第二章地壳形变测量讲解.ppt

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第二章地壳形变测量讲解

对上式进行积分,并考虑地面散射对微波的影响,可以得 到相位观测值与斜距之间的关系: 美国CORS网络示意图 美国主要有3个大的CORS网络系统,分别是国家CORS网络,合作式CORS网络和区域(加利弗尼亚)CORS网络。目前,国家CORS网络有688个站,合作式CORS网络有140个站, 区域(加利弗尼亚)CORS网络有350多个站,并且以每个月15个站的速度增长,超过155个组织参加了CORS的项目.美国国家大地测量局(NGS),美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的国家海洋服务办公室分别管理国家CORS和合作式CORS.NGS的网站向全球用户提供国家CORS网络基准站坐标和GPS卫星跟踪观测站数据,其中30天内为原始采样间隔的数据,30天后为30秒采样间隔的数据,此外NGS网站还提供基于网络的在线定位服务系统(OPUS).合作CORS的数据可以从美国国家地球物理数据中心下载,并且所有数据向合作组织自由开放(Richard Snay,2005)。 日本国家地理院(GSI)从上世纪90年代初开始,就着手布设地壳应变监测网,并逐步发展成日本GPS连续应变监测系统(COSMOS)。该系统的永久跟踪站平均30km一个,最密的地区如关东,东京,京都等地区是10~15km一个站,到2008年4月已经建设1,238个遍布全日本的GPS永久跟踪站.该系统基准站一般为不锈钢塔柱,塔顶放置GPS天线,塔柱中部分层放置GPS接收机,UPS和ISDN通信modem,数据通过ISDN网进入GSI数据处理中心,然后进入因特网,在全球内共享。 COSMOS构成了一个格网式的GPS永久站阵列,是日本国家的重要基础设施,其主要任务有:①建成超高精度的地壳运动监测网络系统和国家范围内的现代“电子大地控制网点”;②系统向测量用户提供GPS数据,和具有实时动态定位(RTK)能力,完全取代传统的GPS静态控制网测量。COSMOS主要的应用是:地震监测和预报;控制测量;建筑,工程控制和监测;测图和地理信息系统更新;气象监测和天气预报。 日本的COSMOS连续应变监测系统示意图 活动构造与地震的孕育和发生有十分密切的关系,尤其在一些大型活动断层、活动断块的边缘,往往是地震活动的集中分布地带。因此,断层带形变测量是国内外所公认的最有希望的地震前兆监测手段和地震危险性评定手段之一,对震源过程、地球动力学、大地构造学等学科而言,也具有实际意义。其主要监测现代活动断裂构造的运动特征,断裂两侧的位移分布。断层带形变测量是现代动态大地测量学的一个分支,定量、精确、整体和动态地测定块体边界,并用恰当的数理模式加以描述是其基本任务(陈鑫连,1989)。 三、?跨断层测量 由沉积物堆积的地层,一般不可能指望其原始状态在整个历史期间保持不变,断层是地层的一种普遍变形,其表现为岩石破裂面,而岩石曾沿此面经历过相对的位移,它们以平行或近乎平行的体系而出现,通常具有广泛的横向分布。而且断层规模的大小非常悬殊,走向延长从小于1米到数百、数千公里;两盘岩层相对位移从几厘米到几百公里,切穿深度也不尽相同。由于断层两盘相对运动使正常岩层明显中断,在邻断层地震岩石出现动力变质及各种伴生构造,大量事实说明:活动断裂与地震的发生有着密切的关系(韩健等,1984)。 断层的基本要素(1. 上盘;2. 下盘;3.断层面;4. 断层线;5. 破裂带 ) 断层的分类 (按两盘相对位移分类 ): (1)正断层:为上盘向下位移的断层。断层面倾角一般比较陡,通常大于。多数正断层是在重力作用和水平引张作用下形成的,使地壳水平距离拉长。 (2)逆断层:为上盘相对向上位移的断层,逆断层常与褶皱构造相伴生。一般认为是地壳受到挤压时形成的,使地壳水平距离缩短。 (3)平移断层:是断层的两盘平行于断层走向发生位移(也称走向滑动断层),平移断层是由于地壳受到水平面上一对力偶作用,岩石沿剪切面发生断裂而形成的。平移断层面一般平直而产状较陡或近于直立,所以断层线多为直线。按两盘相对位移的方向可分为右行及左行,即观测者对着断层面,对面一盘如果相对向右移动则称右行平移断层或右旋平移断层(顺进针方向旋转),反之,称为左行平移断层或左旋平移断层。 (4)枢纽断层:断层两盘在相对位移时发生显著的转动。旋转轴垂直断面,当其位于断层中间某点时,则显示旋转轴两侧作相反方向位移,一侧为正断层,一侧为逆断层,愈远离旋转轴断距愈大;另一种情况是旋转轴位于断层末端,各处位移量不等愈远离旋转轴位移量愈大。 断层的分类 (按断层走向和岩层产状的关系分类): (1)走向断层:断层走向与地层走向基本平行; (2)倾向断层:断层走向与地层走向基本垂直; (3)斜向

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