×
10.08.2015
216.013.6bcb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ "ЖИВУЩИХ" РАЗЛОМОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при изучении сейсмогенерирующих структур. В способе обнаружения «живущих» разломов в зоне разлома устанавливают акустическую мониторинговую станцию и выполняют суточный мониторинг зоны разлома. Определяют время активизации и время «затишья». Затем задают мониторинговый профиль вкрест исследуемого разлома с выходом на вмещающие породы. На вмещающих породах устанавливают акустическую мониторинговую станцию и второй датчик, вычисляют спектры и энергию и по разности энергии вычисляют среднюю квадратическую ошибку вычисления энергии. Переносят второй датчик на следующие пикеты, выполняют краткосрочный синхронный акустический мониторинг двумя установленными на первом и текущем пикетах датчиками и по каждому из датчиков на первом и текущем пикетах вычисляют амплитудные спектры и энергию акустической эмиссии. По правилу трех сигм выделяют аномалии энергии над фоном, по границам аномалий определяют границы «живущего» разлома, характеризующегося аномальными проявлениями микроземлетрясений, и/или образованием магистральных трещин, и/или микротрещин. Технический результат - повышение точности и достоверности получаемых данных.
Основные результаты: Способ обнаружения «живущих» разломов, содержащий карту тектонических нарушений исследуемого района, отличающийся тем, что в зоне разлома устанавливают акустическую мониторинговую станцию, выполняют суточный мониторинг зоны разлома, определяют время активизации и время «затишья», выбирают период максимальной активизации на низких - 2-18 Гц, средних - 18-80 Гц, и высоких - 80-120 Гц частотах, задают мониторинговый профиль вкрест исследуемого разлома с выходом на вмещающие породы, выбирают расстояние между пикетами на профиле, на первом пикете на вмещающих породах устанавливают акустическую мониторинговую станцию и второй датчик, вычисляют спектры и энергию в 5-10 разных минутных интервалах и по разности энергии в заданных частотных интервалах вычисляют среднюю квадратическую ошибку (сигма - σ) вычисления энергии, переносят второй датчик на следующие пикеты, выполняют краткосрочный трехминутный синхронный акустический мониторинг двумя установленными на первом и текущем i-том пикетах датчиками, по каждому из датчиков на первом и текущем пикетах по синхронным измерениям вычисляют амплитудные спектры и энергию акустической эмиссии (E и E соответственно) в заданных интервалах низких, средних и высоких частот, по правилу трех сигм в разности ΔE=E-E выделяют аномалии энергии над фоном, по границам аномалий на одном, двух или трех интервалах низких, средних и высоких частот определяют границы «живущего» разлома.

Изобретение относится к области геофизики и, в частности, к геоакустическим методам изучения сейсмогенерирующих структур.

Изобретение наиболее эффективно может быть использовано при поиске «живущих» (прямо сейчас) разломов и краткосрочном прогнозе землетрясений по акустическим предвестникам.

«Живущий» разлом - это такой разлом, в теле которого наблюдается повышенная концентрация трещин по сравнению с вмещающими породами, процессы образования аномальной концентрации микротрещин и укрупнения трещин. На это расходуется накопленная в теле разлома энергия упругой отдачи и триггерная энергия внутриразломных и внешних источников, в том числе энергия приливных процессов [1].

«Живущий» разлом - это среда, которая способна накапливать энергию внутренних и внешних источников и выделять эту энергию при воздействии на элементы тела разлома энергии (спусковой механизм) дополнительных источников с образованием резонансных волн и других упругих колебаний. К «живущему» разлому следует относить тело разлома и активную часть примыкающих к нему вмещающих пород, которые могут быть изучены по аномалиям геофизических (к примеру, акустических) полей даже в случае закрытых осадками разломов [1].

Упругая энергия в «живущих» разломах выделяется из некоторого предварительно напряженного объема пород - очага. Частота проявления очагов многих опасных геологических процессов в «живущих» разломах выше, чем в просто разломах и тем более во вмещающих породах.

«Живущий» разлом - это такой разлом, в котором наблюдается затишье в геодинамической активности, т.е. может быть нарушена обычная (нормальная, фоновая) реакция разлома (среды) на приливные и другие воздействия, что свидетельствует о способности накапливать энергию упругой отдачи. Затишье может наблюдаться в микроземлетрясениях. Поэтому при выделении «живущих» разломов, анализ акустической эмиссии следует производить путем сравнения характера акустической эмиссии в зоне разлома и за ее пределами, к примеру, по микроземлетрясениям и/или по аномалиям энергии акустической эмиссии.

