地壳形变总复习.ppt.ppt
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1、地壳形变地壳形变武汉大学武汉大学 许才军许才军1 1)地壳形变测地壳形变测量与量与数据处理数据处理 (许才军许才军 张朝玉主编,武汉大学出版社,张朝玉主编,武汉大学出版社,20092009)2 2)地球物理大地测量学原理与方法地球物理大地测量学原理与方法 (许才军许才军 申文斌申文斌 晁定波编著,武汉大学出版社,晁定波编著,武汉大学出版社,20062006)参考参考教材教材http:/ 1、绪论、绪论2 2、全球板块运动监测、全球板块运动监测 3 3、区域地壳形变监测、区域地壳形变监测4 4、断层形变测量、断层形变测量 A A、地球参考系与参考框架、地球参考系与参考框架5 5、地壳应力与应变分
2、析、地壳应力与应变分析6 6、板块构造学说与活动地块学说、板块构造学说与活动地块学说 B B、相对稳定点组的确定相对稳定点组的确定7 7、定点形变观测及数据处理定点形变观测及数据处理8 8、区域地壳形变监测数据处理、区域地壳形变监测数据处理 9 9、地震地壳形变地震地壳形变地壳形变地壳形变“地壳运动地壳运动”广义的解释:地壳运动指地壳内部物质的地质循环广义的解释:地壳运动指地壳内部物质的地质循环或称或称地质旋回地质旋回,即地壳的,即地壳的一切物理和化学的运动一切物理和化学的运动,包括其变形、,包括其变形、变质和岩浆活动;变质和岩浆活动;“地壳运动地壳运动”狭义的解释:地壳运动主要是指由地球内力
3、引起的狭义的解释:地壳运动主要是指由地球内力引起的大区域的地壳变动,包括隆起、凹陷和各种构造形态形成的运动,大区域的地壳变动,包括隆起、凹陷和各种构造形态形成的运动,又称又称构造旋回构造旋回。地壳运动包括垂直运动、水平运动、造陆运动、。地壳运动包括垂直运动、水平运动、造陆运动、振荡运动、造山运动、褶皱运动和断裂运动。振荡运动、造山运动、褶皱运动和断裂运动。地壳运动可分为长期运动和瞬变运动,前者是在地质时间尺度内地壳运动可分为长期运动和瞬变运动,前者是在地质时间尺度内的运动,由几千年到几百万年,它与板块运动有关,后者是与地的运动,由几千年到几百万年,它与板块运动有关,后者是与地震和火山等活动相联
4、系的震和火山等活动相联系的。地壳运动地壳运动地壳形变或地壳形变或称称地球自然表面质点在时、空域内的运动和变化地球自然表面质点在时、空域内的运动和变化。由于人类活动产生的地表形变由于人类活动产生的地表形变(离散性、短暂性和局部性离散性、短暂性和局部性)地球自转和极移产生的形变地球自转和极移产生的形变(全球规模特性全球规模特性,可理论计算),可理论计算)由日月等天体对固体地球在引力作用下产生的形变由日月等天体对固体地球在引力作用下产生的形变(所谓(所谓固体固体潮潮,在理论上可以作严格的计算在理论上可以作严格的计算)由大地构造运动产生的地壳构造形变由大地构造运动产生的地壳构造形变,是由于地球内部的构
5、是由于地球内部的构造原因所产生的地壳形变造原因所产生的地壳形变,具有连续性、长期性、区域性、复具有连续性、长期性、区域性、复杂性。杂性。地壳形变地壳形变地壳运动地壳运动:地壳运动是在地球内部构造应力的作用下,所引:地壳运动是在地球内部构造应力的作用下,所引起的地壳一些元素的相对运动。它们可以是起的地壳一些元素的相对运动。它们可以是垂直运动、水平垂直运动、水平运动运动或或地倾斜运动地倾斜运动。综合表现为大面积的地壳形变综合表现为大面积的地壳形变。地壳形变地壳形变:是指在地球内力和外力作用下,地球的地壳表面是指在地球内力和外力作用下,地球的地壳表面产生的产生的升降、倾斜、错动升降、倾斜、错动等现象
