Вход на сайт

Просмотр новости

Найдите то, что Вас интересует

ОРИЕНТАЦИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ НАРУШЕНИЙ СКОЛОВОГО ТИПА КАК ИНДИКАТОР НАПРАВЛЕНИЯ ОСЕЙ ГЛАВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Дата публикации: 01-01-1970 00:00:00

Большинство существующих методов реконструкции поля напряжений использует совокупности трещин для определения напряженного состояния в небольшом объеме геосреды. Восстановление ориентаций осей главных напряжений в точке возможно по паре сопряженных трещин. В настоящей работе на основе математического моделирования поля напряжений в сдвиговой зоне в условиях сжатия показано, что, даже когда развивается только одна из систем трещин, а сопряженная к ней не получает развития или не образуется вовсе, сколы существующей системы формируются, отклоняясь на угол скалывания от локальной оси максимального сжатия. Следовательно, в условиях сжатия при нахождении точки разрушения на линейной части диаграммы Мора возникновение даже одиночного возникающего скола несет много информации о локальных ориентациях осей главных напряжений в точке возникновения. Данная информация может быть использована при достаточно узких условиях – это наличие сведений об ориентации промежуточной оси главных напряжений и о положении рассматриваемого объема среды в момент возникновения скола, однако все они могут быть выполнены, например, при физическом моделировании. Последовательное возникновение сколов позволяет точно отследить изменение ориентаций главных осей независимо от того, известно ли точное значение угла скалывания породы.

Основное содержимое страницы с новостью.

1. Борняков С.А. Тектонофизический анализ процесса формирования трансформной зоны в упруговязкой модели // Проблемы разломной тектоники / Ред. Н.А. Логачев, С.И. Шерман. Новосибирск: Наука, 1981. С. 26–44.

2. Борняков С.А., Семинский К.Ж., Буддо В.Ю., Мирошниченко А.И., Черемных А.В., Черемных А.С., Тарасова А.А. Основные закономерности разломообразования в литосфере и их прикладные следствия (по результатам физического моделирования) // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т. 5. № 4. С. 823–861. https://doi.org/10.5800/GT-2014-5-4-0159.

3. Фролова Н.С., Корбутяк А.Н., Мишакина А.А., Корпач С.В. Развитие деформаций в зонах сдвига: результаты физического моделирования с использованием песка // Тектонофизика и актуальные вопросы наук о Земле: Материалы Четвертой тектонофизической конференции в ИФЗ РАН (03–08 октября 2016 г.). М.: ИФЗ РАН, 2016. Т. 2. С. 385–392.

4. Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры. Киев: Феникс, 2005. 572 с.

5. Гогоненков Г.Н., Кашик А.С., Тимурзиев А.И. Горизонтальные сдвиги фундамента Западной Сибири // Геология нефти и газа. 2007. № 3. С. 3–11.

6. Гончаров M.А., Рогожин Е.А., Фролова Н.С., Рожин П.Н., Захаров В.С. Mегасколы Риделя R’ и тенденция к гравитационному равновесию как главные факторы цунамигенных землетрясений // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т. 5. № 4. 939–991. https://doi.org/10.5800/gt-2014-5-4-0164.

7. Гзовский М.В. Основы тектонофизики. М.: Наука, 1975. 536 с.

8. Hancock P.L., 1985. Brittle Microtectonics: Principles and Practice. Journal of Structural Geology 7 (3–4), 437–457. https://doi.org/10.1016/0191-8141(85)90048-3.

9. Каримова А.А., Борняков С.А. Эволюция разрывной структуры сдвиговой зоны как периодический процесс (по результатам физического моделирования) // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле. 2020. Т. 33. С. 44–52. https://doi.org/10.26516/2073-3402.2020.33.44.

10. Корбутяк А.Н., Фролова Н.С., Мишакина А.А. Физическое моделирование структурообразования в осадочном чехле над разломом фундамента. Сопоставление с эшелонированными нефтегазоносными валообразными поднятиями севера Западно-Сибирской плиты // Каротажник. 2018. № 3 (285). С. 57–67.

11. Леонов М.Г., Морозов Ю.А., Стефанов Ю.П., Бакеев Р.А. Зоны концентрированной деформации (структуры цветка): натурные наблюдения и данные моделирования // Геодинамика и тектонофизика. 2018. Т. 9. № 3. С. 693–670. https://doi.org/10.5800/GT-2018-9-3-0368.

12. Лермонтова А.С. Поле напряжений внутри зоны сдвига и образование магистрального разлома // Геодинамика и тектонофизика. 2021. Т. 12. № 3. С. 499–507. https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-3-0536.

13. Лермонтова А.С., Ребецкий Ю.Л. Исследование взаимодействия трещин сдвига на основе приближенного аналитического решения задачи теории упругости // Геодинамика и тектонофизика. 2012. Т. 3. № 3. С. 239–274. https://doi.org/10.5800/GT-2012-3-3-0073.

14. Михайлова А.В. Геодинамические характеристики структур, образовавшихся в слое над активными разломами фундамента // Геофизика XXI столетия: 2006 год. Сборник трудов Восьмых геофизических чтений им. В.В. Федынского (2–4 марта, 2006 г.). Тверь: ГЕРС, 2007. С. 111–118.

