Способ предсказания силы и места землетрясения

 

Использование: для прогнозирования силы и места землетрясения. Сущность: располагают пункты наблюдений по продольному, направленному по простиранию зоны разломов и нескольким секущим (вкрест простирания) профилям. Каждый пункт наблюдений представляет собой две оборудованные гидрогеологические скважины (одна скважина вскрывает напорный водоносный горизонт, а другая - безнапорный) и аппаратуру для регистрации высокочастотных колебаний. Интервал между профилями и пунктами выбирается с учетом расстояния, на котором фиксируются предвестниковые аномалии перед ощутимыми землетрясениями (около 50 км). Проводят наблюдения за показателями гидродинамического поля с последующим определением магнитуды готовящегося землетрясения по известной эмпирической зависимости. Для точной локализации эпицентра потенциального очага на площади проявления предвестниковых гидродинамических аномалий дополнительно регистрируют высокочастотную компоненту сейсмических волн, по распределению в плане аномалий которых уточняют координаты эпицентра потенциального очага. Технический результат - повышение точности определения координат очага землетрясения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования силы и места землетрясения.

Известен метод определения силы и места будущего землетрясения по размеру и простиранию площади проявления гидродинамических и других предвестниковых аномалий [1-2,4,16]. Магнитуду потенциального толчка определяют по известной эмпирической формуле, а эпицентр предполагается расположенным в геометрическом центре площади проявления аномалий. Аномалиями считаются значения, превышающие флюктуации фоновых значений параметров в 2.5-3 раза [Инструкции ОИФЗ РАН].

Недостатком этого способа является малая точность определения координат очага.

В предлагаемом способе на выявленной гидродинамическим методом площади проявления предвестниковых аномалий дополнительно устанавливают аппаратуру для регистрации более быстро убывающего с расстоянием от очага предвестника, ультразвукового [5-11], который регистрируется на станциях, расположенных на расстоянии до 30 км от источника излучения (очага).

В предлагаемом способе пункты наблюдений располагают по продольному, направленному по простиранию зоны разломов (поскольку гидродинамическое поле ориентируется вдоль зоны разломов [6,12,15 и др.]) и нескольким секущим (вкрест простирания) профилям. Каждый пункт наблюдений представляет собой две оборудованные гидрогеологические скважины (одна скважина вскрывает напорный водоносный горизонт, а другая - безнапорный) и аппаратуру для регистрации высокочастотных колебаний. При размещении сети пунктов режимных наблюдений необходимо учитывать некоторые общие принципы [4]: при выборе пунктов режимных наблюдений по профилям учитывают взаимодействие водоносных горизонтов, их подверженность влиянию экзогенных и техногенных факторов и т.д. Такой учет требуется и при отборе скважин из имеющегося фонда в сейсмоактивном регионе. Интервал между профилями и пунктами выбирается с учетом протяженности зоны разломов, расстояния, на котором фиксируются предвестниковые аномалии (около 50 км) перед ощутимыми землетрясениями [1-6, 12-15 и др.].

Расположение профилей схематически поясняется чертежом.

При указанном расположении пунктов проводят одновременные наблюдения за показателями гидродинамического и высокочастотного (ультразвукового) полей.

Наблюдения за гидродинамическими показателями дают заблаговременно (задолго до события) информацию о площади подготовки сейсмического события. По размерам площади определяют магнитуду (силу) готовящегося землетрясения.

Наблюдения за высокочастотным полем дают уточнение места потенциального землетрясения.

Совмещение наблюдений за гидродинамическими показателями, дающими информацию о размерах площади предвестниковых аномалий, т.е. магнитуду, и высокочастотной компонентой сейсмических волн, позволяет уточнить координаты очага потенциального землетрясения.

Список литературы 1. Осика Д.Г. Флюидный режим сейсмически активных областей.- М, Наука, 1981, с.204.

2. Риткитаке Т. Предсказание землетрясений/Пер. с англ. А.Л. Петросяна и Н.И. Фроловой под ред. чл.-корр. АН СССР Е.Ф. Саваренского.- М.: Мир, 1979.- С. 388.

3. Предсказание землетрясений /Под редакцией и с предисловием Е.Ф. Саваренского.- М., 1968.- с. 212.

4. Методические рекомендации по организации и проведению наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений /Сост. Л.С. Балашов, М.П. Бейсова и др. М.: ВСЕГИНГЕО, 1980.- С. 10-18.

5. Вербицкий Т. З., Бойко Б.Д. Геоакустический предвестник Карнауского землетрясения 5 октября 1983 года //Изв. АН СССР. Физика Земли. - 1986.- N 4.- С. 79-82.

