地震地质 ›› 2025, Vol. 47 ›› Issue (1): 246-266.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2025.01.015
郑秋月(), 陈政宇*(
), 吴宇琴, 黄江培, 刘东, 王青华
收稿日期:
2024-06-13
出版日期:
2025-02-20
发布日期:
2025-04-09
通讯作者:
陈政宇
作者简介:
郑秋月, 女, 1992年生, 2016年于中国地震局地球物理研究所获固体地球物理学专业理学硕士学位, 工程师, 主要从事流动重力数据处理及反演研究, E-mail: zhengqymoon@163.com。
基金资助:
ZHENG Qiu-yue(), CHEN Zheng-yu*(
), WU Yu-qin, HUANG Jiang-pei, LIU Dong, WANG Qing-hua
Received:
2024-06-13
Online:
2025-02-20
Published:
2025-04-09
Contact:
CHEN Zheng-yu
摘要:
文中利用青藏高原东南缘2014—2022年的陆地时变重力资料, 首先基于贝叶斯平差方法获取了研究区不同时间尺度的区域时变重力场演化特征, 继而采用球坐标系下的六面体单元构建等效源模型, 通过检测板模型测试对测网的场源分辨能力进行了评估, 并在场源分辨力较好的区域反演了与构造变化及地震孕育相关的等效场源体的视密度变化特征。利用该方法获取了地壳20km深度处等效源-1.2~1.2kg/m3的视密度变化, 约为正常地壳平均密度的0.4‰。受川滇块体主要活动断裂带控制, 视密度变化区域主要集中在川滇块体西边界的大理—乡城一带及川滇块体东边界的小江断裂带附近, 并揭示了漾濞 MS6.4 地震及通海2次5级地震前的能量积累、震前地质运动活跃至震后能量释放视密度减弱物质调整的过程。长时间尺度的视密度增加是青藏高原东南缘物质持续S向或SE向挤出及壳内深部物质运移的共同结果, 其空间分布特征与前人获取的低速、高导区域一致。视密度的强、弱变化特征与同时期的地震时空强弱分布特征相对应, 且M≥5地震多发生在视密度增加区域边缘或正、负视密度过渡区域, 契合“震质源和震质中”原理。文中获得的多期场源视密度的变化, 可用于定量化地解释地质和地球物理结果, 提取与孕震相关的深部场源信号, 研究区域重力场变化与地壳深部的构造运动和变形活动的联系, 对于了解该地区的深部动力学过程具有深远意义。
郑秋月, 陈政宇, 吴宇琴, 黄江培, 刘东, 王青华. 青藏高原东南缘陆地时变重力演化特征及等效源反演[J]. 地震地质, 2025, 47(1): 246-266.
ZHENG Qiu-yue, CHEN Zheng-yu, WU Yu-qin, HUANG Jiang-pei, LIU Dong, WANG Qing-hua. THE CHARACTERISTICS OF TERRESTRIAL TIME-VARYING GRAVITY CHANGES AND EQUIVALENT SOURCE INVERSION ON THE SOUTHEASTERN MARGIN OF THE TIBETAN PLATEAU[J]. SEISMOLOGY AND GEOLOGY, 2025, 47(1): 246-266.
测期 | 观测仪器 | 点值平均精度/μGal |
---|---|---|
2014-C1 | CG-5(#1169, #1170, #217, #230); LCR-G(#132, #843) | 7.2 |
2014-C2 | CG-5(#1169, #1170, #217, #230); LCR-G(#132, #843) | 6.3 |
2015-C1 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 6.9 |
2015-C2 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 5.7 |
2016-C1 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 7.0 |
2016-C2 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 6.3 |
2017-C1 | CG-5(#1169, #1170, #1427, #1235); LCR-G(#132, #843, #854, #003, #829) | 8.2 |
2017-C2 | CG-5(#1169, #1170, #1427, #1235); LCR-G(#053, #057) | 7.7 |
2018-C1 | CG-5(#1169, #1170); LCR-G(#149, #150, #132, #843) | 6.0 |
2018-C2 | CG-5(#1169, #1170, #834, #845); LCR-G(#149, #150) | 7.8 |
2019-C1 | CG-5(#1169, #1170, #834, #845); LCR-G(#149, #150) | 7.0 |
2019-C2 | CG-5(#1169, #1170, #834, #845); LCR-G(#149, #150) | 8.0 |
2020-C1 | CG-5(#1169, #1170); LCR-G(#149, #150) | 6.9 |
2020-C2 | CG-5(#1169, #1170); LCR-G(#149, #150) | 5.7 |
2021-C1 | CG-5(#1169, #1170, #097, #098); LCR-G(#149, #150) | 9.5 |
2021-C2 | CG-5(#1169, #1170, #097, #098); LCR-G(#149, #150) | 10.2 |
2022-C1 | CG-5(#1169, #1170, #097, #098); LCR-G(#149, #150) | 9.7 |
2022-C2 | CG-5(#1169,#1170);LCR-G(#149,#150) | 8.2 |
表1 测网重力观测资料的平差结果
Table1 Bayesian adjustment results of gravity observation data from relative gravity network
测期 | 观测仪器 | 点值平均精度/μGal |
---|---|---|
2014-C1 | CG-5(#1169, #1170, #217, #230); LCR-G(#132, #843) | 7.2 |
2014-C2 | CG-5(#1169, #1170, #217, #230); LCR-G(#132, #843) | 6.3 |
2015-C1 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 6.9 |
2015-C2 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 5.7 |
2016-C1 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 7.0 |
2016-C2 | CG-5(#1169, #1170, #1229, #1235); LCR-G(#132, #843) | 6.3 |
2017-C1 | CG-5(#1169, #1170, #1427, #1235); LCR-G(#132, #843, #854, #003, #829) | 8.2 |
2017-C2 | CG-5(#1169, #1170, #1427, #1235); LCR-G(#053, #057) | 7.7 |
2018-C1 | CG-5(#1169, #1170); LCR-G(#149, #150, #132, #843) | 6.0 |
2018-C2 | CG-5(#1169, #1170, #834, #845); LCR-G(#149, #150) | 7.8 |
2019-C1 | CG-5(#1169, #1170, #834, #845); LCR-G(#149, #150) | 7.0 |
2019-C2 | CG-5(#1169, #1170, #834, #845); LCR-G(#149, #150) | 8.0 |
2020-C1 | CG-5(#1169, #1170); LCR-G(#149, #150) | 6.9 |
2020-C2 | CG-5(#1169, #1170); LCR-G(#149, #150) | 5.7 |
2021-C1 | CG-5(#1169, #1170, #097, #098); LCR-G(#149, #150) | 9.5 |
2021-C2 | CG-5(#1169, #1170, #097, #098); LCR-G(#149, #150) | 10.2 |
2022-C1 | CG-5(#1169, #1170, #097, #098); LCR-G(#149, #150) | 9.7 |
2022-C2 | CG-5(#1169,#1170);LCR-G(#149,#150) | 8.2 |
图5 贝叶斯平差获取的2014—2022年区域重力场2年期差分动态变化特征
Fig. 5 Variation characteristics of regional gravity field with two-year differences after Bayesian adjustment from 2014 to 2022.
图9 青藏高原东南缘下地壳速度 a 接收函数与面波联合反演得到的21km深度处的S波速度(修改自Bao et al., 2015); b 体波与面波联合反演得到的20km深度处的S波速度(修改自刘影等, 2023)
Fig. 9 Lower crustal velocities beneath the southeastern margin of the Tibetan Plateau.
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