6、及其相应的变化量等现象及其相应的变化量。大地形变学的主要研究内容大地形变学的主要研究内容 (张崇立,张崇立,2007)2007)地壳形变测量种类地壳形变测量种类(1 1)全球板块运动监测)全球板块运动监测主要用来测定板块运动参数,测定大陆板块和海洋板块的主要用来测定板块运动参数,测定大陆板块和海洋板块的内部形变,其观测手段主要采用内部形变,其观测手段主要采用VLBIVLBI、SLR SLR 和和GPSGPS等空间测等空间测量技术。量技术。(2 2)全国及区域地壳形变测量)全国及区域地壳形变测量测定亚板块及构造块体的地壳形变,给出全国大陆动力学测定亚板块及构造块体的地壳形变,给出全国大陆动力学的
7、边界条件,以及全国大陆应力场、形变场变化过程的总的边界条件,以及全国大陆应力场、形变场变化过程的总体和分区特征;区域地壳形变测量主要测定块体边界与大体和分区特征;区域地壳形变测量主要测定块体边界与大地震有关的区域形变,它可以给出大陆内部地形变的时空地震有关的区域形变,它可以给出大陆内部地形变的时空演变图象。演变图象。地壳形变测量种类地壳形变测量种类(3 3)断层形变测量)断层形变测量在各活动构造块体边界上进行的近场构造变形测量。能够直接测定在各活动构造块体边界上进行的近场构造变形测量。能够直接测定块体边界断裂及其不同段落的现今活动方式、相对位移速率以及它块体边界断裂及其不同段落的现今活动方式、
8、相对位移速率以及它们随时间变化的过程,提供震间、震前、同震与震后滑动等构造活们随时间变化的过程,提供震间、震前、同震与震后滑动等构造活动的微动态信息动的微动态信息。目前以短水准、短基线、短边目前以短水准、短基线、短边GPSGPS网以及由水管倾斜仪、伸缩仪、网以及由水管倾斜仪、伸缩仪、蠕变仪、短边激光测距仪或重力仪组成的台阵等为主要手段。蠕变仪、短边激光测距仪或重力仪组成的台阵等为主要手段。(4 4)定点形变测量)定点形变测量主要包括地倾斜、地应变和重力主要包括地倾斜、地应变和重力(固体潮汐固体潮汐)台站台站观测观测。这种方法可。这种方法可以有效地监测地壳的连续变动,可以通过不同时间间隔的采样,
9、在以有效地监测地壳的连续变动,可以通过不同时间间隔的采样,在相当宽的频带范围内对地壳动力学现象进行观测。相当宽的频带范围内对地壳动力学现象进行观测。问题:问题:1 1,全球板块运动全球板块运动监测意义?监测意义?2 2,全球板块运动全球板块运动监测的技术?监测的技术?3 3,监测,监测全球板块运动全球板块运动的原理与方法?的原理与方法?全球板块运动监测全球板块运动监测1 1,全球板块运动全球板块运动监测意义监测意义一是为寻找矿产资源一是为寻找矿产资源 板块运动的边界是生成矿源的地点。板块运动的边界是生成矿源的地点。二是为减灾防灾二是为减灾防灾 全球板块运动监测是发现和预测地震的一个最重全球板块
10、运动监测是发现和预测地震的一个最重要的手段要的手段,地震一般发生在板块的边界。地震一般发生在板块的边界。MobileSLRSystemVLBIGNSS(GPS)2 2 全球板块运动监测技术全球板块运动监测技术全球板块运动的全球板块运动的VLBIVLBI测量测量VLBI(veryVLBI(very long baseline long baseline interferometryinterferometry)是甚长基线干涉是甚长基线干涉测量技术的英文缩写测量技术的英文缩写;VLBIVLBI是一种纯粹的几何方法,它不涉及地球重力场是一种纯粹的几何方法,它不涉及地球重力场,也不受气也不受气候的限制
