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    天山地區(qū)近期地殼形變研究

    2021-11-14 10:04:48
    地理空間信息 2021年10期
    關(guān)鍵詞:天山剖面速率

    陳 浩

    (1.天津航天中為數(shù)據(jù)系統(tǒng)科技有限公司,天津 300301)

    新生代期間印度板塊和歐亞板塊碰撞的遠(yuǎn)程效應(yīng),導(dǎo)致天山造山帶重新活動(dòng),發(fā)生陸內(nèi)造山運(yùn)動(dòng),并再次 強(qiáng)烈隆升,形成典型的板內(nèi)新生代復(fù)活型造山帶[1-2]。天山山脈位于遠(yuǎn)離板塊邊界的歐亞大陸內(nèi)部,南以塔里木盆地為界,北側(cè)則為準(zhǔn)噶爾盆地和哈薩克地塊,東西綿延近 2 500 km,南北寬度達(dá) 250~350 km,最高峰海拔高度超過 7 000 m,劇烈隆升的地貌形態(tài)以及強(qiáng)烈多發(fā)的地震活動(dòng)表明天山現(xiàn)今構(gòu)造變形依然強(qiáng)烈[3]。天山地震帶一直是全球地震多發(fā)區(qū)之一,發(fā)生了百余次6級以上地震,其中包括多次8級左右強(qiáng)震,如1906年瑪納斯7.7級強(qiáng)震、1902年阿圖什8級強(qiáng)震、1931年富蘊(yùn)8.0級地震和2001年昆侖山8.1級 強(qiáng)震。

    很多專家利用GPS手段對天山地區(qū)進(jìn)行了卓有成效的研究:從水平速度的分析來看,許多學(xué)者利用GPS數(shù)據(jù)分析了多年來天山地區(qū)的運(yùn)動(dòng)速率。Abdrakhmatov[4]基于GPS資料得到天山地區(qū)的運(yùn)動(dòng)速率約為20mm/a, 同時(shí)表明天山地區(qū)現(xiàn)今構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的最重要特征之一就是南北向地殼快速縮短。Larson等[5-6]通過數(shù)據(jù)分析得到了相應(yīng)的結(jié)論。王曉強(qiáng)等[7-8]對天山地區(qū)GPS 測量成果進(jìn)行了系統(tǒng)處理,獲得了天山相對于歐亞大陸的212個(gè)GPS站速度場結(jié)果,表明天山地殼縮短由南向北、由西向東遞減,表明板塊的推擠作用力隨著天山的褶皺變形相應(yīng)減弱。王治民[9]獲得了天山地區(qū)的現(xiàn)今地殼形變速率圖、基線變化圖、應(yīng)變圖及主要地質(zhì)構(gòu)造帶的斷裂位移,表明南天山地震斷裂帶以每年5~10mm 的速度吸收來自帕米爾高原向北推擠的運(yùn)動(dòng)速率。Mohadjer等[10]利用13個(gè)GPS站的觀測資料,在帕米爾-興都庫什地區(qū)研究了印度-歐亞板塊的匯聚狀況。這些研究可以表明,天山地區(qū)的運(yùn)動(dòng)背景速度大約為20mm/a,地殼運(yùn)動(dòng)主要表現(xiàn)為地殼縮短,并且縮短的程度不一致,體現(xiàn)出由西向東遞減的態(tài)勢。本文通過GPS 速度場分析、GPS剖面、應(yīng)變時(shí)間序列分析來獲取天山地區(qū)地殼變形運(yùn)動(dòng)特征,可以為天山地區(qū)的地震危險(xiǎn)性判定提供技術(shù) 支持。

    1 GPS數(shù)據(jù)及解算

    收集了全國GPS測站數(shù)據(jù),以及全球均勻分析的70個(gè)IGS站數(shù)據(jù),GAMIT/GLOBK解算單日松弛解(得到h文件),QOCA進(jìn)行整體平差得到各GPS連續(xù)站的時(shí)間序列。

    單天解算的參數(shù)設(shè)置大致如下:數(shù)據(jù)采樣間隔為30s,Choice of Observable=LC_AUTCLN,Choice of Experiment=RELAX,Type of Analysis=1-ITER,Etide model=IERS03,Tides applied=31,全球海潮模型:otl_FES2004.grid,Elevation Cutoff=10,Interval zen=2,Antenna Model=AZEL,Inertial frame=J2000,DMap=GMF,WMap=GMF。

    單天解算的結(jié)果(松弛解)是無基準(zhǔn)的,在使用QOCA軟件單天松弛解進(jìn)行整網(wǎng)平差時(shí),分別選擇解算數(shù)據(jù)的時(shí)間段內(nèi)較為穩(wěn)定、全球均勻分布的70個(gè)IGS站為框架點(diǎn),各框架點(diǎn)采用的先驗(yàn)坐標(biāo)為ITRF2008 框架下坐標(biāo),得到各測站的時(shí)間序列及速度場。

