×
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 81-90 of 279 items.
27.11.2014
№216.013.09ec

Упорный подшипниковый узел

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано при проектировании, например, газотурбинных установок. Упорный подшипниковый узел состоит из подпятника и пяты (7), выполненной из немагнитного материала. Подпятник образован корпусом (1), снабженным цилиндрической выемкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533948
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.12.2014
№216.013.14f0

Измерительный преобразователь тока обратной последовательности для трехфазной трехпроводной цепи

Изобретение относится к области измерения электрических величин, в частности для измерения асимметрии в трехфазных трехпроводных сетях. Устройство содержит первый и второй дифференцирующие индукционные преобразователи тока (ДИПТ) и фильтр напряжения обратной последовательности, в состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536784
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.155e

Способ приготовления кислородного коктейля

Изобретение относится к пищевой промышленности и медицине, а именно к способам приготовления кислородных коктейлей, которые могут быть использованы в лечебных и оздоровительных целях. Способ предусматривает внесение ингредиентов в смесь, состоящую из фитонастоя из дикорастущего лекарственного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536894
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1991

Устройство для ограничения тока однофазного короткого замыкания на землю в электрической сети

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в улучшении показателей заявленного устройства за счет снижения массы, мощности и шумности блока управления, повышении его быстродействия и коэффициента полезного действия, а также повышении шумности и добротности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537973
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1dcb

Комплекс для газификации угля

Изобретение относится к горному делу и может быть применено для газификации угля. Комплекс включает подземный газогенератор, при этом отводящая скважина размещена в центре газифицируемого участка угля, а подающие скважины размещены вокруг нее по периферии газифицируемого участка угля....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539055
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f1a

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель содержит корпус, ротор, включающий вал. Один конец вала жестко скреплен с рабочим колесом турбины, на который насажена цилиндрическая втулка ротора, выполненный с возможностью его газодинамического поддержания, а на свободном конце зафиксировано колесо центробежного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539403
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f4e

Способ получения фторидных стекол

Изобретение относится к технологии стекла. Способ получения фторидных стекол включает подготовку шихты из смеси фторидов металлов, ее плавление в сухой инертной атмосфере, гомогенизацию расплава и последующее охлаждение. В процессе подготовки шихты к плавлению смесь исходных фторидов в заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539455
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fcc

Способ получения диоксида циркония

Изобретение относится к способу получения диоксида циркония. Способ включает пирогидролиз в газовой фазе фторсодержащих солей циркония в присутствии водяного пара. В качестве соли циркония используют тетрафторид циркония. Пирогидролиз осуществляют прогревом реактора до 900-950°C, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539581
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1fcd

Способ получения диоксида титана

Изобретение относится к способу получения диоксида титана. Способ включает пирогидролиз в газовой фазе фтораммониевых солей титана в присутствии водяного пара. Пирогидролиз осуществляют с прогревом реактора до 450-500°C при температуре водяного пара от 700 до 1200°C, предпочтительно 900-1000°C,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539582
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.2041

Магнитный подшипниковый узел

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано при проектировании, например, газотурбинных установок замкнутого цикла большой мощности. Магнитный подшипниковый узел содержит корпус (1), внутри которого смонтированы магнитные упорный и радиальный подшипники. Ось вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539705
Дата охранного документа: 27.01.2015
Showing 81-90 of 273 items.
20.09.2014
№216.012.f4aa

Стенд для испытания сопла

Изобретение относится к технике, связанной с испытанием сопл, и может быть использовано при проведении модельных испытаний. Устройство содержит подводящий трубопровод, соединенный с ресивером, выполненным с возможностью разъемного соединения с испытываемым соплом в двух взаимно перпендикулярных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528467
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f51c

Способ получения слоистого наноматериала

Способ получения слоистого наноматериала, включающий формирование слоев различного состава, отличается тем, что, по крайней мере, одну из граничащих друг с другом областей соседних слоев, в пределах ее толщины, по меньшей мере, равной трем монослоям, формируют из неоднородных по структуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528581
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f59b

Состав для приготовления сахарного печенья

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской отрасли, и может быть использовано при производстве мучных кондитерских изделий, обладающих высокой биологической ценностью. Состав для приготовления сахарного печенья содержит смесь пшеничной и кукурузной муки, сахар,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528708
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f5fb

Армирующий элемент

Изобретение относится к строительству, конкретнее к основаниям и фундаментам, и может быть использовано при возведении сооружений из армированного грунта. Армирующий элемент содержит торовые элементы из автопокрышек, с грунтовым заполнением, скрепленные между собой с помощью соединительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528804
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f650

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель, на цилиндрической втулке которого, со стороны, прилегающей к колесу турбины, надета соосно с цилиндрической втулкой первая чашеобразная цапфа-пята первого магнитного подшипникового узла, ориентированная своим днищем к колесу турбины, при этом на участке ротора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528889
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f652

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель, на вал которого надета цилиндрическая втулка, выполненная из немагнитного материала, одним концом упертая в торцевую поверхность колеса турбины, а другим упертая в кольцевой выступ пяты, выполненной из немагнитного материала, надетой на вал, на участке, примыкающем к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528891
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f701

Упорный подшипниковый узел

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано при проектировании, например, газотурбинных установок. Упорный подшипниковый узел состоит из подпятника и пяты (8). Подпятник образован корпусом (1), снабженным цилиндрической выемкой с плоским дном, образованной кольцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529070
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f798

Способ очистки водных растворов от эндотоксинов

Изобретение относится к области сорбционной очистки растворов. Способ очистки водных растворов от эндотоксинов осуществляют путем пропускания раствора через цеолит, модифицированный хитозаном, который дополнительно обработан последовательно растворами сульфата меди и железистосинеродистого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529221
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.09.2014
№216.012.f7e1

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель, на цилиндрической втулке которого со стороны, прилегающей к колесу турбины, надета первая чашеобразная цапфа-пята первого радиально-упорного магнитного подшипника, ориентированная своим дном к колесу турбины, при этом на свободном конце вала последовательно установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529294
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fa04

Геотермальное устройство

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения производственных и жилых зданий. Геотермальное устройство включает теплообменник, сопряженный с тепловым насосом, грунтовый теплообменник, установленный в геотермальной скважине, трубопроводы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529850
Дата охранного документа: 10.10.2014
+ добавить свой РИД