不同俯冲带中地震参数的对比及其对卡斯凯迪亚俯冲带的含义

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引言环太平洋带发生的大地震及这些地震(地点、震源机制以及余震分布)的研究在板块构造的发展和理论上起重要作用。板块的俯冲现已被认为是导致大地震(浅、中深地震)和火山活动的原因。美国西部和加拿大之下的胡安·德富卡及戈达板块(下文简称卡斯凯迪亚俯
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实验室断层模型由一个包括8个块体组合并以弹簧将其连接的环形链构成。各块体由于弹簧的牵引而在一个有摩擦的表面上滑动。该模型产生的一系列滑移事件,显示出下列特征:(1)一条完全均匀的断裂可以产生大小差异很大的滑移事件;(2)几个大事件释放大部分应变能;(3)大事件重复发生的时间间隔虽然不规则,但其发生的时间大致是可预测的;(4)当应变同时在大多数部位积累到一个临界水平时就发生大滑动;大滑动之前会发生一
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地震现象有多种尺度不变性或分形特征。(1)地震的震级-频度关系已描述为 logN(≥M)=a-bM,这里 M 为地震震级,b 是一个接近于1.0的数(古登堡-里希特定律)。(2)震源的空间分布是自相似的或为分形的,维数为1.1—1.6。(3)地震发生的相关函数遵循着幂次律关系,C(t′)∝t′~(-p)(Ogata,1988)。这些特征非常有趣,同时也可提出,为什么地震现象具有尺度不变性的问题。本
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最近人们都很重视地震的震级变化范围,对此有两种明显趋向。一是为了合理定量地震,把震级与地震观测值的统计平均联系起来;二是揭示震级以不同方位角、各种频率传播的特征。前一种方法是在欧洲大陆均一震级系统内发展成的,现在用于统一地震观测系统的地震实践中。均一震级系统(HMS)的台站震级是按中周期标准地震仪测的各基本类型波(P,
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根据传统的摩尔—库仑理论在同一构应力场作用下,断层滑动方向应有一个比较大的范围。然而,事实上多数利用该理论的工作都是建立在断层滑动方向与主压应力方向具有单一关系这一简单假设基础之上的,即使名义上与这一限制性假设无关的应力分析也是如此,它
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1.引言研究与地震和火山喷发有关的现象的日-俄合作项目开始于1980年。本文称这种现象为发震电磁发射(SEE)。日本菅平宇宙射线观察台于1980年3月底首次观测了 SEE。地震的震级约7级,震源深度约380km,震中位于京都,距观察台约250公里。81kHz 的噪声记录仪显示了异常变化,噪声大于背景值15dB,异常出现于主震前50分。地震能量释放时噪声突然降至原水平。观察台 VLF 啸声仪地震前也
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这四年间发表了许多十分重要和激动人心的构造物理学出版物,有些是全国或全球规模的项目,包括描述目前板块运动的新模式、全球应力图、根据卫星测高法绘制的大洋盆地大地水准面图、美国大陆边缘和夏威夷近海的微海深测量声纳图、全球性重新评价地球地震波
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美国国际制图公司(Intergraph Corporation)于1992年得到一个由美国矿业和地质保护局加利福尼亚分局提供的价值230万美元的合同,用于研制一个能绘制穿越加利福尼亚地震灾害带的地质/地理信息系统。这项工作是根据加利福尼亚1990年地震灾害填图法案由地震灾害评价和分带项目(SHEZP)办公室进行的。目的是检测地震和滑坡灾害。
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新马德里地震带位于密西西比河湾的北端,是美国中部和东部地震活动性最强的地区,1811—1812年曾发生过一系列大地震,将来也可能再发生破坏性地震。根据1974年以后建立的区域地震台网记录,可以清楚地看到该地区地震活动呈线条状分布的格局(图1)
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板块构造理论已成功地运用于描述地质观测结果广泛的多样性。同时我们也已经认识到,板块构造学说的原理不完全适用于大陆部分。在大陆上,变形遍布于其整个广阔的区域,而不是像在海洋里那样变形仅集中在狭窄的边界上。大地构造学的一个主要目的,就是
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地面运动的各种关系是震害评估的关键因素。它们是地震发生与其所引起的、工程结构必须能经受的场地地面运动之间的一个重要数学联系。地面运动可以用它的振幅的一个简单量度来描述,如峰值地面加速度(pga)或速度(pgv),或用一种诸如反应谱那样的频率相关量度描述(典型的伪相关速度,psrv)。由于反应谱是广泛应用的动力分析方法
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