×
13.01.2017
217.015.837d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области сейсмологии и может быть использовано для прогнозирования возможности сейсмического события на материковых зонах субдукции и островах. Сущность: предварительно выявляют разбивку контролируемой территории на отдельные блоки. Размещают измерительные станции следующим образом: как минимум по одной станции на блок с его стороны, обращенной в сторону, противоположную вращению Земли. Причем в качестве измерительных станций используют реперные станции, выполненные с возможностью измерения их высотной отметки и/или горизонтального смещения. Заключение о возможности сейсмического события делают при выявлении опускания контролируемой отметки на 0,5-1,0 м. Технический результат: достоверное прогнозирование возможности сейсмического события. 7 ил.

Изобретение относится к области геофизики, а именно к сейсмологии, и может быть использовано для определения возможности сейсмического события.

Известен способ определения возможности сейсмического события, при котором в сейсмоактивном районе проводят площадные наблюдения за предвестниками землетрясений разной природы, выделяют аномалии в результатах этих наблюдений, сопоставляя их с прошедшими сейсмическими событиями, выявляют прогностические признаки по каждому предвестнику и/или по комплексу предвестников и при появлении в дальнейшем этих признаков выносят заключение о возможности сейсмического события (см., например, Прогноз землетрясений, №3. Душанбе - Москва: ДОНИШ, 1984. 216 с. и Соболев Г.А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. 313 с.).

Недостатками этого способа является статистический подход к поиску предвестников землетрясений, обусловливающий вероятностный характер и недостаточную для практических целей достоверность основанного на нем прогноза. Объясняется это тем, что большинство используемых предвестников, включая сейсмические, геофизические, геохимические и гидрогеологические, опосредованы деформационными процессами, более тесно связанными с подготовкой землетрясений, т.е. несут вторичную информацию о предвестниковых деформациях земной коры, осложненную неоднородностью среды, обусловливающей мозаичность самого деформационного поля и широкий разброс тензочувствительности вторичных предвестников. В результате этого сигналы-предвестники как по величине, так и по знаку не адекватны энергетическим и пространственно-временным характеристикам готовящегося землетрясения. Другими словами, последние являются и, по-видимому, останутся всегда статистическими, а основанный на них прогноз - сугубо вероятностным, при котором достаточно высок процент ошибок типа "пропуск цели" и "ложный прогноз". Если учесть при этом, что ложный прогноз по социально-экономическим последствиям сравним с прогнозируемым событием, то перспектива практического применения, основанного на эмпирических закономерностях вероятностного прогноза землетрясений, становится проблематичной. Отсюда вытекает целесообразность перехода на наблюдения за ограниченным числом детерминированных предвестников, в первую очередь деформационных, находящихся с процессами подготовки землетрясений в неопосредованной причинно-следственной связи.

Главное преимущество деформационных предвестников перед вторичными заключается в их принципиальной неустранимости и однозначной интерпретируемости, обусловленной тем, что согласно теории между компонентами деформационного поля на дневной поверхности, измеряемыми в 3-х и более азимутах, и компонентами тензора деформаций в объеме охваченного измерениями массива существует взаимно-однозначная связь. Это означает, что любые деформационные процессы, происходящие в потенциальном очаге и связанные с подготовкой землетрясения, приводят к количественно интерпретируемым аномалиям деформационного поля в приповерхностном слое земной коры, где и располагаются измерительные приборы. Это свойство не присуще ни одному из вторичных предвестников, которые, как уже говорилось, сильно зависят от характеристик геофизической среды и при их определенных сочетаниях могут быть в принципе полностью "заблокированы" в источнике или, наоборот, неадекватно усилены (что на практике и наблюдается).

Известен также способ определения возможности сейсмического события, при котором в сейсмоактивном районе размещают измерительные станции, проводят наблюдения за предвестниками землетрясений, выявляют прогностические признаки по каждому предвестнику и/или по комплексу предвестников и при появлении в дальнейшем этих признаков выносят заключение о возможности сейсмического события (см., например, Прогноз землетрясений, №3. Душанбе - Москва: ДОНИШ, 1984. 216 с.).

