由震源机制解反演中国大陆现代构造应力场_杜兴信
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地震震源机制与构造应力场演化的时空关联研究地震是地球内部能量释放的一种现象,研究地震的震源机制和构造应力场演化对于理解地球的内部运动和地震灾害预测具有重要意义。
本文将探讨地震震源机制与构造应力场演化的时空关联,分析地震与构造应力场相互作用的关系。
一、地震震源机制地震震源机制是指地震发生时断层的滑动类型和方向。
地震震源机制的研究可以揭示地壳微观应力和变形的特征,从而帮助科学家理解地震的成因和发展趋势。
通过使用地震仪器记录地震波,地震学家可以推测地震发生时断层的滑动情况。
根据震源机制,地震可以分为正断层震和逆断层震,也可以确定断层的滑动面和运动方向。
二、构造应力场演化构造应力场是指地壳中的应力分布情况。
地壳的构造应力来源于板块运动、重力和岩石变形等因素。
构造应力场的研究可以帮助科学家预测地震活动的地点和强度。
构造应力场的演化与地震的产生和发展密切相关。
随着地壳的变形,构造应力场会发生变化,进而影响地震的发生。
三、地震震源机制与构造应力场演化的关系地震震源机制与构造应力场演化之间存在着紧密的关联。
首先,地震的发生会导致应力场的重新分布。
当地震发生时,断层上原先积累的应力得到释放,周围的应力会重新分布。
这种应力分布的再调整可能会引发附近的断层发生滑动,从而引发更多的地震。
其次,构造应力场的演化也会影响地震的发生。
当地壳受到应力的作用时,对断层的应力状态会有所改变。
如果构造应力场的演化给予断层足够的应力,就会促使地震的发生。
四、地震震源机制与构造应力场演化的时空关联地震震源机制与构造应力场演化具有明显的时空关联。
首先,在时间上,地震的发生和构造应力场的演化是连续进行的。
地壳中的构造应力在演化过程中会不断积累,最终导致地震的发生。
其次,在空间上,地震一般发生在构造应力场较大的区域。
这是因为构造应力场较大意味着断层上的应力积累相对较高,容易引发断层滑动和地震。
综上所述,地震震源机制与构造应力场演化之间存在着密切的时空关联。
汶川8.0级地震及其余震序列震源机制解分析崔效锋;宁杰远;胡幸平;俞春泉;陶开【摘要】2008年5月12日发生的汶川8.0级特大地震位于我国南北地震带中段,根据中国大陆现代构造应力场分区的研究结果(谢富仁等,2004),地震发生的地点属于龙门-松潘应力区,该地区区域最大主压应力方向为北西西-南东东。
对于汶川8.0级地震的震源机制解,国内外已开展了多方面的研究,美国哈佛大学、美国地质调查局(USGS)以及中国地震局地球物理研究所快速测报了汶川地震的地震矩张量反演结果。
【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2008(000)011【总页数】1页(P11)【作者】崔效锋;宁杰远;胡幸平;俞春泉;陶开【作者单位】中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;北京大学地球与空间科学学院地球物理系,北京,100871;北京大学地球与空间科学学院地球物理系,北京,100871【正文语种】中文【中图分类】P3152008年5月12日发生的汶川8.0级特大地震位于我国南北地震带中段,根据中国大陆现代构造应力场分区的研究结果(谢富仁等,2004),地震发生的地点属于龙门山-松潘应力区,该地区区域最大主压应力方向为北西西—南东东。
对于汶川8.0级地震的震源机制解,国内外已开展了多方面的研究,美国哈佛大学、美国地质调查局(USGS)以及中国地震局地球物理研究所快速测报了汶川地震的地震矩张量反演结果。
研究结果一致表明,这次地震是一次以逆冲为主、具有一定右旋走滑分量的断层错动(刘超等,2008;王为民等,2008;张培震等,2008)。
为了更好地开展对汶川地震序列及其动力学机制的研究,有必要尽快给出汶川地震序列的震源机制解。
