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安徽中部地区上地壳二维Pg波速度成像分析 被引量:2
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作者 陈昊 洪德全 +3 位作者 李红星 陈德兴 吴从辉 丁煜晖 《地震研究》 CSCD 北大核心 2018年第1期118-124,共7页
利用1976—2014年安徽、江苏、河南、浙江省56个台站记录的近震数据,共提取4 922条Pg波震相走时数据,对安徽中部地区上地壳速度结构进行了二维层析成像反演。反演结果显示:安徽中部地区Pg波速度为6.50 km/s,其横向速度变化为-0.24~0.24 ... 利用1976—2014年安徽、江苏、河南、浙江省56个台站记录的近震数据,共提取4 922条Pg波震相走时数据,对安徽中部地区上地壳速度结构进行了二维层析成像反演。反演结果显示:安徽中部地区Pg波速度为6.50 km/s,其横向速度变化为-0.24~0.24 km/s,研究区速度异常分布范围较好地吻合于地表构造单元形态,速度分布特征还反映出不同构造单元在地质演化中存在构造机理和物质组成方面的耦合现象。大别山高压、超高压变质带下方不存在大规模的高速体。"霍山窗"等几个地震高发区均位于高、低速度异常区的边界地带,说明地壳速度的转换带亦是构造上的不稳定带,易于发生应力的转换和能量集聚,造成该地区小震频发或引发中强地震。 展开更多
关键词 层析成像 pg 上地壳 速度结构 安徽中部地区
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利用背景噪声资料研究海原断裂带及邻区Rayleigh波相速度和方位各向异性
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作者 车子强 吴忠良 高原 《地震》 CSCD 北大核心 2023年第1期105-123,共19页
海原断裂带是位于青藏高原东北缘的一条NWW走向大型边界断裂带,为了研究该区域地壳速度结构与变形特征,使用中国地震局地震预测研究所布设的跨海原断裂带流动地震台阵(SACHY-Array)和研究区域内固定地震台站共61个台站(40个流动台站和2... 海原断裂带是位于青藏高原东北缘的一条NWW走向大型边界断裂带,为了研究该区域地壳速度结构与变形特征,使用中国地震局地震预测研究所布设的跨海原断裂带流动地震台阵(SACHY-Array)和研究区域内固定地震台站共61个台站(40个流动台站和21个固定台站)的垂向连续波形数据.采用背景噪声互相关方法,提取了面波相速度频散曲线,反演得到周期范围为5~30 s、分辨率1°×1°的Rayleigh波相速度和方位各向异性图像.结果表明,短周期5~10 s内,河西走廊过渡带东部、鄂尔多斯地块西北部以及银川地堑南部均呈现低速异常体,祁连造山褶皱带东段表现为相对高速体;海原断裂带西南侧快波偏振方向为NWW、NW向,鄂尔多斯西缘及邻区快波偏振方向主要为近NS向,各向异性方向与区域断裂走向基本一致.15~30 s周期内,河西走廊过渡带东部及银川地堑南部的低速异常逐渐减弱且范围不断减小,15 s周期左右,河西走廊过渡带东部的低速体在烟筒山断裂带下方有错断的趋向,陇中盆地中央、鄂尔多斯西南缘均存在高速异常体;方位各向异性方向与短周期基本一致,不过各向异性强度较弱.本文认为,海原断裂带是高低速过渡带,位于断裂带北侧的河西走廊过渡带表现为低速异常,而位于南侧的祁连褶皱造山带表现为高速异常,海原断裂带及邻区具有复杂的地壳结构,并可能存在局部的地壳破坏变形;地壳方位各向异性作为地壳变形的重要约束指标,说明了海原断裂带及邻区各向异性可能主要由青藏高原东北缘地壳的剪切变形所产生,青藏高原的NE向推挤作用是这一地区的主要动力来源. 展开更多
关键词 海原断裂带 流动地震台阵 背景噪声成像 Rayleigh波相速度 地壳 方位各向异性
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Frequency-dependent rupture process,stress change,and seismogenic mechanism of the 25 April 2015 Nepal Gorkha M_w 7.8 earthquake 被引量:8
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作者 YIN JiuXun YAO HuaJian +3 位作者 YANG HongFeng LIU Jing QIN WeiZe ZHANG HaiJiang 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第4期796-808,共13页
On 25 April 2015,an M_w 7.8 earthquake occurred on the Main Himalaya Thrust fault with a dip angle of^7° about77 km northwest of Kathmandu,Nepal.This Nepal Gorkha event is the largest one on the Himalayan thrust ... On 25 April 2015,an M_w 7.8 earthquake occurred on the Main Himalaya Thrust fault with a dip angle of^7° about77 km northwest of Kathmandu,Nepal.This Nepal Gorkha event is the largest one on the Himalayan thrust belt since 1950.Here we use the compressive sensing method in the frequency domain to track the seismic radiation and rupture process of this event using teleseismic P waves recorded by array stations in North America.We also compute the distribution of static shear stress changes on the fault plane from a coseismic slip model.Our results indicate a dominant east-southeastward unilateral rupture process from the epicenter with an average rupture speed of ~3 km s^(-1).Coseismic radiation of this earthquake shows clear frequency-dependent features.The lower frequency(0.05-0.3 Hz) radiation mainly originates from large coseismic slip regions with negative coseismic shear stress changes.In comparison,higher frequency(0.3-0.6 Hz) radiation appears to be from the down-dip part around the margin of large slip areas,which has been loaded and presents positive coseismic shear stress changes.We propose an asperity model to interpret this Nepal earthquake sequence and compare the frequency-dependent coseismic radiation with that in subduction zones.Such frequency-dependent radiation indicates the depth-varying frictional properties on the plate interface of the Nepal section in the main Himalaya thrust system,similar to previous findings in oceanic subduction zones.Our findings provide further evidence of the spatial correlation between changes of static stress status on the fault plane and the observed frequency-dependent coseismic radiation during large earthquakes.Our results show that the frequency-dependent coseismic radiation is not only found for megathrust earthquakes in the oceanic subduction environment,but also holds true for thrust events in the continental collision zone. 展开更多
关键词 频率依赖性 剪应力分布 地震辐射 破裂过程 发震机制 喜马拉雅 事件过程 滑移模型
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