Недостатками этого способа являются высокий уровень помех, обусловленный неоднородностью среды вблизи зон наблюдения, и связанные с этим трудности однозначной интерпретации результатов наблюдений, приводящие в конечном итоге к необходимости ограничиться статистической оценкой вероятности землетрясения. Кроме того, способ не учитывает особенности механизма проявления землетрясений на островах и не позволяет достоверно прогнозировать землетрясения в этих условиях.

Задача, на решение которой направлено заявленное решение, - обеспечение возможности достоверного определения возможности сейсмического события на островах.

Технический результат, проявляющийся при решении поставленной задачи, выражается в обеспечении возможности достоверного определения возможности сейсмического события на островах, в особенности на островах, расположенных вблизи глубоководных океанических разломов.

Для решения поставленной задачи способ определения возможности сейсмического события, при котором в сейсмоактивном районе размещают измерительные станции, проводят наблюдения за предвестниками землетрясений, выявляют прогностические признаки по каждому предвестнику и/или по комплексу предвестников и при появлении в дальнейшем этих признаков выносят заключение о возможности сейсмического события, отличается тем, что прогноз выполняют для материковых зон субдукции или островов, при этом предварительно выявляют разбивку контролируемой территории на отдельные блоки, причем в качестве измерительных станций используют реперные станции, выполненные с возможностью измерений их высотной отметки и/или горизонтального смещения, которые размещают как минимум по одной на блок с его стороны, обращенной в сторону, противоположную вращению Земли, при этом заключение о возможности сейсмического события делают при выявлении опускания контролируемой отметки на 0,5-1,0 м.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение следующих функциональных задач.

Признаки «… прогноз выполняют для материковых зон субдукции или островов …» обеспечивают прогнозирование землетрясений на островах и краевых материковых зонах.

Признаки, указывающие, что «предварительно выявляют разбивку контролируемой территории на отдельные блоки», обеспечивают возможность надежного покрытия территории острова сетью мониторинга смещений.

Признаки, указывающие, что «в качестве измерительных станций используют реперные станции, выполненные с возможностью измерений их высотной отметки», обеспечивают возможность фиксации прогностических признаков, приближающегося землетрясения.

Признаки, указывающие, что реперные станции «размещают, как минимум по одной на блок с его стороны, обращенной в сторону, противоположную вращению Земли», обеспечивают фиксацию первого (плавного) этапа опускания одной стороны острова, по исчерпанию которого возможно резкое опускание второй его стороны.

Признаки, указывающие, что «заключение о возможности сейсмического события делают при выявлении опускания контролируемой отметки на 0,5 -1,0 м», задают величину контролируемого параметра, свидетельствующую о возможности «падения» второй стороны острова (его опускания на уровень, достигнутый первой стороной).

В основе способа лежат следующие соображения.

В качестве физической модели процесса землетрясения можно рассмотреть движение плит земной коры. Толщина островных плит 30-50 км, а континентальных - около 100 км. Плиты движутся по верхнему слою мантии - астеносфере (полупластичному слою толщиной в 75 км). Средняя скорость движения плит - 10 см в год. Вязкость астеносферы на глубине 100 км около 4×1019 м2/с, а остальной мантии около 1021 м2/с. Удивительно малая вязкость нижней мантии - очень важный аргумент в пользу предположения, что при движении континентальных плит, особенно имеющих горные массивы, происходит разрыв сплошности мантии и образование каверн. Размеры каверн зависят от размеров продолжения горных массивов, выступающих под нижней кромкой плиты, которые по величине соответствуют высоте горных массивов над средней высотой континентальной плиты. Образовавшиеся каверны не вызывают заметных изменений в состоянии континентальных плит, т.к. по своим размерам они значительно меньше. Но если при движении часть плиты или островная плита, линейные размеры которых соизмеримы с размерами каверны, надвинется на каверну, возможно землетрясение. При прохождении каверны островная плита передней кромкой внешне довольно незаметно опускается в каверну. Но если каверна займет более половины площади плиты, то плита упадет в каверну, как бы опрокинется назад - в обратную сторону от своего движения до прохождения каверны. Т.к. падение плиты происходит на мантию с малой вязкостью, то оно вызовет затухающие колебания, что внешне будет выглядеть как землетрясение. Причем в начальный период - в период опрокидывания - перемещение точек на поверхности плиты изменит свое направление на противоположное, и величина его будет определяться глубиной каверны и радиусом поворота точки плиты от линии опрокидывания.