我们依据数字波形记录,读取P波初动方向,利用格点尝试法(许忠淮等,1983)求解了汶川主震及其部分强余震的震源机制解。
初步研究及考察成果(一)2008年5月12日汶川特大地震震源特性分析报告陈运泰许力生张勇杜海林冯万鹏刘超李春来中国地震局地球物理所,北京 1000812008年5月12日下午2点28分(北京时间),在四川省的汶川县发生特大地震,陈运泰院士的研究组迅速开展地震资料的分析工作,通过多种分析手段获得了这次地震及两个强余震的震源参数。
现将结果报告如下。
注:时间仓促,行文粗糙,纰漏难免,敬请谅解。
一、震源机制1、2008年5月12日14点28分主震震源机制从全球长周期台站挑选了如图1左图所示的18个台站的垂直向波形资料通过矩张量反演得到的这次主震震的矩张量解及其最佳双力偶解如图1右图所示。
使用的资料采样率为1sps,资料的频率范围为0.005~0.02Hz。
结果表明,这次地震是一次以拟冲为主、兼少量右旋走滑分量的地震。
断层向西北方向倾斜,走向为229°。
这次地震释放的标量地震矩为4.4 ×1021 Nm,震级为Mw8.3。
其它参数见表1、2和3。
观测地震图和合成地震图的比较如图2所示。
N S EW图 1 长周期台站分布(左);矩张量解及其震源机制解(右)图 2 观测地震图与合成地震图的比较。
上面的波形为观测地震图,下面的波形为合成地震图。
表1 2008年5月12日汶川主震震源参数Date yyyy-mm-ddTimehh:mm:ssLatitude/°NLongitude/°EDepth/kmMagnitude Sources表2 2008年5月12日汶川主震矩张量解(10e21 Nm )No 11M 12M 13M 22M 23M 33M DCM exp M CLVD MSource 1 2.53 2.53 -0.22 -1.18-1.10 5.13 4.04 2.15 0.70IGP-CEA表3 2008年5月12日汶川主震最佳双力偶解Plane IPlane IIT-axisB-axisP-axisStri ke/°Di p/°Rak e/°Strike/°Di p/°Rak e/°Az m /°Pl g /°Az m /°Pl g /°Az m /°Pl g /°Source229 43 123 7 55 63 222 67 23 22 116 7 IGP-CEA2、2008年5月12日20点强余震震源机制从全球宽频带台站挑选了如图3左图所示的12个台站的垂直向波形资料、通过矩张量反演得到的这次强余震的矩张量解及其最佳双力偶解如图3右图所示。
利用强震地震序列反演震区构造应力状态的方法研究张永庆【摘要】地壳的应力状态是地壳最重要的性质之一,地壳表面和内部发生的各种地质构造现象及其伴生的各种物理现象与化学现象都与地壳应力的作用密切相关.因此,了解大陆地壳应力分布状态,特别是地壳深部应力状态,是解决地球动力学有关科学问题的基础,同时也是探明深部资源、保护环境、减轻灾害所必需开展的基础性研究工作.【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2011(000)007【总页数】3页(P41-43)【关键词】地震序列;应力状态;破裂应力变化;时空演化;汶川地震【作者】张永庆【作者单位】中国地震局地质研究所,北京 100029【正文语种】中文【中图分类】P315.72+7地壳的应力状态是地壳最重要的性质之一,地壳表面和内部发生的各种地质构造现象及其伴生的各种物理现象与化学现象都与地壳应力的作用密切相关。
因此,了解大陆地壳应力分布状态,特别是地壳深部应力状态,是解决地球动力学有关科学问题的基础,同时也是探明深部资源、保护环境、减轻灾害所必需开展的基础性研究工作。
早期人们通过应力现场测量来获取地壳浅部的应力信息,后来随着地震双力偶模型的发展,人们开始利用地震活动来获取地壳深部的应力信息,发展了基于此原理的构造分析法、大地测量学方法、矩张量法等。
这些方法获取的是不同深度地壳内的应力状态。