11、有长期的稳定性候的限制,有长期的稳定性。这种干涉测量的方法和特点,使观测的分辨率不再局限于单个这种干涉测量的方法和特点,使观测的分辨率不再局限于单个望远镜的口径,而是望远镜的距离,我们把它称之为由基线的望远镜的口径,而是望远镜的距离,我们把它称之为由基线的长度所决定的。简单来说,长度所决定的。简单来说,VLBIVLBI就是把几个小望远镜联合起来,就是把几个小望远镜联合起来,达到一架大达到一架大望远镜望远镜的观测效果,甚长基线干涉测量法具有很高的观测效果,甚长基线干涉测量法具有很高的测量精度,用这种方法进行射电源的精确定位,测量数千公的测量精度,用这种方法进行射电源的精确定位,测量数千公里范围
12、内基线距离和方向的变化,有利于建立以河外射电源为里范围内基线距离和方向的变化,有利于建立以河外射电源为基准的惯性参考系,研究地球板块运动和地壳的形变,以及揭基准的惯性参考系,研究地球板块运动和地壳的形变,以及揭示极移和世界时的短周期变化规律等示极移和世界时的短周期变化规律等。全球板块运动的全球板块运动的SLRSLR测量测量卫星激光测距卫星激光测距(SLR-Satellite Laser Ranging)(SLR-Satellite Laser Ranging)是一种空间是一种空间大地测量技术。其基本原理是,根据地面台站精确记录宽度极大地测量技术。其基本原理是,根据地面台站精确记录宽度极窄的激光
13、脉冲信号从望远镜到安装有后向反射器的卫星之间的窄的激光脉冲信号从望远镜到安装有后向反射器的卫星之间的往返时间,利用光速已知这个先决条件,可以计算出望远镜到往返时间,利用光速已知这个先决条件,可以计算出望远镜到卫星之间的瞬间距离。卫星之间的瞬间距离。目前这种瞬间距离的测量已经达到毫米级精度。目前这种瞬间距离的测量已经达到毫米级精度。SLRSLR精确测定地面台站相对地心的位置和运动精确测定地面台站相对地心的位置和运动(目前的精度分别目前的精度分别达到毫米和毫米达到毫米和毫米/年量级年量级),从而可以监测板块构造运动和地壳,从而可以监测板块构造运动和地壳的水平和垂直形变,进而为地震预报提供重要信息。
14、的水平和垂直形变,进而为地震预报提供重要信息。利用利用SLRSLR可以测定板块运动,其原理是通过测定台站的位置可以测定板块运动,其原理是通过测定台站的位置变化来确定板块运动参数或通过测定站间基线长度的变化率变化来确定板块运动参数或通过测定站间基线长度的变化率来确定板块运动参数进行的。来确定板块运动参数进行的。站间基线长度变化率的测定是在一列所选定的时间间隔内联站间基线长度变化率的测定是在一列所选定的时间间隔内联合求解测站的坐标、卫星的轨道和地球的定向参数合求解测站的坐标、卫星的轨道和地球的定向参数(EOP),(EOP),利用这些站坐标解可求得测站间基线的时间序列利用这些站坐标解可求得测站间基线
15、的时间序列,对该序列对该序列经线性拟合即得站间基线长度的变化率。经线性拟合即得站间基线长度的变化率。全球板块运动的全球板块运动的GNSS(GPS)GNSS(GPS)测量测量GPS GPS 的定位方法的定位方法:静态定位和动态定位静态定位和动态定位,绝对定位和相对定位绝对定位和相对定位(WGS84WGS84坐标系)坐标系)利用利用 GPS GPS 进行绝对定位进行绝对定位(单点定位)的基本原理是:以单点定位)的基本原理是:以 GPS GPS 卫星与用户接收机卫星与用户接收机天线之间的几何距离观测量天线之间的几何距离观测量 为基础,并根据卫星的瞬时坐为基础,并根据卫星的瞬时坐标标(X XS S,Y
