【摘 要】
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由于许多人研究活断层,因此,目前已经求出了几乎所有大地震的断层参数。根据这些研究得知,在很多断层上,破裂都是以S波0.5-0.8的速度迅速传播的。但是,也有例外,例如圣安德烈斯断层经常出现的蠕变现象,三陆地震等海啸地震(金森,1972),智利地震时看到的前兆性蠕变等,就是以相当慢的速
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由于许多人研究活断层,因此,目前已经求出了几乎所有大地震的断层参数。根据这些研究得知,在很多断层上,破裂都是以S波0.5-0.8的速度迅速传播的。但是,也有例外,例如圣安德烈斯断层经常出现的蠕变现象,三陆地震等海啸地震(金森,1972),智利地震时看到的前兆性蠕变等,就是以相当慢的速
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1.确定地震构造年龄的等级表为了根据古地震错动确定以往地震的烈度,我们的可靠准则是现代地震断层。而确定地震残余变形的绝对年龄则需要借助于山地工程进行详细的和高费用的研究。可以利用如下方法和手段确定年龄:考古学、树木年轮、放射性碳、古生物学,地貌学,构造岩相(主要是对地表绝迹的古地震)和外生动力(按着剥蚀韵律的数量和地震裂缝
几乎所有断层都具有某种旋转运动,只有那些以旋转运动为主的断层才划分为旋转断层。旋转断层作用的原有定义如下:"旋转运动属于断层运动。断块围绕着一个垂直于断层的轴作相对转动……"。Lahee(1941)认为旋转断层也可以看成是转枢、枢纽或剪断。近来,Gill(1971)将Hill(1947)的断层分类扩大到包括旋转运动在内。图1表示旋转断层运动的一例,这是一个
本文主要描述简称为 GTRI 的全球构造分区,作者在近几年的试验中已利用过(Jordan,1979)。根据最近的地质和海洋学资料综合设计出的这种模型,有利于对有关地表热边界层或构造圈构造的假说,特别是竞争性的大陆构造圈理论进行地震学检验(Jorda-n,1981)。全球构造区划以全球构造图(图1)和5°×5°网格的离散化图(图2)形式表示。尽管随着理论和观测的改进,这种初步
喜马拉雅山区和印度东北部频繁的地震活动,是由于印度板块和欧亚板块相互碰撞引起的。我们认为,两个板块的最初接触大致发生在55百万年前的晚古新世时期。约在35百万年前的早渐新世时期,板块运动继续进行或运动速度加快,运动方向稍有改变,使得印度朝着
一、短波长布格异常与地震活动的关系笔者把日本的布格异常分为波长160公里以上的长波长布格异常和160公里以下的短波长布格异常。根据北美的地壳均衡学说,选择波长为160公里的理由是具有160公里以上波长的地形、由于地壳的弹性,变得不能支持这样一个事实,即波长160公里以下的短波长布格
为了获得了应力积累过程较真实的表达式和断层滑动引起的应力变化与构造力作用下的应力积累之间的相互作用,我们研究了粘弹性半空间中有限长度矩形断层的三维问题。我们假定在远离断层处,构造力在半空间中保持一个恒定的剪当力,然后,研究了这个应力体系中断层滑动前后的应力积累过程。
1978年夏季,塞萨洛尼基地区受到强烈地震活动的破坏。5月24日(M=5.5)和6月20日(M=6.5)发生了两次大震,在此期间,震中区能够观察到断层作用的迹象。它们表明这个地区的大陆地壳正在拉张。测定这些断层的滑动,有可能计算出地壳的牵引方向(165°N)。这些活动断层与同一地区内以前用新构造确定的第四纪时期(40万年以来)的断层,显示出密切的动力相似性。因此,现代新构造
从地震预报的观点,了解过去尽可能长的时间中发生过的地震是形成某些适当的假说和理论以及最后检验数据的基础。但是在加州仅有1—2百年的可利用资料,因此不得不试图弄清史前时期加州发生过的较大地震。在最近
自1965年Clark等人发表了包括有地震危险带(图1)的"构造区划和地震危险区划",和1965年新西兰标准NZS 1900颁布以来,对新西兰一些有关方面的了解取得了相当的进展。图2绘出的区划图是作为1976年修订的新西兰标准NZS 4203所绘出的,与1965年的区划图没有不同。这是地质学家与地震地质学家的意见不一致时编制的,这种不一致并没有影响工程师们和负责制定新西兰标准的人们的工作。本文旨在
据报道:塔吉克共和国科学院抗震建筑与地震研究所等五人,于1979年