Ученые выяснили, как приливы и отливы влияют на землетрясения

Источник: Indicator.ru

Как приливы разной силы влияют на частоту повторных толчков землетрясений, выяснили специалисты Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики (ИТПЗ) РАН. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Earth Science, могут помочь при оценке сейсмической опасности той или иной территории. Работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).

Подробнее«Ученые выяснили, как приливы и отливы влияют на землетрясения»

Условия возникновения сильных техногенных землетрясений в зоне нефтедобычи в Оклахоме

Техногенная сейсмичность в регионах нефтеразработок является ответом земной коры на операции гидроразрыва пласта и последующей закачки отработанной жидкости на глубину. Землетрясения возникают вследствие повышения порового давления, а также перераспределения напряжений в земной коре. В Оклахоме, где резкое возрастание сейсмичности коррелирует с объемом операций нефтедобычи, мы показываем, что график повторяемости существенно зависит от объема закачки. Наклон графика повторяемости слабой сейсмичности M<3.5 почти постоянен, тогда как более сильные землетрясения показывают значительные вариации наклона (от b≈1 до b>2), и эти вариации сильно коррелированы с объемом закачиваемой жидкости. Кроме того, сильнейшие наведенные события происходят на границе сейсмически активной территории, на расстоянии 15-20 км от областей интенсивной закачки. Эти наблюдения показывают, что дефицит сильных землетрясений в пространственно-временных областях максимальных объемов закачки может сопровождаться повышением уровня сейсмичности на окружающих разломах земной коры, где возникновение сильных триггерных землетрясений более вероятно.

Подробнее«Условия возникновения сильных техногенных землетрясений в зоне нефтедобычи в Оклахоме»

Граниты-рапакиви – памятники культуры и коллекторы углеводородов – механизмы разрушения

Рапакиви в переводе с финского означает «гнилой камень». Эти очень красивые граниты, широко используемые в строительстве как облицовочный материал, часто представлены в природе гранулярно-блочно разрушенными массивами, причем часто разрушение наблюдается только в приповерхностной области. Со временем сделанные из рапакиви архитектурные сооружения также имеют тенденцию покрываться трещинами и разрушаться. Среди прочего, стоит проблема предохранения от разрушения уникального Александрийского столпа на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Разрушение гранитов рапакиви обычно трактуется как усталостное разрушение, порождаемое, например, циклическими изменениями внутренних напряжений при разогреве и охлаждении пород и при их замерзании и оттаивании.

Подробнее«Граниты-рапакиви – памятники культуры и коллекторы углеводородов – механизмы разрушения»

Краевая задача теории упругости для прямоугольника: точные решения

В журнале «Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik» (WoS, Scopus, Q1) издательства Springer вышла статья «A boundary value problem in the theory of elasticity for a rectangle: exact solutions». Среди авторов — сотрудники ИТПЗ РАН: ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н. М.Д. Коваленко, старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. И.В. Меньшова и  старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. А.П. Кержаев.

В статье получены формулы, описывающие точное решение краевой задачи теории упругости в прямоугольнике, у которого две противоположные (горизонтальные) стороны свободны, а на двух других (торцах прямоугольника) заданы напряжения. Рассмотрены все случаи симметрии относительно центральных осей, комбинируя которые можно получить решения, не обладающие симметрией. Приводятся также формулы для полуполосы. Решения представляются в виде рядов по собственным функциям Папковича–Фадля, коэффициенты которых определяются по простым формулам.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект № 19-71-00094) и Российского фонда фундаментальных исследований совместно с Китайским научным фондом (проект № 20-51-53021).

Подробнее«Краевая задача теории упругости для прямоугольника: точные решения»

Cейсмическая опасность в районе плато Шиллонг, Индия

Сейсмотектонические процессы плато Шиллонг (ПШ) находились под влиянием гималайской орогении, индо-бирманской субдукции и эволюции Бенгальского бассейна, что привело к высокой сейсмической активности в регионе. Была осуществлена вероятностная оценка сейсмической опасности ПШ с целью предоставления научной информации инженерным сообществам и сообществам по управлению рисками стихийных бедствий. Анализ сейсмической опасности используется для определения колебаний грунта в густонаселенных районах ПШ и, в частности, в городах Шиллонг, Нонгпох и Тура. Этот анализ основан на использовании исторических и инструментально зарегистрированных региональных землетрясений начиная с 1411 года и имеет дело с неопределенностями, связанными с магнитудами землетрясений, местами разрыва и частотой превышения скорости движения грунта.

Подробнее«Cейсмическая опасность в районе плато Шиллонг, Индия»

Геодинамика, сейсмичность и сейсмическая опасность Кавказа

Чтобы понять, как геодинамические процессы влияют на сейсмичность и какую опасность представляют землетрясения на Кавказе, группа ученых из России, Азербайджана, Армении, Грузии, Германии, Нидерландов, США и Швейцарии провела исследование, проанализировав большое число работ по геологии, геотектонике, геодезии, гравике, сейсмичности, сейсмической томографии, тепловому потоку, магматизму, вулканизму и его проявлениях в геологическом прошлом на Кавказе, и определила перспективы развития исследований в регионе. Работа опубликована в журнале Earth-Science Reviews (Q1, JIF = 9.724).

Подробнее«Геодинамика, сейсмичность и сейсмическая опасность Кавказа»

Восстановление свойств меридиональной циркуляции в зоне конвекции Солнца

Солнечный цикл, составляющий примерно 11 лет, является основной периодичностью в амплитуде различных солнечных и геомагнитных индексов. Согласно современной теории, происхождение солнечного цикла связано со свойствами солнечного динамо, а длина цикла определяется меридиональной циркуляцией в зоне конвекции.

Подробнее«Восстановление свойств меридиональной циркуляции в зоне конвекции Солнца»