地表的断层运动产生的,但近年来几次大震在某种意义上归因于隐伏的冲断层。这种断层的运动导致了地表褶皱的形成,而褶皱在很大程度上取决于深部断层的几何形状,这往往在地震危险性评价中考虑进去。本文的目的是利用野外观测的公里级褶皱形式,对位于安达卢西亚山脉东部地区较复杂的地质结构的深部断层运动进行复原。了解地表变形的大致年龄,根据所计算的深部位错值,已可初步估算出断层滑动速率和两个可
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在东喜马拉雅主边界冲断层上进行了两次微震测量。测到微震活动的时间及空间变化。震源的垂直剖面显示出冲断层以南的壳下地震深度为80公里。综合震源机制表明这个地区的走向滑动机制解或横向构造与概念构造模型不一致。喜马拉雅地震活动有趣的方式之一是地壳地震活动的空间模式,但喜马拉雅地震带的全部解释至今停留在喜马拉雅地震带的全部解释至今停留在喜马拉雅外部的区域性中等震级的
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两方面的证据表明,发生在圣哈辛托断层带或圣安德烈斯断层带上的大震,可能是被发生在其中一条断层带上的大震触发的。第一,圣安德烈斯断层带1857年蒂宗堡大震似乎触发了圣哈辛托断层带上随后的地震序列。1857年地震之后,这些地震发生的时间和地点都同沿圣哈辛托断层带以每年1.7公里的速度向东南传播的应变脉动的触发一致。第二,圣哈辛托断层带上平均重复间隔(大约150年)和圣安德烈斯断层带莫哈维段上平均重复间
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引言太平洋板块和北美板块间相对运动引起显著的右旋剪切,恰好出现在圣安德烈斯断层以东。右旋断层带从南加州圣安德烈斯断层附近开始延伸,穿过东加州和西内华达的大片地区,至俄勒冈州中部。这个断层带调整着太平洋和北美板块间的10mm/a 右旋运动速率。
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