对于深部应力状态尤其是应力大小的获取,仍然是应力场研究中的难点。
“复杂自然系统的科学发现过程往往就是理解它们生成的时空图像的过程”(计算物理指导委员会提交给美国科学基金会的报告)。
大震或强震及其余震活动是震源区应力场在时间和空间上的一系列快速或慢速调整过程,因此,地震序列包含了来自孕震层处的很多重要信息,如震源区介质的应力-应变状态及其演化过程、介质的几何形态变化和本构关系变化形态等。
有关地震活动和破裂应力变化之间的关系已有很多相关研究,它们均指向地震活动受控于地震构造和应力环境这两个关键因素,但基于地震序列分析的构造应力场研究比较少。
近地表结构调查及参数反演综述沈鸿雁;王鑫;李欣欣【摘要】如何消除近地表对地震波场造成的影响是高分辨率反射地震勘探需要解决的核心问题之一.复杂的近地表地震-地质条件不但会严重影响采集参数的选择,而且会引起地震波能量被强烈吸收和衰减,并导致严重的静校正问题,获得精细的近地表结构特征及准确的参数模型是解决这些问题的关键.概述了近地表基本地质特征及其对地震波场的影响,回顾了近地表结构调查的方法和手段,系统总结了当前近地表地震波能量吸收衰减与Q补偿、速度反演与近地表结构参数建模的研究现状,深入分析了目前近地表结构参数获取及建模存在的问题和面临的挑战,针对日趋复杂的近地表地震地质条件和地震资料\"三高\"处理要求的不断提高,指出未来仍然需要在近地表地震波场传播规律及能量吸收衰减机理、联合反演、全波形反演、反射资料中的面波成像等方面进行持续深入的研究,以期获得精度更高的近地表结构及参数模型,使近地表对地震波场造成的不利影响得到有效控制.【期刊名称】《石油物探》【年(卷),期】2019(058)004【总页数】16页(P471-485,540)【关键词】近地表;结构调查;能量吸收与补偿;Q值;层析成像;反演;速度建模【作者】沈鸿雁;王鑫;李欣欣【作者单位】西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西西安710065;西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;西安石油大学地球科学与工程学院,陕西西安 710065;陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】P631在地震勘探过程中,近地表是一个十分特殊的地层范畴,一般指地表以下未成岩的低速介质区,厚度从几米至数百米不等[1]。
实际上,除了地面以下复杂的低降速带以外,近地表还包括起伏的地表因素。
近地表地层除了结构、物性、含水性、风化程度、形成年代等存在差异外,在环境、温度、气候等不同时,表现出来的弹性属性也千差万别。
027SPG/SEG 深圳 2011 国际地球物理会议论文集薄储层叠后地震反演方法比较:确定与随机甘利灯①戴晓峰①张昕①*(①中国石油勘探开发研究院) 摘要 陆相薄互层油藏经过长期开发后,绝大多数剩余油分布在 2m以下薄储层中,因此薄砂体识别和预测对油田生产至关重要。
论文将两种确定性反演(约束稀疏脉冲反演与基于模型反演)和一种随机 反演应用于SL盆地LMD油田的薄储层预测,通过不同井网确定性和随机反演结果对比,表明在密井网 条件下随机反演可以大幅提高薄储层反演精度,尤其是 2m以下储层预测精度,因此,认为随机地震反 演将是开发后期薄储层油藏地震描述的一项关键技术。
研究工区位于一个平缓背斜构造的翼部,发育 有少量断层,储层为河流三角洲沉积和三角洲前缘沉积砂体,单砂体厚度分布在 1~8m之间,工区面 积 4km2 ,井数 291 余口。
LMD油田经历了 30 多年的开发和生产,目前处于高采出程度和高含水阶段, 综合含水率水 94.4%,可采储量采出程度 93%。
整个开发历程进行了 4 次井网调整,目前井网密度达 到 78 口/km2 ,尽管如此,2m以下储层由于横向变化快,现有井网仍然控制不住砂体边界,剩余油相 对富集,是下一步剩余油挖潜的主要场所。