Известен способ, в котором считается, что разломы, неоднократно проявлявшие себя в недавнем геологическом прошлом, вероятно, еще возобновят свою деятельность в будущем. Такие разломы называются «живущими» [2]. Слово «живущий» указывает на возможность будущей деятельности разлома, и поэтому такие разломы называют также потенциально «живущими». Поэтому, к примеру, в Калифорнии для строительства в областях разломов (или вблизи них), которые юридически считаются «живущими», требуется специальное разрешение властей штата (закон Алквиста-Приоло о геологически опасных зонах). «Живущими» разломами считаются в соответствии с законом как «…потенциально «живущие» разломы, проявлявшие значительную активность во время голоцена (примерно последние 10 тыс лет), положение которых легко определимо и которые вызывали смещения на земной поверхности в течение четвертичного периода…». Законом определено, какие разломы считаются «живущими» и какова их протяженность. В постановлении Комиссии США по атомной энергии, касающемся сейсмостойкости АЭС, «живущими» разломами считаются вообще все «действовавшие в течение последних 500 тыс лет». Принимается во внимание и протяженность разломов, которую надо учитывать при проектировании АЭС. Например, разломы более 1 мили (1,6 км) в длину обязательно учитываются, если они находятся не дальше 30 миль (48 км) от предполагаемой строительной площадки, а разломы длиной более 10 миль (18,5 км), если находятся на расстоянии 50-100 миль (92,5-185 км) от нее [2].

Однако все эти положения не приемлемы для задач сейсмологии, так как нас интересует, живет ли разлом прямо сейчас и как он влияет на окружающую среду прямо сейчас.

Известен также способ оценки современной активности тектонических нарушений (патент №2393510), в котором выявляют зоны неотектонических разломов. В выявленных зонах проводят полевое геолого-геоморфологическое картирование с последующим определением деформаций и смещений молодых отложений и элементов рельефа. Определяют возраст этих деформаций и выделяют зоны активных разломов. Проводят геофизические исследования в зонах активных разломов, в результате которых определяют местоположение и структуру разломов и выделяют активные разрывы.

Однако недостатком способа является необходимость проведения трудоемких и продолжительных полевых наблюдений с целью картирования деформаций, определения возраста деформаций и местоположения активных разрывов, которые носят субъективный характер, и продолжительных наблюдений.

Из известных наиболее близким по технической сущности является второй описанный выше аналог, который содержит определение деформаций, точно так же, как и заявляемый. Он может быть принят в качестве прототипа.

В заявляемом способе не требуется выполнение многочисленных исследований, а интерпретация результатов не приводит к субъективным выводам.

Кроме того, недостатком известного аналога (прототипа) является способ оценки современной активности разлома по сопоставлению значений скоростей современных тектонических смещении по разломам с их интервальными суммарными значениями, характеризующими степень их тектонической активности.

Кроме того, все известные аналоги не оценивают активность разломов прямо сейчас.

Целью настоящего изобретения является обнаружение активного в настоящее время разлома в течение короткого периода времени наблюдения, например в течение суток.

Поставленная цель достигается путем проведения акустического мониторингового двухдатчикового профилирования, выполняемого по профилям, направление которых выбирается вкрест исследуемого разлома с выходом на вмещающие разлом породы.

При этом согласно изобретению профилирование выполняется в период суточной активизации разлома двумя датчиками, один из которых мониторинговый (первый) устанавливается на вмещающих породах на первом пикете профиля, второй перемещается по профилю (по пикетам) до тех пор, пока не будет пересечен разлом. На первом пикете на вмещающих породах устанавливают акустическую мониторинговую станцию и второй датчик, вычисляют спектры и энергию в 5-10 разных минутных интервалах и по разности энергии в заданных частотных интервалах вычисляют среднюю квадратическую ошибку (сигма - σ) вычисления энергии. Переносят второй датчик на следующие пикеты. На каждой паре первого и текущего пикетов производится краткосрочный синхронный акустический мониторинг (от 3-х до 10 минут, который оценивается экспериментально по сходимости спектров акустической эмиссии на разных временных интервалах) и вычисляется энергия в нескольких частотных интервалах (низкие, преобладающие, высокие) акустической эмиссии. По градиенту энергии акустической эмиссии (разность энергий на текущем и первом датчиках) в заданном интервале частот отбивается граница разлома и граница вмещающих пород, где энергия выходит на фоновый уровень, или разность ΔEi=Ei-E1 (где i - текущий пикет) больше kσ, k=1÷3, т.е. ΔE>kσ. По границам аномалий на одном, двух или трех интервалах низких, средних и высоких частот определяют границы «живущего» разлом, характеризующегося аномальными проявлениями микроземлетрясений, и/или образованием магистральных трещин, и/или микротрещин.

