Abstract

Analysis of data from permanent GPS observation stations located in tectonically active regions provides for direct observation of deformation processes of the earth's surface which result from elastic interaction of the lithospheric plates and also occur when accumulated stresses are released by seismic events and postseismic processes. This article describes the methodology of applying the regression analysis of time series of data from GPS-stations for identification of individual components of the stations’ displacements caused by the influence of various deformation processes. Modelling of the stations’ displacements caused only by deformations of the marginal zone, wherein the lithospheric plates interact, allows us to study variations of the steady-state deformation in the marginal zone. he proposed methodology is applied to studies of variations of fields of cumulative surface displacements, surface displacement velocity and maximum shear strain velocity which are determined from the GPS data recorded prior to the Parkfield earthquake of 28 September 2004 (Mw=6.0). Combined analysis of the variations of the above-mentioned fields shows that measurable anomalies of the elastic deformation of the transform fault’s edge took place prior to the seismic event of 28 September 2004, and such anomalies were coincident in space and time with the focal area of the future seismic event.

Highlights

  • Analysis of deformation processes in the lithosphere from geodetic measurements based on the example of the San Andreas fault

  • В настоящей работе обработка первичных GPS-измерений осуществлялась с использованием программного пакета GAMIT/GLOBK разработки Массачусетского технологического института [Herring et al, 2006]

  • Как уже было сказано выше, для нахождения оцениваемых параметров регрессионной модели необходимо предварительно определить время сейсмических скачков и временные интервалы действия постсейсмических процессов

Read more

Summary

ВВЕДЕНИЕ

В современном понимании литосфера – это внешняя относительно твердая оболочка Земли, состоящая из земной коры и верхней части мантии до астеносферы. Согласно тектонике плит литосфера разделена на стабильные жесткие фрагменты – литосферные плиты, которые двигаются по относительно пластичной астеносфере и взаимодействуют между собой на границах. В настоящее время накопление и анализ больших объемов сейсмологических данных, а также развитие сетей высокоточных геодезических наблюдений позволили выдвинуть гипотезы о существовании в составе стабильных литосферных плит более мелких тектонических блоков, движущихся согласованно с основной плитой, но обладающих также и собственным движением. Именно взаимное перемещение тектонических блоков различного масштаба и их столкновение на границах являются основной причиной возникновения деформационных процессов в литосфере [Le Pichon, 1968; Minster et al, 1974; Kuzmin, 2009]. Скорость перемещения тектонических блоков может варьироваться от долей миллиметров в год для геодинамики стабильных в первом приближении областей до нескольких сантиметров в год для крупномасштабной динамики литосферных плит, что обусловливает различную интенсивность деформационных процессов. В общем случае исследование деформационных процессов требует комплексного подхода с использованием геологических, сейсмологических и геодезических данных

ПРИМЕНЕНИЕ GPS ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ЛИТЕРАТУРА

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.