关键词 薄储层 叠后地震反演 确定性反演 随机反演 开发1引言叠后地震反演是指反演地层波阻抗的过随机地震反演假设波阻抗在空间上是一个 随机变量,每一次反演结果只是该变量的一次 实现,这种方法综合地质统计学规律和反演理 论产生一组与测井数据和三维地震体匹配的各 不相同的波阻抗体(实现) ,实际上,这组波阻 抗体体现了与地震反演过程有关的不确定性或 非唯一性。
应该说,随机地震反演是确定性反 演的补充,确定性地震反演是所有可能的非唯 一随机实现的平均 [3、 4]程,由于反演消除了子波的影响,某一时间反 演结果只与对应深度点的岩层性质有关,而且 反演结果物理意义明确,便于解释。
中国大陆现代构造应力场与强震活动
谢富仁;张红艳;崔效锋;杜义
【期刊名称】《国际地震动态》
【年(卷),期】2011(000)001
【摘要】依据应力性状和力源特征,中国大陆现代构造应力场可划分为四级应力区.它们分别是2个一级应力区、4个二级应力区、5个三级应力区和26个四级应力区.通过分析中国大陆现代构造应力分区与强震活动之问的关系,初步获得以下结论:①构造应力作用强烈和复杂的地区是强震频发的地区;②应力区边界是强震集中发生的地带;③应力方向、应力结构类型或强度的变化地区通常也是强震发生的地带;④均匀区域应力场背景上的局部应力变化区是强震活动相对集中的地区;⑤活动断裂带上构造应力类型变化的部位是易发生强震的地点.
【总页数】9页(P4-12)
【作者】谢富仁;张红艳;崔效锋;杜义
【作者单位】中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085;中国地震局地壳应力研究所,北京,100085
【正文语种】中文
【中图分类】P315.72+7
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1.由震源机制解反演中国大陆现代构造应力场 [J], 杜兴信;邵辉成
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第21卷 第4期地 震 学 报Vol.21,No.4 1999年7月 (354~360)ACT A SEISM OLOGICA SIN ICA Jul.,1999 由震源机制解反演中国大陆现代构造应力场杜兴信 邵辉成(中国西安710068陕西省地震局)摘要 使用1920~1996年的震源机制资料,分区反演了中国现代构造应力场.结果表明,最大主压应力e1轴在西藏高原和中国西部成近南北向,华北成近东西向.在中国中部,e1轴在北段成北北东-南南西向,中部成近东西向,南部成北北西-南南东向.最小主压应力e3轴水平投影除在中国西部与e1轴为斜交外,大多数地方为正交.中等主应力e2相对大小R值在西藏高原最低,为0.10~0.30,并很快地向东北过渡到0.60~0.90高值区.实测和反演的断层破裂面多分成共轭的两组.结合主应力方向和R值,把中国构造运动特征分为7类.断裂类型大多数为具有中等R值的走滑型,主要分布在华北和中国东部以及西藏高原内部;少数为逆断型,分布在中国西部和西藏高原北缘.正断层分布在西藏高原的南缘,相应R值也较小.关键词 震源机制 平均应力场 应力方向 构造运动特征引言近一二十年发展起来的区域应力场反演,提供了研究区域平均应力场的重要方法(Ang elier,1979;Ellswo rth,1981;许忠淮,戈树谟,1984).由于它使用的是多个断层面而不是单个断层作反演资料,因而能去除局部介质的不均匀性,突出区域应力场信息,较单个地震更能代表应力分析结果.此外,这种方法还能计算出中等主应力相对大小R值[(e2-e1)/(e3-e1)],在一定程度上给出了应力的量值.这里,e1,e2和e3分别为最大、中等和最小主应力.最初的区域应力场反演使用的是滑动矢量法(Ellsw o rth,1981),利用的资料仅限于野外的地质断层面和断层面上的擦痕,多数地震资料因不知哪个震源机制解节面是断层面而不能作为原始数据使用.