Заявленный способ иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показана схема образования каверн в магме при движении континентов; на фиг. 2-4 показаны различные стадии процесса опрокидывания плиты острова; на фиг. 5 показаны данные по движению точек плиты о. Хоккайдо до землетрясения; на фиг. 6 приведены данные по движению точек плиты о. Хоккайдо в начале землетрясения; на фиг. 7 дана возможная схема расположения датчиков на о. Парамушир.

На чертежах показаны сечение острова 1, разлом 2, каверна 3, направление ее движения 4, реперная станция 5, направление поворота 6 острова 1, эпицентр землетрясения 7, линия опрокидывания 8.

Способ определения возможности сейсмического события предусматривает размещение измерительных станций (например, реперных станций, выполненных с возможностью измерений их высотной отметки и/или горизонтального смещения) на участках материковых зон субдукции или островах. При этом предварительно выявляют разбивку контролируемой территории на отдельные блоки, в которых размещают как минимум по одной измерительной станции на блок с его стороны, обращенной в сторону, противоположную вращению Земли. Причем заключение о возможности сейсмического события делают при выявлении опускания контролируемой отметки на 0,5-1,0 м. Сигнал, предупреждающий о непосредственной опасности землетрясения, подают при изменении вектора смещений, фиксируемых на станции. Для контроля за движением земной коры можно использовать теодолитную съемку репера 5. В условиях Японии для этого используют систему IGS (международную систему геодинамического контроля), реализованную на базе GPS технологий.

В качестве примера, позволяющего оценить адекватность заявленного способа, используем данные IGS по одному из землетрясений на о. Хоккайдо. Данные по движению точек плиты о. Хоккайдо до землетрясения приведены на фиг. 5 и в начале землетрясения - на фиг. 6.

Интересно заметить, что направление горизонтального перемещения точек GPS на о. Хоккайдо с началом землетрясения поменялось на противоположное: а величина перемещений по данным IGS возрастает по мере удаления от линии опрокидывания плиты острова, которая располагается на линии меридиана, проходящего через г. Сетана, и достигает максимального значения в районе г. Немуро - 44 см.

Расчеты, проведенные с данными, зафиксированными на этом землетрясении, подтверждают работоспособность модели.

Длину плиты острова в направлении движения определим как расстояние между линией опрокидывания и эпицентром землетрясения - L. По данным о землетрясении эпицентр его находился восточнее г. Немуро на расстоянии 170 км или около 2° по широте, расстояние между линией опрокидывания и эпицентром землетрясения по широте - около 8°, что составляет около 720 км (Lпл).

Пусть толщина плиты острова - bп=50 км (Е.В. Скляров и др. МЕТАМОРФИЗМ II ТЕКТОНИКА. Русскоязычная исследовательская группа по структурной геологии и тектонике sgt@uiggm.nsc.ru).

Город Сетана находится на линии опрокидывания и его перемещения были в основном горизонтальны и составили - Lг. Cетана=3 см. Угол, на который повернулась плита, рассчитаем как

tgA=Lг. Cетана / bп=3 см/50 км = 6×10-7.

Зная угол поворота плиты, можно определить горизонтальное перемещение Lэп в районе эпицентра:

Lэп=Lпл × tgA=720×6×6×10-7=43,2 см.

Результат расчета L=43,2 см хорошо согласуется с данными системы IGS, по данным которой перемещение точек плиты о. Хоккайдо в районе эпицентра землетрясения с магнитудой 8,1 было около 44 см, и подтверждает возможность использования данного способа для контроля за землетрясениями на островах типа Хоккайдо, Тайвань с целью объявления непосредственной сейсмической тревоги при изменении направления перемещения точек островных плит на противоположное.

Набор данных по плитам островов и результатам контролируемых землетрясений, несомненно, позволит повысить точность прогноза и его надежность.

