Измерение деформаций в Байкальском и Алтайском регионах
https://doi.org/10.18303/2619-1563-2022-3-34
Аннотация
В работе рассматриваются результаты многолетних измерений скорости современной деформации в штольне, в скважине и на земной поверхности. Использованы короткобазисные (кварцевые наклономеры и лазерные деформографы, датчики уровня воды, база от метров до десятков метров) и длиннобазисные (комплекты спутниковой навигации, база измерения деформаций от десятков до сотен километров) средства измерений. Выделены косейсмические скачки деформации (до 10–6) в Байкальском и Алтайском регионах. Годовые межсейсмические скорости деформирования (5·10–8) в регионах оказались сходными.
Ключевые слова
Об авторах
В. Ю. ТимофеевИнститут нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия
Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физических проблем геофизики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: космическая геодезия, современные движения и деформация земной коры, приливная и абсолютная гравиметрия, моделирование.
А. В. Тимофеев
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории физических проблем геофизики Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Основные научные интересы: космическая геодезия, современные движения и деформация земной коры, моделирование.
В. М. Семибаламут
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 3
Россия
Кандидат физико-математических наук, директор филиала, Федеральный исследовательский центр “Единая геофизическая служба Российской академии наук”. Основные научные интересы: современная деформация земной коры, лазерная деформография.
Список литературы
1. Ашурков С.В. Деформация южной части Сибирской платформы по данным GPS измерений // Геодинамика и тектонофизика. – 2022. – № 13 (1), 0628, doi: 10.5800/GT-2022-13-1-0628.
2. Багаев С.Н., Орлов В.А., Фомин Ю.Н., Чеботаев В.П. Гетеродинные лазерные деформографы для прецизионных геофизических измерений // Физика Земли. – 1992. – № 1. – С. 85–91.
3. Гольдин С.В., Тимофеев В.Ю., Ардюков Д.Г. Поля смещений земной поверхности в зоне Чуйского землетрясения, Горный Алтай // Доклады академии наук. – 2005. – № 405 (6). – С. 804–809.
4. Гриднев Д.Г., Сарычева Ю.К., Тимофеев В.Ю. Наклоны земной поверхности в районе водохранилища Иркутской ГЭС // Геология и геофизика. – 1989. – № 30 (3). – С. 116–122.
5. Долгих Г.И., Долгих С.Г. Деформационные аномалии как индикатор генерации цунами // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. – 2022. – № 502 (2). – C. 77–82, doi: 10.31857/S2686739722020050.
6. Лухнев А.В., Саньков В.А., Мирошниченко А.И., Саньков А.В., Бызов Л.М. Тектонические деформации и последующие сейсмические события юго-западного фланга Байкальской рифтовой системы по данным GPS измерений // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. – 2021. – № 500 (1). – С. 58–63, doi: 10.31857/S2686739721090139.
7. Островский А.Е. Деформации земной поверхности по наблюдениям наклонов. – М.: Наука. – 1978. – 184 с.
8. Попов В.В. О температурных деформациях земной поверхности // Известия АН СССР. Физика Земли. – 1961. – № 7. – С. 3–10.
9. Тимофеев В.Ю., Дюкарм Б., Ван Раумбеке М., Горнов П.Ю., Эвераерт М., Грибанова Е.И., Паровышний В.А., Семибаламут В.М., Вопельман Г., Ардюков Д.Г. Трансконтинентальный приливный профиль: Атлантическое побережье Европы – Юг Сибири – Тихоокеанское побережье России // Физика Земли. – 2008. – № 5. – C. 42–54.
10. Тимофеев В.Ю., Ардюков Д.Г., Бойко Е.В., Тимофеев А.В., Ярошевич А.В., Горнов П.Ю. Об оценке косейсмической деформации, параметров пороупругости и трещиноватости среды по данным уровнемерных наблюдений в скважине // Физика Земли. – 2012. – № 7–8. – С. 89–102.
11. Тимофеев В.Ю., Ардюков Д.Г., Тимофеев А.В., Бойко Е.В., Семибаламут В.М., Фомин Ю.Н., Панов С.В., Парушкин М.Д. Применение деформографов в исследовании колебательных процессов в широком частотном диапазоне // Сейсмические приборы. – 2020. – Т. 56 (1). – С. 5–24, doi: 10.21455/si2020.1-1.
12. Чупин В.А. Томография морского дна береговыми лазерными деформографами // Физика геосфер. 11-й Всероссийский симпозиум: Материалы докладов, 9–14 сентября 2019 г. – Владивосток: ТОИ ДВО РАН, 2019. – С. 205–208.
13. Agnew D.C. Strainmeters and tiltmeters // Reviews of Geophysics. – 1986. – Vol. 24 (3). – P. 579–624, doi: 10.1029/RG024i003p00579.
14. Dehant V., Defraigne P., Wahr J.M. Tides for a convective Earth // Journal of Geophysical Research. – 1999. – Vol. 104 (B 1). – P. 1035–1058, doi: 10.1029/1998JB900051.
15. Ducarme B., Timofeev V.Yu., Everaerts M., Gornov P.Y., Parovishnii V.A., van Ruymbeke M. A Trans-Siberian Tidal Gravity Profile (TSP) for the validation of the ocean tides loading corrections // Journal of Geodynamics. – 2008. – Vol. 45 (2–3). – P. 73–82, doi: 10.1016/j.jog.2007.07.001.
16. Jahr T., Kroner C., Lippmann A. Strainmeters at Moxa observatory, Germany // Journal of Geodynamics. – 2006. – Vol. 41 (1–3). – P. 205–212, doi: 10.1016/j.jog.2005.08.017.
17. Takemoto S., Momose H., Araya A.., Morii W., Akamatsu J., Ohashi M., Takamori A., Miyoki S., Uchiyama T., Tatsumi D., Higashi T., Telada S., Fukuda Y. A 100m laser strainmeter system in the Kamioka Mine, Japan, for precise observations of tidal strains // Journal of Geodynamics. – 2006. – Vol. 41. – P. 23–29, doi: 10.1016/j.jog.2005.08.009.
18. Toda S., Steina R., Lin J., Sevilgen V. Coulomb 3. Graphic-rich deformation and stress-change software for earthquake, tectonic, and volcano research and teaching / USGS Earthquake Hazards Program – Northern California, 2003–2009. – Режим доступа: http://quake.usgs.gov/research/deformation/modeling.
Рецензия
Для цитирования:
Тимофеев В.Ю., Тимофеев А.В., Семибаламут В.М. Измерение деформаций в Байкальском и Алтайском регионах. Геофизические технологии. 2022;(3):34-48. https://doi.org/10.18303/2619-1563-2022-3-34
For citation:
Timofeev V.Yu., Timofeev A.V., Semibalamut V.M. Deformation measurement at Baikal and Altay regions. Russian Journal of Geophysical Technologies. 2022;(3):34-48. (In Russ.) https://doi.org/10.18303/2619-1563-2022-3-34