【摘 要】
:
地震面波含有地球内部结构信息,它的频散信息可以被用来反演地球内部的横波速度结构。地震背景噪声技术不受地震震源时空分布的限制,通过对环境或地震背景噪声数据进行互相关,获得两个台站之间的近似格林函数,然后通过f-k变换、窄带滤波和时频分析等方法获取频散曲线。它不仅拓宽了提取地震面波频散信息的途径,而且具有横向分辨率高的优势,已经在密集台站中得到了广泛应用。与地震面波反演成像方法一样,背景噪声反演成像是
论文部分内容阅读
地震面波含有地球内部结构信息,它的频散信息可以被用来反演地球内部的横波速度结构。地震背景噪声技术不受地震震源时空分布的限制,通过对环境或地震背景噪声数据进行互相关,获得两个台站之间的近似格林函数,然后通过f-k变换、窄带滤波和时频分析等方法获取频散曲线。它不仅拓宽了提取地震面波频散信息的途径,而且具有横向分辨率高的优势,已经在密集台站中得到了广泛应用。与地震面波反演成像方法一样,背景噪声反演成像是一个非线性反演问题。反演结果通常具有非唯一性。通过增加独立的约束信息,可以降低甚至彻底克服反演结果的非唯一性。以往背景噪声面波反演成像方法基本上都是基于基阶频散信息进行的,尽管相较于天然地震面波成像取得了极大成功,也获得了广泛的应用,但反演结果的非唯一性仍然限制了成像结果的分辨率和可靠性的进一步提升。为了解决这一问题,陈晓非领导的科研团队最近提出了频率-贝塞尔变换方法(Wang,Wu&Chen,2019;Wu etal.,2020)可以从地震背景噪声中系统地提取出包含高阶信息在内的多阶面波频散能量谱。本文的研究中,基于该方法提取的基阶和高阶面波频散信息被应到了地下横波速度反演,有效地约束和解决了该非线性反演问题的非唯一性和不稳定性。本研究首先将该方法应用于美国大陆地区的3个小阵列,研究了该方法的可行性和优势。本研究首先使用频率-贝塞尔变换方法从背景噪声数据中获得了大量高质量的频散信息,这些信息包含频散能量在0.01Hz-0.5Hz的连续基阶面波频散曲线和同时至少能达到第三高阶的频散信息。然后,利用基于频散曲线相速度对介质参数敏感核分析的拟牛顿法反演了横波速度结构。最后,通过加入高阶面波频散信息后,对反演结果的收敛性和稳定性进行了验证。结果表明:只用基阶面波频散曲线反演横波速度时,当初始模型偏离真实模型比较大时,迭代容易陷入局部极小值,从而得到不稳定的结果,但是加入第二高阶面波频散信息后,计算结果的不稳定性得到了明显的消除。本研究然后将该方法进一步的应用于全美国的台阵。根据USArray台阵自西向东移动的规律,本研究将美国大陆分成9个大型阵列,每个阵列包含约350个宽频带地震仪,并且计算半年连续波形记录的互相关函数,然后按天数进行叠加。在每个大型阵列里,选取5°×7°和6°×8°的子阵列,均以步长为1°在大阵列里面前后左右移动,当互相关系数的两个台站均在同一个子阵列时,就把该互相关系数作为子阵列的互相关系数。计算子阵列的所有台站坐标中心作为中心点来代替子阵列,最终可以得到由中心点组成的0.5°×0.5°网格。我们对每一个子阵列的互相关系数做频率-贝塞尔变换得到频散能量图,从而得到每一个中心点的频散能量图。我们得到了 2-150s的美国大陆的基阶面波相速度图。通过对比发现,相同大小的子阵列以不同步长移动得到的相速度图几乎一样,不同大小的子阵列以相同步长移动得到的相速度图也非常类似。在多个面波周期上,基阶面波相速度图与前人的研究结果吻合地较好。除了宽频带的基阶面波相速度图外,我们还得到了在较高频段的一阶、二阶和三阶面波相速度图,并且标定了相速度值的坐标位置。最后,本研究在确定相速度信息后,对每个中心点用拟牛顿法反演一维横波速度结构,并且使用简单-克里金插值方法构建了 0.25°×0.25°网格范围内的0-150公里的美国大陆地下三维横波速度模型。该研究得到的三维横波速度结构在总体上与前人的结果类似,在低速区的细节上有更多的新发现。美国西部地区中下地壳出现明显的大范围低速区,比如Basin and Range地区和Yellowstone/Snake River Plains地区;经过与前人的诸多研究成果对比后我们确定美国大陆西部中下地壳存在地壳流,同时存在地壳流体通道。而在上地幔浅部,整个美国大陆70-120公里深度的岩石圈内存在横波速度负梯度带,在40公里内横波速度下降了2%-10%。我们认为在美国大陆东部的克拉通地区70-100公里深度存在岩石圈中部不连续面(mid-lithospheric discontinuities,MLD),而在落基山脉以西的美国西部地区60-90公里深度存在岩石圈和软流圈的边界(Lithosphere-Asthhenosphere Boundary,LAB),并且LAB和MLD重合了不能区分。我们在深度方向厘定的低速区对岩石圈构造,板块运动和大陆动力学都有非常重要的意义。