16、YS S,Z,ZS S),),以确定用户接收机天线所对应的点位,即观测站的位置。以确定用户接收机天线所对应的点位,即观测站的位置。设接收机天线的相位中心坐标为(设接收机天线的相位中心坐标为(X,Y,Z X,Y,Z),则有:),则有:()可根据导航电文获得,所以式中只有)可根据导航电文获得,所以式中只有 X Y Z X Y Z 三个未知量,三个未知量,只要同时接收只要同时接收 3 3 颗颗 GPS GPS 卫星,就能解出测站点坐标(卫星,就能解出测站点坐标(X,Y,Z X,Y,Z)。)。GPS GPS 单点定位的实质就是空间距离的单点定位的实质就是空间距离的后方交会后方交会。GPS GPS 相
17、对定位相对定位:亦称差分亦称差分 GPS GPS 定位,是目前定位,是目前 GPS GPS 定定位中精度最高的一种定位方法。位中精度最高的一种定位方法。基本定位原理是:用两台基本定位原理是:用两台 GPS GPS 用户接收机分别安置在用户接收机分别安置在基线的两端,并同步观测相同的基线的两端,并同步观测相同的 GPS GPS 卫星,以确定基卫星,以确定基线端点(测站点)在线端点(测站点)在 WGS84 WGS84 坐标系中的相对位置或称坐标系中的相对位置或称基线向量。基线向量。问题:什么是问题:什么是WGS84 WGS84 坐标系坐标系?WGS84 WGS84(G1150G1150)代表什么含
18、义?)代表什么含义?WGS84 WGS84 坐标系坐标系-世界大地坐标系统,是美国建立的地心坐世界大地坐标系统,是美国建立的地心坐标系统,先后推出标系统,先后推出WGS60WGS60、WGS66WGS66、WGS72WGS72和和WGS84WGS84。WGS84WGS84于于19871987年取代年取代WGS72WGS72成为全球定位系统(广播星历)所使成为全球定位系统(广播星历)所使用的坐标系,被世界各国广泛使用。用的坐标系,被世界各国广泛使用。问题问题1 1:什么是:什么是WGS84 WGS84 坐标系坐标系?问题问题2 2:WGS84WGS84(G1150G1150)代表什么含义?)代表
19、什么含义?20012001年,美国对年,美国对WGS84WGS84进行了第进行了第3 3次精化,获得了次精化,获得了 WGS84WGS84(G1150G1150)框架。)框架。该框架从该框架从GPSGPS时间第时间第11501150周开始使周开始使用(用(20022002年年1 1月月2020日日0 0时),与时),与ITRF2000ITRF2000符合得很好,各符合得很好,各分量上的平均差异小于分量上的平均差异小于1cm1cm。括号里的括号里的G G表示该框架是用表示该框架是用GPSGPS资料确定,资料确定,11501150表示表示框架开始使用的时间。框架开始使用的时间。a)a)板块构造运动
20、基础知识板块构造运动基础知识 板块构造学说认为相邻两板块之间的相对运动实际上是围板块构造学说认为相邻两板块之间的相对运动实际上是围绕通过地球中心的一个轴的旋转运动,通常用欧拉定理来绕通过地球中心的一个轴的旋转运动,通常用欧拉定理来表述表述3 3 监测监测全球板块运动全球板块运动的原理与方法的原理与方法b)b)利用基线长度的变化率确定板块运动的相对运动参数利用基线长度的变化率确定板块运动的相对运动参数 分别为分别为i i站和站和j j站的坐标矢量站的坐标矢量,通过两板块间若干条基线长度变化率的测通过两板块间若干条基线长度变化率的测定定,就可由上式用一个加权的最小二乘平差求得两板块的相对运动角速度
