地震地质 ›› 2024, Vol. 46 ›› Issue (3): 645-664.DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2024.03.008
收稿日期:
2023-05-12
修回日期:
2023-07-14
出版日期:
2024-06-20
发布日期:
2024-07-19
通讯作者:
*季灵运, 男, 1982年生, 研究员, 主要从事大地测量与地震预测等方面研究, E-mail: dinsar010@163.com。
作者简介:
徐晶, 女, 1987年生, 博士, 副研究员, 主要从事地震动力学、 活动断裂与形变监测研究工作, E-mail: xjinggis@163.com。
基金资助:
XU Jing1,2)(), JI Ling-yun1),*(), LIU Chuan-jin1)
Received:
2023-05-12
Revised:
2023-07-14
Online:
2024-06-20
Published:
2024-07-19
摘要:
文中利用Sentinel-1 SAR影像获取了2022年泸定6.8级地震的震间形变场(2014—2020年)和同震形变场, 估算了泸定地震的震间断层滑动速率、 闭锁深度和同震滑动分布, 分析了此次地震对周边断裂的影响, 并进一步探讨泸定地震的发震构造和磨西断裂及其周边断裂的未来地震发生趋势。震间InSAR形变场及InSAR和GNSS融合的三维形变场结果显示了2022年泸定地震发震断层的长期滑动特征, 滑动速率为(5.9±1.8)mm/a, 主要表现为剪切变形明显且应变集中的特征, 震前磨西断裂存在明显闭锁, 具有强震发生背景。同震滑动分布反演结果表明, 此次泸定地震是以左旋走滑为主的高倾角走滑地震, 最大滑动量可达1.71m, 最大滑动位于10km深处。基于文中获得的同震滑动分布计算了同震位错效应引起的断层面上的库仑应力变化, 结果显示磨西断裂南段的地震破裂段形成应力影区, 而在此次地震中未破裂的北段的库仑应力显著升高, 同时, 折多塘断裂南东部分、 安宁河断裂带石棉—冕宁段北西部分、 大凉山断裂竹马段南东部分和公益海段南东部分的断层面库仑应力显著增加。2022年泸定地震的发震构造为鲜水河断裂带的磨西断裂, 此次泸定地震的发生并没有完全降低鲜水河断裂带的地震风险, 仍需重点关注磨西断裂未破裂段及其周边具有大地震发生背景的强震破裂空段。
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图1 研究区构造背景、 强震分布及泸定6.8级地震余震分布 a 青藏高原东缘川滇菱形地块构造背景, 其中红色圆圈代表历史地震, 黑色线条表示活动断层, 内置插图表示图a在青藏高原的具体位置; ATF 阿尔金断裂; HF 海原断裂; KF 昆仑断裂; RDF 红河断裂; XHF 鲜水河断裂。b 川滇菱形块体东边界的鲜水河、 安宁河、 则木河断裂带的断层迹线与历史地震示意图, 其中包含2022年泸定6.8级地震震中。c 2022年泸定6.8级地震的余震分布
Fig. 1 Tectonic setting, distribution of strong earthquakes, and aftershock of the 2022 Luding earthquake.
图2 鲜水河断裂带自1700年以来MS≥6.7地震的破裂分布图 据Wen等(2008)部分数据绘制, 红色五角星表示2022年泸定地震的震中位置
Fig. 2 Seismic rupture distribution of MS≥6.7 along the Xianshuihe fault zone since 1700.
图3 基于InSAR观测的泸定地震震中附近震前形变场(2014—2020年) a T026轨道获取的InSAR形变场; b T135轨道获取的InSAR形变场
Fig. 3 Preseismic deformation field near the epicenter of Luding earthquake based on InSAR observation(2014—2020).
图7 InSAR同震形变场 最优同震滑动模型的数据拟合情况和残差统计。a—c T135轨道的原始观测、 预测值和残差; d—f T026轨道的观测值、预测值与残差; g T135轨道残差统计分布; h T026轨道残差统计分布; i 本文反演模型中选择平滑因子的L曲线。
Fig. 7 InSAR coseismic deformation field.
图9 磨西断裂断层面库仑应力变化随时间的演化及2022年泸定6.8级地震对磨西断裂的影响 a 同震、 震后效应引起的库仑应力变化随时间的演化; b 同震、 震后、 震间效应引起的累积库仑应力变化随时间的演化。纵轴为沿断裂走向的距离, 横轴为演化的时间(1700—2030年), 黑色实线表示1786年和2022年地震的破裂范围
Fig. 9 Coulomb stress evolution of the Moxi Fault and the influence of the 2022 Luding earthquake on the Moxi Fault.
图10 泸定地震同震位错效应引起的磨西断裂及其周边断裂断层面上的库仑应力变化
Fig. 10 Coulomb stress changes on the fault plane of the Moxi Fault and its surrounding faults caused by coseismic dislocation of the Luding earthquake.
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