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      位錯水系位錯值測量的方法及其影響因素

      2013-04-29 22:46:49陳靜
      科協論壇·下半月 2013年5期
      關鍵詞:測量方法

      陳靜

      摘 要:系統的水系位錯可作為走滑斷層運動在地貌上的反映。通過對水系位錯值的分析,可以進一步的推測斷層的平均走滑速率?;谒滴诲e在研究走滑斷層時的重要作用,位錯水系的測量顯得尤為重要。介紹水系位錯的測量方法、影響因素,并討論其存在的問題。

      關鍵詞:走滑斷層 錯斷水系 位錯值 測量方法

      中圖分類號:P542 文獻標識碼:A 文章編號:1007-3973(2013)005-107-02

      1 引言

      2 水系位錯值測量方法

      水系位錯被作為走滑斷層水平運動的標志,但是并不是所有經過走滑斷層的水系都有位錯,需要從多方面考慮。已有研究指出和斷層接近于垂直是水系位錯的重要條件。也有學者提出水系流域面積、斷層垂直位錯和河流襲奪是流域形態(tài)的重要控制因素。其中Gaudemer和Huang分別通過對加利福尼亞和中國的位錯水系研究指出,通過走滑斷層的位錯水系大約有一半沒有顯示位錯形態(tài),剩余水系的四分之三位錯形態(tài)和斷層運動方向相同,其余水系位錯形態(tài)和斷層運動方向相反。Ouchi進一步指出相對于斷層的坡角對水系形態(tài)起著重要作用。

      基于以上分析可知,沿斷裂帶對水系位錯形態(tài)的統計分析非常重要,需要通過水系形態(tài)找出和斷層活動運動方向相同的位錯水系,也需要判定斷層走滑運動是造成水系系統位錯的主導因素。根據已有研究的分析水系位錯形態(tài)受多種因素影響,如構造活動、巖性、沉積物和坡面等,因此測量水系位錯值的方法和精確度成為比較重要的問題。如何測定水系位錯值前人有很多研究。

      3 方法存在問題和討論

      以上水系位錯方法為我們進一步探討測量水系位錯提供了重要的參考。但是精確的測量水系位錯量還有很大難度,主要因素如下:

      (1)由于受地形因素影響,特別是坡向,對水系的形態(tài)影響很大,需要判別。

      (2)水系位錯受斷層、巖性影響,由于斷層的活動,斷層帶巖石破碎,很容易受流水侵蝕。因此影響水系的流向,對水系的形態(tài)影響很大。

      (3)水系位錯值測量的人為判讀和測量的影響,都會對結果造成誤差。

      (4)受河流襲奪影響,水系現在的位錯形態(tài)可能多次斷層累積運動的結果,它的位錯值不是真實的水系位錯值。

      為了更加精確的獲取水系位錯值,需要盡量考慮多種因素,分析所有流經斷層的水系的位錯形態(tài)的形態(tài),判定構造走滑運動對水系的影響,根據分析建立位錯測定標準;另外需要野外測量和遙感衛(wèi)星影響結合,在野外實地踏勘測量的基礎上對水系位錯進行判讀;對于較小位錯沖溝位錯的測量可以利用高精度遙感影像數據抽取更加精確的水系路徑,并且進行更加精確的水系位錯位錯值的測量;盡量在實際判讀中減少人為主觀因素的影響;對于受河流襲奪水系的位錯可以同過水系復原的方法獲取斷層的累積位錯值,該方法在很多研究中取得了很好的結果。因此也為提供新近斷層活動提供了更加可靠的地貌位錯證據。

      4 結論

      通過水系位錯推測斷層走滑速率的方法在很多國內外相關走滑斷層中的應用取得了很大的成果,但是也存在很多問題,如:何更加精確的提取走滑斷層的位置、水系的路徑提取、水系位錯值測量的精確性,以及如何避免和制約水系長度的影響因素,需要進一步的驗證探究。

      參考文獻:

      [1] Ouchi S.Development of offset channels across the San Andreas fault[J].Geomorphology,2005(70).

      [2] Matsuda,T.Active fault assessment for Irozaki fault system,Izu Peninsula.In: Tsuchi,R.(Ed.), Reports on the Earthquake Off the Izu Peninsula,1974,and the Disaster.The Ministry of Education,Tokyo,1975.

      [3] Maruyama T, Lin A.Tectonic history of the Rokko active fault zone (southwest Japan) as inferred from cumulative offsets of stream channels and basement rocks.Tectonophysics,2000(323).

      [4] Maruyama T, Lin A. Active strike-slip faulting history inferred from offsets of topographic features and basement rocks: a case study of the Arima Takatsuki Tectonic Line, southwest Japan.Tectonophysics,2002(344).

      [5] Wallace R E. Notes on stream channels offset by the San Andreas Fault System, sounthern Coast Ranges, California. In: W.R. Dickinson and A. Grantz, Editors, Conference on Geologic Problems of the San Andreas Fault System, Stanford University Publication in Geological Sciences,1968(11).

      [6] Gaudemer Y,Tapponnier P,Turcotte D L.River offsets across active strike-slip faults.Ann.Tecton,1989(3).

      [7] Allen C R. Circum-Pacific faulting in the Philippines-Taiwan region.Journal of Geophysical Research,1962(67).

      [8] Huang W. Morphologic patterns of stream channels on the active Yishi Fault,southern Shandong Province, Eastern China:Implications for repeated great earthquakes in the Holocene.Tectonophysics,1993(219).

      [9] Replumaz A, Lacassin R, Tapponnier P, et al. Large river offsets and Plio-Quaternary dextral slip rate on the Red River fault (Yunnan, China)[J].Journal of Geophysical Research,2001(106).

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