【摘 要】
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龙门山断裂带位于青藏高原东缘,四川盆地西侧,该区域地质构造复杂且地震多发,自2008年汶川地震和2013年芦山地震之后,龙门山断裂带成为国内外学者研究的热点区域。这两次地震震源之间存在有约40km的地震空区,通过研究地震空区与两大震源区的深部结构对深入了解地震空区的地震活动性及龙门山的隆升机制具有重要科学意义。本论文对研究区重磁数据进行处理,采用2.5D重磁联合反演方法,获得该区域密度和磁性剖面,
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龙门山断裂带位于青藏高原东缘,四川盆地西侧,该区域地质构造复杂且地震多发,自2008年汶川地震和2013年芦山地震之后,龙门山断裂带成为国内外学者研究的热点区域。这两次地震震源之间存在有约40km的地震空区,通过研究地震空区与两大震源区的深部结构对深入了解地震空区的地震活动性及龙门山的隆升机制具有重要科学意义。本论文对研究区重磁数据进行处理,采用2.5D重磁联合反演方法,获得该区域密度和磁性剖面,认识和推断该区深部结构,探讨地震发震机制及龙门山隆升机制模型等。通过对野外采集数据的处理与反演,获得了三条分别穿过汶川地震震源、芦山地震震源和地震空区的重磁联合反演深部结构模型。结合该研究区域已有的地球物理资料以及前人的研究成果,从深部结构模型中得出以下认识:(1)这两次地震的共同点是震源都处于具有高密度高磁性的物理性质的地方,不同点是两者所受应力和动力来源不同;(2)通过两大震源区与地震空区的比较认识到,地震空区与两大震源区相比,在与两大震源相同的深度上,没有高密度高磁性的块体出现;两大震源区周围横向密度变化相对于地震空区来说更为强烈,地震空区横向密度变化相对较为平缓,这可能说明地震空区地表较为平滑,从而间接表明地震空区地表抬升以塑性流变为主,两大震源区的地表抬升以弹性破裂为主;地震空区在上地幔处有部分熔融的存在。这三点可以说明发生大地震的可能性较小。(3)初步探讨了一种龙门山隆升机制模型,即以中地壳滑脱面使松潘-甘孜上、下地壳解耦和扬子地块下地壳被动楔入较弱的松潘-甘孜地块,进一步导致上地壳的缩短,从而造成了龙门山的隆升。
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