为充分利用地震资料,一些学者通过定义断层面,使得可以利用任意震源机制解确定平均应力场.如Gephar t和Forsyth(1984)定义:当两个节面围绕任一轴旋转,以达到对某一给定应力理论剪应力方向与滑动方向一致时,转角较小的节面为断层面.换言之,由该方法可同时确定平均应力场和理论断层面.本文首先利用具有已知断层面的地震资料研究中国平均应力场,然后利用震源机制资中国地震局95-04-04-02-03课题资助.1998-10-19收到初稿,1999-02-02收到修改稿并决定采用.料研究中国平均应力场.对于第1种情况,我们直接使用Ellswo rth (1981)的区域应力场反演方法;对于第2种情况,我们先由Gephar t 和Fo rsy th (1984)方法确定理论断层面,然后应用确定的理论断层面,使用Ellsw or th(1981)区域应力场反演方法研究平均应力场.中国被分成若干大小相等的子区域,每个子区域的平均应力场通过上述方法得到,从而获得整个中国的主应力场方向、R 值和断层破裂面方向等分布的特征,以及由这些因素组合反映的中国现代构造应力场特征.1 区域平均应力场反演方法简述区域应力场反演是根据下述假设进行的,即在研究区内应力场是均匀的,并且对于每一个断层面来说,滑动矢量是与计算的剪切应力方向同向的.Ellsw or th(1981)的区域应力场反演方法原理是,假设存在m 个具有不同走向的断层面,作用在其中第i 个断层面上的作用力是f i =S n i(1)作用在断层面上的剪切应力为τi =f i -f n i n i(2)这里,f n i =f i ·n i ,S 是应力张量,n i 是断层面上的法向单位矢量.目的是寻找一个适当的应力张量S ,使其作用在每个断层面上的剪切应力f i 和断层面上的滑动矢量u i 夹角T i 尽可能地小.换言之,使Q =∑mi =1cos Ti(3)达到极大.由于该问题是非线性的,改用下式线性问题代替之:Q =∑mi =1f2ui-∑mi =1f 2b i(4)这里,f u i 和f b i 分别为u i 方向和u i ×n i 方向的f i 分量.Gephart 和Fo rsy th (1984)的区域应力场反演方法由两步组成:第1步用格点法搜寻由R 值及3个欧勒角构成的应力张量,该张量满足R =(e2-e 1)/(e 3-e 1)=-(B 13 B 23)/(B 12 B 22)(5)另外,为避免出现τi 和u i 夹角接近180°的解,还需要考虑u i τi >0(6)这里,B ij 是直角坐标下的两个矢量集余弦夹角.其中一个矢量与主应力方向有关,另一个与断层面参数有关.对于每一个震源机制节面作围绕3个轴的旋转.这3个轴分别与n ,u ×n 和u 的方向平行.每次旋转都使u 和理论上的τ最终达到方向一致.取3个旋转轴中转角最小的为结果.比较两个节面旋转角,其中转角较小且满足式(6)的节面被认为是断层破裂面.对所有地震旋转角求和,以旋转角和最小对应的应力张量为要寻找的区域平均应力场.由于格点计算耗时大,因此步长不能取得太小,因而计算精度较低.为此,只将其作为近似解,且以求出的平均应力场解和断层面结果作为初值,第二步继续用Ang elier (1979)的微分法求精确平均应力场解.由上可见,Ellswo rth (1981)的平均应力场反演方法,事先需知道震源机制解中哪个节3554期 杜兴信等:由震源机制解反演中国大陆现代构造应力场 面是断层面或已知一组地质断层面及其上的滑动矢量方向,而Gephar t 和Forsyth (1984)的平均应力场反演方法可利用任何震源机制解资料.2 由已知断层面确定的应力场总共有334次地震,可由等震线长轴方向或宏观调查资料确定其断层面(中国地震年鉴编委会,1983~1994;张诚等,1990).这些地震大多数震级大于5级.经纬度空间滑动统一取步长2°,窗长5°.这样的取法既可保证较高的分区精度,又可使区内有较多地震可利用.反演遵循Ellswo rth (1981)的区域应力场反演方法.