Существует возможность вообще избежать землетрясений на островах, закачивая в каверны под ними раствор, как это успешно делают при добыче газа и нефти.

Анализ данных, получаемых с реперных станций, может производиться в режиме реального времени (раз в 20-30 с) и в дежурном режиме (раз в сутки). Благодаря простоте алгоритма скорость его выполнения высокая, что позволяет оперативно начать реагировать на возникшую опасность. Замеры производятся по директории, которая определятся линией «северо-запад - юго-восток». Если данные, получаемые с датчиков, превышают установленные эталонные значения, то система переводится в режим реального времени (повышенной опасности). Замеры начинают производиться раз в 30 секунд. Также задается порог опасной разности, при превышении которого выдается сообщение об опасности землетрясения и цунами.

Способ определения возможности сейсмического события, при котором в сейсмоактивном районе размещают измерительные станции, проводят наблюдения за предвестниками землетрясений, выявляют прогностические признаки по каждому предвестнику и/или по комплексу предвестников и при появлении в дальнейшем этих признаков выносят заключение о возможности сейсмического события, отличающийся тем, что прогноз выполняют для материковых зон субдукции или островов, при этом предварительно выявляют разбивку контролируемой территории на отдельные блоки, причем в качестве измерительных станций используют реперные станции, выполненные с возможностью измерения их высотной отметки и/или горизонтального смещения, которые размещают как минимум по одной на блок с его стороны, обращенной в сторону, противоположную вращению Земли, при этом заключение о возможности сейсмического события делают при выявлении опускания контролируемой отметки на 0,5-1,0 м.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 211-220 of 279 items.
10.08.2016
№216.015.5613

Установка для очистки нефтесодержащих и сточных вод

Изобретение относится к системам очистки воды и может быть использовано для очистки нефтесодержащих и сточных вод. Установка для очистки нефтесодержащих и сточных вод содержит по меньшей мере две ступени очистки, соединенные последовательно вдоль потока очищаемой воды и разделенные между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593257
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.5c46

Способ определения общих и полициклических ароматических углеводородов в компонентах экосистемы

Изобретение относится к области экологической аналитической химии. Способ включает отбор проб массой 2-4 г, их сушку, измельчение и двухкратную экстракцию целевых компонентов дихлорметаном при воздействии на пробу ультразвуковых колебаний, фильтрование объединенного экстракта и упаривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589897
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.6003

Способ получения гречишного солода

Изобретение относится к способу получения гречишного солода. Способ предусматривает подготовку зерна гречихи, солодоращение, томление свежепроросшего солода под пленкой при постепенном повышении температуры до 45˚С в течение 24 ч, ступенчатую сушку в течение 5-6 ч при температуре 50±3˚С, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590720
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.657a

Способ получения формованной композитной мембраны

Изобретение относится к технологии получения композитной формованной мембраны на основе неорганических природных силикатов и может быть использовано в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности, где существует необходимость в очистке растворов, требующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592529
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.66ed

Самонастраивающийся электропривод

Изобретение относится к самонастраивающейся системе управления электроприводом. Самонастраивающийся электропривод содержит последовательно соединенные первый сумматор, корректирующее устройство, усилитель, электродвигатель, связанный непосредственно с датчиком скорости и через редуктор - с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592036
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.685d

Водогрейный котел

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения производственных и жилых зданий. Котел содержит корпус с топкой и соосной с ней конвективной камерой. На переднем фронте топки установлена горелка, а у заднего фронта - рассекатель дымовых газов. Параллельно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591476
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6bdc

Соевый соус

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве соевого соуса с функциональными свойствами. Соевый соус содержит вареные охлажденные семена сои, поджаренные измельченные семена пшеницы, плесневые грибы культуры Aspergillus и раствор поваренной соли....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592553
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c3b

Судовое рулевое устройство

Изобретение относится к области судостроения, в частности к конструкциям рулевых устройств судов. Судовое рулевое устройство содержит поворотную носовую часть, профилированное перо руля, которое состоит из основной части и кормовой части, и баллер. Баллер снабжен приводом поворота кормовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592706
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6dab