    2 地殼形變分析

    強(qiáng)震孕育、發(fā)生和震后調(diào)整過程始終伴隨著地殼形變現(xiàn)象,特別是震間期斷層上積累的彈性應(yīng)變分布直接與地震頻度和震級相關(guān)。GPS觀測為定性、定量識別地震斷層震間期應(yīng)變積累量值、同震應(yīng)變釋放過程和震后變形調(diào)整過程提供了可靠的技術(shù)手段。本文擬從速度場、GPS剖面、應(yīng)變時(shí)間序列3個(gè)方面進(jìn)行分析。

    2.1 速度場分析

    本文利用GPS數(shù)據(jù)得到了2009-2013年、2013-2018年基于區(qū)域無旋轉(zhuǎn)的兩期速度場結(jié)果,如圖1所示。其中,紅色的是1318期速度場,黑色的是0913期速度場。從圖中可以看出兩期速度場變化不大,天山北部地區(qū)表現(xiàn)為速率值的變小,天山南部地區(qū)顯示出速率方向有向北的細(xì)微變化。兩期的速度場都是以南北方向的擠壓為主,這與前人的研究結(jié)論相一致。

    圖1 兩期速度場對比圖

    2.2 GPS剖面分析

    為了研究天山地區(qū)主要地震帶的活動(dòng)特征,本文采用最小二乘配置方法計(jì)算了主要斷裂的GPS剖面,南北天山各兩個(gè),剖面的分布圖如圖2中黑色方框所示,其中,剖面1和2是跨越南天山的斷裂帶,剖面3和4是跨越北天山的斷裂帶,剖面結(jié)果如圖3所示,其中,a、c、e、g為垂直于剖面的結(jié)果,b、d、f、h是平行于剖面的結(jié)果。

    圖3 4個(gè)剖面結(jié)果圖

    從剖面的結(jié)果可以看出,天山地區(qū)的斷層主要以擠壓為主,這和地質(zhì)上的背景是一致的,前人的研究也證實(shí)天山地區(qū)的主要斷層以擠壓為主。此外,南天山的擠壓速率明顯大于北天山的擠壓速率,說明板塊的推擠作用力隨著天山的褶皺變形相應(yīng)減弱。

    2.3 應(yīng)變時(shí)間序列分析

    為了分析近期的地殼運(yùn)動(dòng)變化,本文計(jì)算分析了截止到2019年6月的跨越天山斷裂帶的應(yīng)變時(shí)間序列,其中,應(yīng)變由連續(xù)站的時(shí)間序列計(jì)算得到,應(yīng)變的分布如圖2中紅色閉合曲線。本文一共計(jì)算了3個(gè)塊體的連續(xù)應(yīng)變結(jié)果,如圖4所示。

    圖2 剖面及應(yīng)變分布圖

    圖4 3個(gè)應(yīng)變時(shí)序結(jié)果

    從應(yīng)變的結(jié)果可以看出,天山地區(qū)的應(yīng)變主要以擠壓為主,這和GPS剖面的結(jié)果相對應(yīng),其中,南天山地區(qū)的應(yīng)變時(shí)序XJZS_XJBY_XJKC_XJBC_WUSH 速率為(2.58±0.007)×10-8mm/a;北天山地區(qū)的兩個(gè)應(yīng)變時(shí)序XJKL_XJSH_XJBY_XJYN、XJSH_XJML_XJSS_XJWL分別為(1.08±0.009)×10-8mm/a、(1.41±0.007)×10-8mm/a,明顯可以看出南天山地區(qū)的擠壓應(yīng)變明顯較強(qiáng),可能會有應(yīng)變的積累導(dǎo)致地震的發(fā)生,值得進(jìn)一步注意。

    3 結(jié) 語

    本文利用1999-2019年GPS連續(xù)站及流動(dòng)站觀測資料,計(jì)算了天山地區(qū)的時(shí)間序列及速度場結(jié)果。在此基礎(chǔ)上,通過GPS速度場分析、GPS剖面分析、應(yīng)變時(shí)間序列分析來獲取天山地區(qū)地殼變形運(yùn)動(dòng)特征。結(jié)果表明兩期速度場變化不大,天山北部地區(qū)表現(xiàn)為速率值的變小,天山南部地區(qū)顯示出速率方向有向北的細(xì)微變化;南天山的擠壓速率明顯大于北天山的擠壓速率,說明板塊的推擠作用力隨著天山的褶皺變形相應(yīng)減弱;南天山地區(qū)的擠壓應(yīng)變明顯加強(qiáng),可能會因應(yīng)變的積累導(dǎo)致地震發(fā)生,值得進(jìn)一步注意。

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