15. Naylor M.A., Mandl G., Sijpesteijn C.H.K., 1986. Fault Geometries in Basement-Induced Wrench Faulting Under Different Initial Stress States. Journal of Structural Geology 8 (7), 737–752. https://doi.org/10.1016/0191-8141(86)90022-2.

16. Николаев П.Н. Методика статистического анализа трещин и реконструкция полей напряжений // Известия вузов. Геология и разведка. 1977. № 12. С. 103–115.

17. Осокина Д.Н., Фридман В.Н. Исследование закономерностей строения поля напряжений в окрестностях сдвигового разрыва с трением между берегами // Поля напряжений и деформаций в земной коре. М.: Наука, 1987. С. 74−119.

18. Panteleev I.A., Lozhkin D.V., Lyakhovsky V.A. 2024. Orientation of the Localized Damage Zone in a Brittle Solid Under True Triaxial Compression. Mechanics of Solids. Т. 59. № 5. С. 2776–2788. https://doi.org/10.3103/s0025654422050107.

19. Panteleev I.A., Lyakhovsky V.A., 2022. Orientation of Fracture in a Brittle Solid Under Conventional Triaxial Compression. Mechanics of Solids 57 (5), 1016–1034. https://doi.org/10.3103/s0025654422050107.

20. Парфенов В.Д. К методике тектонофизического анализа геологических структур // Геотектоника. 1984. № 1. С. 60–72.

21. Поль Б. Макроскопические критерии пластического течения и хрупкого разрушения // Разрушение. Математические основы теории разрушения / Ред. Г. Либовиц. М.: Мир, 1975. Т. 2. С. 336–520.

22. Ребецкий Ю.Л., Михайлова А.В., Сим Л.А. Структуры разрушения в глубине зон сдвигания. Результаты тектонофизического моделирования // Проблемы тектонофизики: К сорокалетию создания М.В. Гзовским лаборатории тектонофизики в ИФЗ РАН. М.: Изд-во ИФЗ РАН, 2008. С. 103–140.

23. Ребецкий Ю.Л., Сим Л.А., Маринин А.В. От зеркал скольжения к тектоническим напряжениям. Методики и алгоритмы. М.: ГЕОС, 2017. 234 с.

24. Ржевский В.В. Физико-технические параметры горных пород. М.: Наука, 1975. 212 с.

25. Schulson E.M., 2004. Compressive Shear Faults Within Arctic Sea Ice: Fractures on Scales Large and Small. Journal of Geophysical Research: Oceans 109 (С7), C07016. https://doi.org/10.1029/2003JC002108.

26. Семинский К.Ж. Внутренняя структура континентальных разломных зон. Тектонофизический аспект. Новосибирск: Гео, 2003. 244 с.

27. Шерман С.И., Борняков С.А., Буддо В.Ю. Области динамического влияния разломов (результаты моделирования). Новосибирск: Наука, 1983. 112 с.

28. Stefanov Yu.P., Bakeev R.A., 2015. Formation of Flower Structures in a Geological Layer at a Strike-slip Displacement in the Basement. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 51 (4), 535–547. https://doi.org/10.1134/S1069351315040114.

29. Стефанов Ю.П., Бакеев Р.А., Ребецкий Ю.Л., Конторович В.А. Структура и стадии формирования разломной зоны в слое геосреды при разрывном горизонтальном сдвиге основания // Физическая мезомеханика. 2013. Т. 16. № 5. С. 41–52.

30. Стоянов С.С. Механизм формирования разрывных зон. М.: Недра, 1977. 144 с.

31. Tchalenko J.S., 1968. The Evolution of Kink-Bands and the Development of Compression Textures in Sheared Clays. Tectonophysics 6 (2), 159–174. https://doi.org/10.1016/0040-1951(68)90017-6.

32. Tchalenko J.S., 1970. Similarities Between Shear Zones of Different Magnitudes. GSA Bulletin 81 (6), 1625–1640. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1970)81[1625:SBSZOD]2.0.CO;2.

33. Цытович Н.А. Механика грунтов. М.: Высшая школа, 1979. 272 с.

Схожие новости

#Наименование новостиТональностьИнформативностьДата публикации
1Love Is Blind - all the burning secrets behind wild Netflix dating show0025-02-2020
2Кодекс о здоровье: кто будет отвечать за нераспространение персональных данных0004-03-2020
3Макрон уловил сигнал Трампа по Украине: французский президент «переобулся» на ходу0025-02-2025
426 февраля в центральной городской библиотеке им. А.Уержаа прошло мероприятие, ...0027-02-2025
5Медведев: договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР знаменует новую эру0026-02-2025
6Фицо: Словакия не намерена участвовать в оказании помощи Киеву0001-03-2025
7💥"80 дней до Победы. По страницам местной печати. Кемерово"💥 Cетевая ...0022-02-2025
8Я плакаль... (картинка прикол) (часть 7) (#19520)0024-02-2020
9Kekulé #66: Sind bestimmte Blutgruppen besonders gefährdet?0010-06-2020
10Агент Лев. Трейлер на французском языке0013-02-2020

Классификация: Наука. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 6.24. Источник: www.gt-crust.ru.