摘要武陵山褶皱带位于华南大陆西部,远离板块边缘,发育了非常典型的褶皱-冲断构造系统,其深部结构与构造特征反映了陆内环境下的地壳缩短和变形过程。本研究利用武陵山褶皱带内的湖北鹤峰地震台记录的三分量远震波形数据,提取P波接收函数并着重分析了Ps转换震相随远震事件反方位角的变化特征,揭示了鹤峰断裂两侧地壳结构的差异性。结果表明:来自鹤峰断裂SE方向事件的Ps震相与直达P波到时差约为4.8s,来自鹤峰断裂NW方向事件的Ps震相与直达P波到时差约为 5.5s Ps震相到时的显著差异反映了鹤峰断裂是一条可延伸到Moho界面深度的区域性断裂。CCP成像和 H-κ 扫描分析表明,在鹤峰断裂两侧地壳厚度存在突变,NW侧地壳比SE侧地壳厚 ~10km ,且鹤峰断裂NW侧存在明显的地壳内部速度间断面。本研究为深入理解武陵山地区陆内变形机制与过程提供了新的地震学约束。
0 引言 印度大陆向欧亚大陆俯冲,使巴颜喀拉块体和川滇菱形块体向东和东南方向移动,并围绕着喜马拉雅构造结顺时针旋转[1-7]。青藏高原东南缘是青藏高原构造和地震活动最活跃的地区之一,新生代以来强烈的隆升不仅形成了平均海拔在 4500m 以上的高原,还发育众多具有发生破坏性地震能力的活动断层,地震活动以频度高、震级大、灾害严重为主要特征[8-11]。历史上,青藏高原东南缘发生过40余次M≥6.8
摘要地震作用下埋地管道动力分析是一个复杂的工程难题。充分考虑地震动的随机性,从概率和统计的角度探究埋地管道随机动力响应和可靠度,发展了一种基于概率密度演化和等效极值分布的可靠度分析方法,对埋地管道的位移进行随机动力分析和可靠度评价,并与MCS方法进行了比较验证。结果表明:广义概率密度演化方法是一种经济、高效的地震动态可靠度分析方法,可广泛应用于地震作用下非线性结构动态可靠度分析。地震作用下埋地管道的位移是敏感的,其位移会发生显著的非线性变化,显著的水平往复运动会加剧管道的疲劳损伤;同时,随着时间的推移管道会逐步下沉,严重威胁管道的安全运行,为保证埋地管道抗震安全,考虑地震动随机性进行埋地管道抗震性能评估是极其必要的。单一的评价指标无法准确评估全时态埋地管道的性能水平,基于GPDEM对埋地管道进行可靠度分析,能够合理表征地震过程中埋地管道动力响应概率密度函数的演化过程,可为埋地管道抗震设计提供一定的理论依据。
摘要选取内蒙古策克地震监测站2023年1月一2024年4月记录到的全球 MS≥4.0 地震事件410个,对比分析策克地震监测站测定的面波震级与中国地震台网中心发布的正式目录中面波震级之间的震级偏差,得出二者面波震级偏差平均值为0.15,总体偏差较小,精度较高,并分析震级偏差与震级、震中距、方位角之间的关系,有助于提高策克地震监测站震级测定的准确性和可靠性。
摘要为探讨乌加河台在2018年11月将LGB-3固体不极化电极的埋深从原有的 3.5m 增加至 5m 后,观测数据质量的变化情况。本文选取了2015—2023年的相关数据进行计算并分析。研究结果表明:布设深度加深后,相关系数未见显著变化,各测向之间的相关性与电极的埋深不存在正负关联;日差值计算结果显示,数据的稳定性得到了进一步提升,观测数据的质量也得到提升;日均值动态曲线分析表明,在4—9月降雨频发期间,各测向受干扰的次数及幅度明显减小,显示出更强的抗干扰能力。
摘要随着地震台站数量增加及无人值守台站规模化,台站传统运维模式面临供电、通信及仪器故障频发等挑战。为提升监测数据质量并降低运维工作压力,河北省地震局依托巨灾防范工程,对全省地震台站实施智能化升级。通过集成智能电源、蓄电池组、交换机及摄像头等设备,构建了台站观测系统正常运行的智能化保障技术系统:智能电源提供仪器供电与远程监控,结合蓄电池组保障市电中断时的持续供电;交换机优化网络通信稳定性;摄像头实时监控设备状态与环境安全。经过智能化升级,实现台站供电异常远程告警、网页终端断电重启,有效缩短故障恢复时间;网络通信设备可靠运行保障数据通信,结合台网中心智能电源管理平台实现全省台站运维统一监控。实践表明,智能化升级有效提升了台站设备连续运行能力、运维效率和观测数据连续率,为河北省地震监测预警台网的可靠性与时效性提供了有力的技术支撑。