Имплантируемый матриксный материал для регенеративной медицины и способ его получения (варианты)

Изобретения относятся к медицине, в частности к новому матриксному материалу для тканевой биоинженерии и регенеративной медицины и способам его получения. Матриксный материал разработан на основе растительного полисахарида - пектина со степенью этерификации не более 50% и белков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597085
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.756d

Технологическая линия для переработки золошлаковых отходов

Изобретение относится к области переработки продуктов сгорания и может быть использовано на тепловых электростанциях и котельных, работающих на каменноугольных топливах. Технологическая линия для переработки золошлаковых отходов содержит дозатор-питатель золошлаковых отходов, связанный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598613
Дата охранного документа: 27.09.2016
Showing 211-220 of 273 items.
10.04.2016
№216.015.322b

Водогрейный котел

Изобретение может быть использовано в системах теплоснабжения производственных и жилых зданий. Котел содержит цилиндрический корпус с топкой и соосную с ней конвективную камеру. На переднем фронте топки на ее продольной оси установлена горелка, а у заднего фронта топки установлен рассекатель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580253
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.325d

Ротор электромашины

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электромашиностроению, и может быть использовано при проектировании электрогенераторов и электродвигателей с высокой частотой вращения. Технический результат: повышение прочности ротора, снижение моментов инерции ротора, снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580931
Дата охранного документа: 10.04.2016
27.04.2016
№216.015.37a7

Носовая оконечность корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано для проектирования корпусов судов с возможностью осуществления погрузочно-разгрузочных операций на необорудованном побережье, десантных кораблей, в решении задач освоения ресурсов шельфа. Предложена носовая оконечность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582750
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.386f

Способ струйной обработки материалов

Изобретение относится к области струйной обработки материалов. Осуществляют формирование обрабатывающей струи, подаваемой из сопла на обрабатываемую заготовку. В качестве текучей среды используют расплавленный легкоплавкий сплав, гидростатическое давление которого повышают перед формированием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582412
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.388b

Способ изготовления изделий из лигноцеллюлозных полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к производству лигноцеллюлозных полимерных композиционных материалов и изделий на их основе. Выполняют сушку компонентов, их подготовку и смешение, формирование изделий при нагревании термопластичного полимера. В качестве матрицы используют термопластичный полимер в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582498
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.39d2

Водогрейный котел

Изобретение относится к системам теплоснабжения производственных и жилых зданий. Котел содержит цилиндрический корпус с топкой и соосной с ней конвективной камерой. Топка и конвективная камера размещены последовательно в корпусе котла, жестко скрепленного с основанием. Экранная поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582441
Дата охранного документа: 27.04.2016
20.05.2016
№216.015.3f7c

Водогрейный котел

Изобретение относится к водотрубным водогрейным котлам с тепловой производительностью до 4 мВт. Водогрейный котел содержит цилиндрический корпус с топкой и соосной с ней конвективной камерой. Продольная ось котла ориентирована горизонтально, при этом топка и конвективная камера размещены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584033
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.05.2016
№216.015.4239

Винт

Изобретение относится к области аэрогидродинамики и может быть применено преимущественно в судостроении, в качестве гребного винта или в качестве пропеллера в авиастроении. Винт содержит ступицу и лопасти. Лопасти выполнены в виде тонких, плоских упругих пластин с обтекаемыми внешними кромками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585180
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4247

Носовая оконечность корпуса судна

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано для проектирования корпусов судов с возможностью осуществления погрузочно-разгрузочных операций на необорудованном побережье, десантных кораблей, в решении задач освоения ресурсов шельфа. Предложена носовая оконечность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585206
Дата охранного документа: 27.05.2016
27.05.2016
№216.015.4287

Винт

Изобретение относится к области аэрогидродинамики и может быть применено преимущественно в судостроении, в качестве гребного винта или в качестве пропеллера в авиастроении. Винт содержит ступицу и лопасти. Лопасти выполнены в виде тонких плоских упругих пластин с обтекаемыми внешними кромками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585209
Дата охранного документа: 27.05.2016
+ добавить свой РИД