对那些T >80°的地震都予以摈弃,同时对达不到6个样本的区域也不作计算.根据这种取舍原则,共有81个区域获得有意义的计算结果.图1示出e 1和e 3轴方向的分布.有意义的结果主要分布在3个地区:一个是夹于98°E 和106°E 之间的中国中部,其范围大致相当于中国的南北地震带;第2个是华北北部;第3个是中国西部(新疆地区).e 1轴在第2区和第3区分布较规则.在华北,e 1成北东东至近东西向;在中国西部,e 1成近南北向;在中国中部,e 1方向变化较大,在其北段成北北东向,中段成近东西向,南段成北北西向.通常,e 3与e 1水平投影垂直,但在中国西部,二者变为斜交甚至平行.图1 由已知断层面反演的e 1(实线)和e 3(虚线)轴方向示意图R 值在中国中部北段最高,多数大于0.60;在华北和中国中部南段西部一般小于0.50;在中国西部和中国中部的东半部一般为0.50~0.60(图2).断层面的主导走向在华北由西向东逐渐由北东向变为北西向,在华北中部为北东和北西向共轭分布.在中国中部,优势断层面走向在西半部为北西和南北向,在东半部为北东和东西向.在中国西部断层面优势走向北边为近东西向,南边为北东和北西向共轭分布.356 地 震 学 报 21卷图2 由已知断层面反演的R 值分布示意图3 由震源机制节面反演的应力场总共有885个震源机制被用来反演区域应力场(张诚等,1990;中国地震年鉴编委会,1983~1994).这些地震大多数发生在1960~1990年,震级范围为4~7级,它们覆盖了几乎所有中国地震带.震源机制在使用前大多进行了正确性检验.图3 由震源机制反演的e 1(实线)和e 3(虚线)轴方向示意图3574期 杜兴信等:由震源机制解反演中国大陆现代构造应力场 经纬度统一取窗长、步长2°,顺序扫描整个中国.这里,第1步由Gephar t 和Fo rsy th (1984)的反演法确定出理论断层面,第二步用获得的断层面参数和滑动矢量代入Ellsw or th(1981)的计算公式求出平均应力场.按前面的取舍原则,最后有123个空间单元保留平均应力场.有关结果分别示于图3和图 4.e 1和e 3轴方向分布特点类似于上节直接用断层面确定的结果(图3).其一方面则表明这里的分析方法是正确的;另一方面则表明,由于这里运用的地震资料较多,因而,显示出更全面更详细的中国现代构造应力场分布特点.图4清晰地揭示出e 1轴在西藏高原成南北方向,在华南成北北西方向,且e 1和e 3轴水平投影大致垂直.而在用断层面资料反演应力场时,由于资料不足没有这两个地区的结果.R 值在中国中部北段仍呈现出一个高值,为0.6~0.9.整个西藏高原表现为一个低值区,其绝大多数小于0.30.在华北和中国中部南段,R 值在0.4~0.5之间;在中国西部,R 值为0.50~0.65;华南的计算结果较少,R 值变化在0.23到0.76之间(图4).理论的断层面走向特点基本同上节,但许多没有明显的主导方向,这可能是由于小地震较多,致使规律较复杂的缘故.图4 由震源机制反演的R 值分布示意图4 构造运动特征聚类分析通常的构造运动特征分类只考虑应力的方向信息.由于本研究得出了反映中等主应力相对大小的R 值,这里也将其作为参数加入聚类分析.这样,共有e 1和e 3走向、仰角以及R 值等5个类别属性参数.对用反演断层面计算的平均应力场聚类分析结果见表1.表1中下标a 和p 分别表示应力轴的方位和仰角.为清楚显示应力特征,表中还给出了e 2的方位和仰角.由表1可见,e 1的仰角大多小于25°,表明在中国最大主应力基本是水平的.第4类的358 地 震 学 报 21卷e 1非常陡立(仰角79°),e2和e 3水平,代表一个正断层.这种断层在地理上主要分布于西藏高原的南缘.第3,6和7类的e 3仰角均大于70°,而e 1和e 2接近水平,反映了逆断层的特点.它们主要分布于中国西部和西藏高原东北部.第5类几乎占据了整个华北,第2类分布在中国中部的南段和华南,第1类分布在西藏高原内部和中国中部的中段,它们均有较小的e 1和e 3仰角和较陡的e 2仰角,显示出走滑性质(图5).