Расстояние между пикетами на профиле выбирается из опыта таким, чтобы на теле разлома было зарегистрировано не менее трех точек.

Время наблюдения на точке должно обеспечить прохождение всего маршрута в течение времени активизации разлома и/или окружающей среды. Для этого по результатам суточного мониторинга строят спектры и/или энергию, в выбранных частотных интервалах выбирают интервал расчета энергии. Фоновый (преобладающий) и аномальный на низких и высоких частотах. Например, в Псковско-Палдисской и других зонах разлома были выбраны:

- низкие - 2-18 Гц (частота упругих колебаний от местных слабых землетрясений);

- высокие - 80-120 Гц (частота упругих колебаний от трещин);

- преобладающие - 18-80 Гц (частота упругих колебаний от трещин и/или микроземлетрясений).

Псковско-Палдисская зона разлома выделена по геофизическим данным (Н.М. Руховец, 1966, Схема тектонического строения Прибалтики по данным геофизических исследований) и прослежена от Псковского озера на северо-запад до о-ва Осмассаар. На юго-восточном окончании этой зоны в 2002-2003 гг. лаборатория МГМ ФГУП ВНИИОкеангеология выполняла магнитные, элетромагнитные и акустические исследования, в результате которых разлом был признан «живущим». Его активизация приводит к подвижкам вдоль зон тектонических нарушений на северо-востоке в Сосновоборском регионе.

Выделяются микроземлетрясения в зоне разлома по низким и высоким частотам. Перед обоими событиями зарегистрированы микроземлетрясения на всех интервалах частот. Это близкие к акустической станции микроземлетрясения. Кроме того, на графиках видны в отдельных временных интервалах удаленные события, которые происходили как одновременно с близкорасположенными, так и в другие периоды времени. Это указывает на то, что разломная зона активизируется закономерно по всей длине и/или на отдельных участках.

Во время указанного мониторинга в разломе происходили различные события: I - удаленные от установленной акустической станции, интенсивные в ночное время микроземлетрясения; II - микроземлетрясения, близкие к акустической станции; III - возрастание частых малоамплитудных микроземлетрясений; IV - интенсивные процессы трещинообразования с отдельными слабыми микроземлетрясениями. Это характеристика небольшого участка разлома, которая наблюдалась всего в течение нескольких дней. Это тоже подтверждает тот факт, что данный разлом является «живущим».

Список литературы

1. Паламарчук В.К., Глинская Н.В. и др. «Живущие» разломы. Определения. Примеры. // Естественные и технические науки, №6, 2012, из-во: Спутник, Москва, с.223-229.

2. Асада Т., Исибаси К., Матсуда Т. и др. Методы прогноза землетрясений // под. ред. Асада Т., пер. с англ. - М.: Недра, 1984, 312 с.

Способ обнаружения «живущих» разломов, содержащий карту тектонических нарушений исследуемого района, отличающийся тем, что в зоне разлома устанавливают акустическую мониторинговую станцию, выполняют суточный мониторинг зоны разлома, определяют время активизации и время «затишья», выбирают период максимальной активизации на низких - 2-18 Гц, средних - 18-80 Гц, и высоких - 80-120 Гц частотах, задают мониторинговый профиль вкрест исследуемого разлома с выходом на вмещающие породы, выбирают расстояние между пикетами на профиле, на первом пикете на вмещающих породах устанавливают акустическую мониторинговую станцию и второй датчик, вычисляют спектры и энергию в 5-10 разных минутных интервалах и по разности энергии в заданных частотных интервалах вычисляют среднюю квадратическую ошибку (сигма - σ) вычисления энергии, переносят второй датчик на следующие пикеты, выполняют краткосрочный трехминутный синхронный акустический мониторинг двумя установленными на первом и текущем i-том пикетах датчиками, по каждому из датчиков на первом и текущем пикетах по синхронным измерениям вычисляют амплитудные спектры и энергию акустической эмиссии (E и E соответственно) в заданных интервалах низких, средних и высоких частот, по правилу трех сигм в разности ΔE=E-E выделяют аномалии энергии над фоном, по границам аномалий на одном, двух или трех интервалах низких, средних и высоких частот определяют границы «живущего» разлома.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 14.
27.10.2013
№216.012.7b06