6. Мархинин Е.К., Монахов Ф.И., Оскорбин Л.С. Эффекты, предваряющие сильные землетрясения в районе о-ва Сахалин и Курильских островов //Международный симпозиум "Поиски предвестников землетрясений". - Ташкент: ФАН, 1976.- С. 219-221.

7. Садовский М. А., Соболев Г.А., Мигунов Н.И. Изменения естественного излучения радиоволн при сильном землетрясении в Карпатах //Доклады АН СССР. - 1979. - T. 244, N 2.- C. 316-320.

8. Черский Н.В., Царев В.П. Кузнецов О.Л. Влияние ультразвуковых полей на проницаемость горных пород при фильтрации воды //Докл. АН СССР. - 1977. - T. 232, N 1. - C. 201-204.

9. Грацинский В.Г., Горбушина Л.В. Тыминский В.Г. О выделении радиоактивных газов из образцов горных пород под действием ультразвука //Изв. АН СССР. Физика Земли, N 10. - C. 32-44.

10. Баннов Ю. А., Брудный Л.Г. и др. Акустическое излучение перед землетрясениями //Прогноз землетрясений, N 1. - Душанбе: Дониш.- 1982.- С. 242-251.

11. Никонов А.А. Землетрясение и поведение животных //Земля и Вселенная, 1980.- N 6.

12. Методика и организация наблюдений за режимом подземных вод для прогноза землетрясений. (Тез. докл. Всесоюзного научно-технического семинара). М.: ВСЕГИНГЕО, 1983.- 72 c.

13. Киссин И.Г. "Чувствительные зоны" земной коры и амплитуды аномалий предвестников землетрясений //Докл. АН СССР. - 1985. - Т. 281, N 2.- 304 c.

14. Монахов Ф. И. Механизм формирования краткосрочного гидрогеодинамического предвестника землетрясений //АН СССР. ДВНЦ. Сахалинский комплексный НИИ.- Южно-Сахалинск, 1979.- 6 c.

15. Магомедов P. А. Механизм формирования "очага" землетрясения и его влияния на гидрогеодинамический режим //Вестник ДНЦ РАН.- Вып. 3. - 1998. - С. 50-54.

16. Добровольский И.П., Зубков С.И., Мячкин В.И. Об оценке размеров зоны проявления предвестников землетрясений //Моделирование предвестников землетрясения М.: Наука, 1980. - С. 7-44.

Формула изобретения

1. Способ предсказания силы и места землетрясения, включающий наблюдения за гидродинамическими предвестниками на контролируемой площади с последующим определением магнитуды готовящегося землетрясения по известной эмпирической зависимости, отличающийся тем, что для точной локализации эпицентра потенциального очага на площади проявления гидродинамических предвестниковых аномалий дополнительно регистрируют ультразвуковой предвестник, а по распределению в плане аномалий последнего уточняют координаты эпицентра потенциального очага.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что пункты наблюдений располагают по продольному, направленному по простиранию зоны разлома и нескольким секущим (вкрест простирания) профилям.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при ведении мониторинга геологической среды
Изобретение относится к горной промышленности к геохимическим методам поисков месторождений и может быть использовано для поисков проявлений и месторождений элементов платиновой группы (ЭПГ)

Изобретение относится к способам установления загрязнения почв и подземных вод плутонием (Pu) и может быть использовано при оценке радиационного заражения исследуемого региона
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для прогноза времени природных и техногенных землетрясений

Изобретение относится к устройствам для дистанционного измерения параметров водной среды, в частности для измерений температуры, гидростатического давления, удельной электропроводности, водородного показателя pH, окислительно-восстановительного потенциала Eh, содержания растворенного кислорода, концентраций различных ионов водной среды в скважинах
Изобретение относится к геофизическим методам поисков и разведки залежей углеводородов и может быть использовано в технологиях разведки и добычи полезных ископаемых

Изобретение относится к рудной геологии и может быть использовано при биогеохимических поисках месторождений полезных ископаемых, геологической съемке и оконтуривании ореолов рассеяния месторождений платины
Изобретение относится к горной промышленности к геохимическим методам поисков месторождений золота, серебра, платины и других металлов
Изобретение относится к метеорологии и сейсмологии и может быть использовано для прогноза разрушительных землетрясений

Изобретение относится к области поисков и оценки урановых месторождений с применением наземной гамма и аэрогамма съемки

Изобретение относится к способам разведки месторождений полезных ископаемых, а именно к способам разведки углеводородов, и может найти применение при поиске нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к способам разведки месторождений полезных ископаемых, а именно к способам разведки углеводородов, и может найти применение при поиске нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к поиску и разведке различных типов месторождений полезных ископаемых, в частности нефтяных залежей, по собственному излучению

Изобретение относится к области исследования пород, составляющих земную кору, особенно при поиске и разведке различных полезных ископаемых, в частности нефти, по их собственному микролептонному излучению
Наверх