第4类的R 值很小,只有0.27,表明e 2接近于e 1,或者e 3与e 1相差很大,后者是造成剪切破裂的重要原因,可能是喜马拉雅山强烈上隆致使e 1增大的缘故.第6类R 值接近于1,达0.71.表明e 2接近于e 3,最大主压应力e 1接近水平,其一般是由构造运动引起的.表明该区是构造运动最活跃的地区.表1 用反演断层面计算的平均应力场分类特征类别R e 1a /(°)e 1p /(°)e 3a /(°)e 3p /(°)e 2a /(°)e 2p /(°)No 10.40332212611241653620.531346459258792230.42211540742895540.271297994736550.4574101647289783860.711208133712941070.4916371197725494图5 由震源机制反演的构造运动特征分布示意图5 结论无论用已知断层面的断层面解和用未知断层面的震源机制资料反演的中国现代构造应力场,都表现出在空间上有规律分布的特点.在中国西部,e1走向成南北向,R 值为0.50~0.60,断层多为逆断层;在华北,e 1成近北东东向,R 值为0.40~0.50,以走滑断层为3594期 杜兴信等:由震源机制解反演中国大陆现代构造应力场 主;在中国中部,e1轴在北段成北北东向,中段成近东西向,南段成北北西向.北段R 值高于0.60,南段低于0.50.大多断层为走滑断层;在西藏高原,e 1成近南北向,R 值较低,一般小于0.30,多数为走滑断层;在华南,e 1成北西向;在中国东部,e 1与e 3水平投影垂直,在中国西部与e 3斜交.正断层主要分布在西藏高原南缘.这些规律清楚地反映了太平洋板块、欧亚板块、印度洋板块和菲律宾板块对中国大陆的作用形式和作用范围.e 1轴方向沿西藏高原向四面辐射和在其东侧由南向北的有规律转向,表明西藏高原在印度洋板块的作用下向东北方向的挤压及其自身的顺时针旋转作用.R 值在西藏高原东北方向高达0.6以上,进入西藏高原后又迅速降低到小于0.30,其突变的物理意义尚待进一步研究.本研究表明,由多次小震节面推断的区域应力场,不仅获取的信息丰富,而且消除了局部介质不均匀因素的影响,能够较真实地反映区域应力场的平均特征.本研究得到中国地震局地球物理研究所许忠淮教授、美国D .I .Do ser 教授的帮助,在此表示衷心地感谢.参 考 文 献许忠淮,阎明,赵仲和.1983.由多个小地震推断的华北地区构造应力场的方向.地震学报,5(3):268~279许忠淮,戈澍谟.1984.用滑动方向拟合法反演富蕴地震断裂带应力场.地震学报,6(5):395~404张诚,曹新玲,曲克信,等.1990.中国地震震源机制.北京:学术书刊出版社,34~191中国地震年鉴编委会.1983~1994.中国地震年鉴.北京:地震出版社Angel ier J .1979.Determination of th e mean principal directions of s tress es for a given population.Tectonophysics ,56:17~26Ellsw orth W L .1981.A general th eory for determing th e state of stres s in th e earth from fault slip measu rements .Ter raCognita ,2(2):170~171Gephart J W ,Fors yth D W.1984.An imp roved meth od for determining th e regional stres s tensor using focal mechanismdata :application to the San Fernando earthquake s equ ence.J G eophys Res ,89(B11):9305~9320360 地 震 学 报 21卷。