Способ индуктивной аэроэлектроразведки на шельфе по вариациям геомагнитного поля

Изобретение относится к геофизике. Сущность: способ включает выполнение аэромагнитной съемки по сети рядовых (РМ) и секущих (СМ) маршрутов и прямые измерения вариаций на базисной магнитовариационной станции (МВС). Вариации геомагнитного поля оценивают раздельно по невязкам наблюденного поля в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497156
Дата охранного документа: 27.10.2013
10.12.2013
№216.012.8a1f

Неразрушающий способ обнаружения пустот в верхней части разреза земной коры

Изобретение относится к области сейсмологии и инженерной геологии. Предложен способ обнаружения пустот в верхней части разреза земной коры, в котором осуществляют измерение и регистрацию акустической эмиссии на профиле в частотном интервале 0,01-500 Гц, с расстоянием между точками измерения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501041
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a23

Способ измерения составляющих вектора магнитного поля земли с аэроносителя

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении магниторазведочных работ с аэроносителя. Заявлен способ измерения составляющих вектора магнитного поля Земли с аэроносителя с использованием двух трехкомпонентных векторных магнитометров, установленных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501045
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a25

Способ прогнозирования глубокозалегающих горизонтов на акваториях по результатам тренд-анализа магнитных и гравитационных аномалий

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для построения структурных планов на акваториях: от фундамента до границы М. Для реализации способа используют магнитные, гравитационные поля и рельеф дна моря. Из магнитных и гравитационных аномалий поочередно исключаются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501047
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.10.2014
№216.012.fda4

Способ магнитной навигации по геомагнитным разрезам

Предложен способ магнитной навигации по геомагнитным разрезам. В способе навигация осуществляется не путем сопоставлений наблюденного поля с эталонным, а по корреляции по этим полям построенных геомагнитных разрезов. Аномалии, которые созданы объектами, лежащими выше уровня поверхности земли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530778
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.12.2014
№216.013.11dc

Сухая смесь для приготовления реакционной смеси для амплификации нуклеиновой кислоты и способ ее получения

Изобретение относится к области молекулярной биологии и биотехнологии и касается сухой смеси для амплификации нуклеиновой кислоты и способа ее получения. Охарактеризованная смесь содержит термостабильную ДНК-полимеразу, обратную транскриптазу, первый стабилизатор, выбранный из группы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535995
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1df5

Способ учета вариаций геомагнитного поля по дополнительным секущим маршрутам при выполнении магнитных съемок на акваториях

Изобретение относится к способам обработки геомагнитных данных. Сущность: измеряют геомагнитное поле с подвижных носителей по сети рядовых и плановых секущих маршрутов. Исправляют измеренные значения геомагнитного поля за девиацию носителя и разновысотность наблюдений. При этом на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539097
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.25b6

Способ поиска залежей газогидратов в зонах живущих разломов

Изобретение относится к области морских геофизических исследований и может быть использовано для поисков газогидратов на дне акваторий. Сущность: на берегу в зоне разлома устанавливают датчик акустической эмиссии. Регистрируют суточные изменения упругих колебаний акустической эмиссии. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541107
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.03.2015
№216.013.31f2

Способ прогнозирования геодинамических процессов по аномалиям вариаций геомагнитного поля земли

Изобретение относится к геофизике и предназначено для прогнозирования землетрясений по изменению напряженного состояния пород в зоне предполагаемого очага по аномалиям вариаций геомагнитного поля. Сущность: вариации магнитного поля измеряются на двух станциях - базисной и рабочей. На базовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544261
Дата охранного документа: 20.03.2015
25.08.2017
№217.015.b504

Способ комплексной интерпретации данных сейсморазведки и электроразведки при поисках месторождений углеводородов на шельфе