其他文献
由于铸造Al-Si合金具有比强度高、密度小、热膨胀系数低、成型流动性好等优点,过去几十年在发动机活塞领域得到了广泛应用。活塞在不同工作阶段会面临不同的机械载荷和热载荷,包括高频低应力载荷,低频高应力载荷以及热机械载荷。在发动机启动-停机阶段,活塞顶部所面临的最高温度和应力可超过400℃和20 MPa,在活塞顶和群部之间就会产生很大的温度梯度。本文以活塞服役环境和共晶Al-Si活塞合金为切入点,分析
高校要根据自身情况将劳动教育和产教融合有机结合,然后在此基础上实现协同育人。鉴于此,先对高校劳动教育和产教融合的意义进行分析,然后分析目前高校在劳动教育和产教融合中的困境,最后分析协同育人的路径,力求为社会发展培养一批高素质的人才。
Ti-24Nb-4Zr-8Sn(wt.%,Ti2448)合金作为一种亚稳β钛合金具有优异的力学和物理性能,例如,低模量、良好的强度和塑性、高可恢复应变,同时具有可调的热膨胀系数,极好的生物相容性,适用于但不限于生物医学应用。合金所表现的性能通常与材料中的微观结构有关,微观结构的变化经常是由于合金体系中存在各种平衡相和非平衡相的相变引起的。合金最终表现的力学性能取决于其形变机制、微观组织以及结构与成
随着深海资源的勘探和开发,越来越多的工程装备必须在深海洋环境中工作。深海环境复杂,导致服役设备、装置遭受严重腐蚀问题。大量服役设备、装置中存在多种金属交替连接现象,这种通过海水连通的异金属电连接诱发严重电偶腐蚀。电偶腐蚀会大大加速材料的腐蚀失效速率,严重威胁深海设备的使用寿命和安全可靠性。然而,目前关于深海材料的腐蚀研究主要集中于材料自身的腐蚀行为,而对于不同材料之间电偶腐蚀问题缺乏系统研究,成为
梯度纳米结构(GNS)是指材料的微观结构单元,如晶粒尺寸或层片厚度,由表及里从纳米尺度逐渐增大到微米尺度的一种多级构筑纳米结构。已有研究表明,通过形成GNS可以提高金属材料的强度-韧性组合、抗疲劳和摩擦磨损等性能。此外,GNS还可大幅提高材料中合金原子的扩散速度,降低表面合金化(如渗Cr和渗N等)的温度和时间,提高材料的耐蚀和耐磨性。然而,纳米结构表层的热稳定性一般较差,在表面合金化的热处理过程中
沉淀强化铁镍基奥氏体合金(以下简称为铁镍基合金)具有较高的强度、较好的延展性、断裂韧性和抗氢性能,常作为结构材料用于制备涡轮盘、贮氢容器和管道等部件,是石化、核能和氢能等领域使用的一类重要合金。需要指出的是,相对于单相奥氏体合金,铁镍基合金的氢脆敏感性较大,其原因通常被归结为强化相γ’、氢和位错交互作用所导致的应变局部化,及其所诱发的沿晶开裂。本研究选择铁镍基合金,在不改变合金成分的前提下(保证γ
钛及钛合金由于其高比强度、高耐蚀性和良好的生物相容性而被广泛应用于航空航天领域。而对于钛及钛合金微观变形机制的研究有助于人们将其微观结构与宏观性能相关联,从而为设计制造高性能钛合金提供理论基础。尽管近些年来,随着表征分析及分析技术的进步,围绕钛及钛合金微观变形机制的研究取得了不小的突破,但是对于其中有关缺陷之间及缺陷与第二相的交互作用机制还不甚清楚,尤其是原子尺度变形带与第二相的交互作用机制还没有
308L不锈钢焊材具有良好的力学性能和耐腐蚀性能,被广泛用于制备压水堆(PWR)核电站压力容器的内壁堆焊层和接管安全端焊缝。然而,在环境温度280~330℃下长期服役时,308L不锈钢焊材易发生热老化,使硬度增加而韧性降低,可能劣化焊材的耐腐蚀性能,影响到内壁堆焊层和接管安全端的结构完整性。此外,压力容器内壁308L堆焊层处于中子辐照环境中,在服役过程中会发生辐照损伤,进而影响到堆焊层的腐蚀和应力
滑移和孪生是镁合金中两类重要的塑性变形方式。基面滑移由于临界分切应力最小,易开动,但只能提供2个独立滑移系;滑移不仅可以提供5个独立滑移系,而且可以协调镁合金c轴应变,但通常在镁合金塑性变形后期阶段,相对较大流变应力作用下开动;孪生也可协调镁合金c轴应变,并且可改变基面取向促进孪晶内基面滑移。然而,孪晶界可作为位错滑移的障碍物,是位错塞积、局部应力集中和微裂纹形核的潜在位置,可能造成镁合
位错在金属和合金的塑性变形中起着主导作用,从而在很大程度上决定了材料的力学性能和工业应用。人们对位错行为进行了大量的研究,但是其理论却主要建立在简单晶体结构的基础上,而且一般被认为受长程晶格平移序的控制。然而,对于复杂结构的金属间化合物而言,它们的结构往往与原子堆垛环境密切相关,其短程构型可能偏离于长程晶格平移序。因此,位错如何在这种情况下运动并不清楚。拓扑密排相作为金属间化合物中数量最多的一类结