Изобретение относится к области геофизики и может быть полезным в процессе комплексной интерпретации данных сейсморазведки и электроразведки при поисках месторождений углеводородов на шельфе. Предлагаемый способ использует каждый раз полученные результаты как нулевое приближение. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614346
Дата охранного документа: 24.03.2017
Показаны записи 1-10 из 14.
10.12.2013
№216.012.8a23

Способ измерения составляющих вектора магнитного поля земли с аэроносителя

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано при проведении магниторазведочных работ с аэроносителя. Заявлен способ измерения составляющих вектора магнитного поля Земли с аэроносителя с использованием двух трехкомпонентных векторных магнитометров, установленных на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501045
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8a25

Способ прогнозирования глубокозалегающих горизонтов на акваториях по результатам тренд-анализа магнитных и гравитационных аномалий

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для построения структурных планов на акваториях: от фундамента до границы М. Для реализации способа используют магнитные, гравитационные поля и рельеф дна моря. Из магнитных и гравитационных аномалий поочередно исключаются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501047
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2014
№216.013.11dc

Сухая смесь для приготовления реакционной смеси для амплификации нуклеиновой кислоты и способ ее получения

Изобретение относится к области молекулярной биологии и биотехнологии и касается сухой смеси для амплификации нуклеиновой кислоты и способа ее получения. Охарактеризованная смесь содержит термостабильную ДНК-полимеразу, обратную транскриптазу, первый стабилизатор, выбранный из группы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535995
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1df5

Способ учета вариаций геомагнитного поля по дополнительным секущим маршрутам при выполнении магнитных съемок на акваториях

Изобретение относится к способам обработки геомагнитных данных. Сущность: измеряют геомагнитное поле с подвижных носителей по сети рядовых и плановых секущих маршрутов. Исправляют измеренные значения геомагнитного поля за девиацию носителя и разновысотность наблюдений. При этом на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539097
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.25b6

Способ поиска залежей газогидратов в зонах живущих разломов

Изобретение относится к области морских геофизических исследований и может быть использовано для поисков газогидратов на дне акваторий. Сущность: на берегу в зоне разлома устанавливают датчик акустической эмиссии. Регистрируют суточные изменения упругих колебаний акустической эмиссии. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541107
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.03.2015
№216.013.31f2

Способ прогнозирования геодинамических процессов по аномалиям вариаций геомагнитного поля земли

Изобретение относится к геофизике и предназначено для прогнозирования землетрясений по изменению напряженного состояния пород в зоне предполагаемого очага по аномалиям вариаций геомагнитного поля. Сущность: вариации магнитного поля измеряются на двух станциях - базисной и рабочей. На базовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544261
Дата охранного документа: 20.03.2015
25.08.2017
№217.015.b504

Способ комплексной интерпретации данных сейсморазведки и электроразведки при поисках месторождений углеводородов на шельфе

Изобретение относится к области геофизики и может быть полезным в процессе комплексной интерпретации данных сейсморазведки и электроразведки при поисках месторождений углеводородов на шельфе. Предлагаемый способ использует каждый раз полученные результаты как нулевое приближение. Причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614346
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b519

Способ картирования магнитных аномалий-индикаторов залежей углеводородов

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для картирования магнитных аномалий-индикаторов залежей углеводородов. Сущность: по данным высокоточной аэромагнитной съемки выявляют магнитные аномалии. Проводят аэрогравиметрическую съемку. Пересчитывают гравитационные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614351
Дата охранного документа: 24.03.2017
26.08.2017
№217.015.da60

Способ геофизической разведки при поисках россыпных месторождений на акваториях в районах "живущих" разломов и в волноприбойной зоне

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для поисков россыпных месторождений на акваториях. Сущность: изучают карту аномального магнитного поля Земли исследуемого участка, полученную по результатам ранее выполненной высокоточной магнитной съемки в перспективной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623841
Дата охранного документа: 29.06.2017
11.06.2018
№218.016.60a6

Способ комплексной системы поиска и разведки месторождений углеводородов сейсмическими и электромагнитными методами в шельфовой зоне

Изобретение относится к области геологии и может быть использовано для разведки месторождений углеводородов в шельфовой зоне. Заявлен способ комплексной системы поиска и разведки месторождений углеводородов сейсмическими и электромагнитными методами в шельфовой зоне, который осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657128
Дата охранного документа: 08.06.2018
+ добавить свой РИД