21、就可由上式用一个加权的最小二乘平差求得两板块的相对运动角速度设设i i测站和测站和j j测站分别属于测站分别属于k k板块和板块和l l板块板块,则则k k板块对板块对l l板块的相对板块的相对运动角速度运动角速度 与与i i、j j两站间基线长度的变化率两站间基线长度的变化率 具有如下关具有如下关系系:而基线长度变化率最实用而基线长度变化率最实用由基线变化率求解板块运动参数由基线变化率求解板块运动参数基线沿其长度、横向和垂向的三个时间变化率基线沿其长度、横向和垂向的三个时间变化率 分别是基线沿长度、分别是基线沿长度、横向和垂向的单位矢量横向和垂向的单位矢量设设为板块为板块l l相对于板块相对
22、于板块k k的欧拉矢量的欧拉矢量代入代入和和式变换后可得式变换后可得可求解板块间相对运行欧拉矢量和至少一个板块的绝对欧拉矢量可求解板块间相对运行欧拉矢量和至少一个板块的绝对欧拉矢量c)c)由站间大地线变化率由站间大地线变化率 求解板块运动参数求解板块运动参数如果用球坐标表示如果用球坐标表示,则有:则有:d)d)利用站坐标和站速度确定板块绝对运动的欧拉参数利用站坐标和站速度确定板块绝对运动的欧拉参数若把地球近似为球体,设该点经、纬度分别为若把地球近似为球体,设该点经、纬度分别为地心坐标系中,如果一个板块的绝对欧拉矢量为地心坐标系中,如果一个板块的绝对欧拉矢量为则该板块上矢径为则该板块上矢径为 r
23、xr(x,y,z),y,z)的某点的某点G G的运动速度的运动速度站心参考系中站心参考系中(NEUNEU)的速度的速度与地心与地心参考系中的运动速度参考系中的运动速度转换关系转换关系板块绝对运动的欧拉参数板块绝对运动的欧拉参数 区域地壳形变测量区域地壳形变测量1 1,区域地壳形变测量区域地壳形变测量的空间尺度的空间尺度 上百公里上百公里-上千公里上千公里 局部局部地壳形变测量地壳形变测量的空间尺度的空间尺度 几百米到几十公里几百米到几十公里2 2,区域地壳形变测量区域地壳形变测量的技术的技术 GPS/INSAR/VLBI/SLR/GRAVITY GPS/INSAR/VLBI/SLR/GRAV
24、ITY 局部局部地壳形变测量地壳形变测量的技术的技术 GPS/INSAR/LEVELING/GRAVITYGPS/INSAR/LEVELING/GRAVITY国国家家测测绘绘局局、总总参参测测绘绘局局和和中中国国地地震震局局等等部部门门在在20 20 世世纪纪90 90 年年代代先先后后建建成成了了国国家家高高精精度度GPS GPS A A,B B 级级网网、全全国国GPS GPS 一一、二二级级网网、和和全全国国GPS GPS 地地壳壳运运动动监监测测网网等等三三个个全国性全国性 GPS GPS 网,共计网,共计2 6002 600多点。多点。中国高精度的中国高精度的GPSGPS观测网观测网
25、中国中国A A、B B级网级网19911991年年国国际际大大地地测测量量协协会会(IAGIAG)决决定定在在全全球球范范围围内内建建立立一一个个IGSIGS(国国际际GPSGPS地地球球动动力力学学服服务务)观观测测网网,并并于于19921992年年6-96-9月月间间实实施施了了第第一一期期会会战战联联测测,我我国国借借此此机机会会由由多多家家单单位位合合作作,在在全全国国范范围围内内组组织织了了一一次次盛盛况况空空前前的的“中中国国92 92 GPSGPS会会战战”,目目的的是是在在全全国国范范围围内内确确定定精精确确的的地地心心坐坐标标,建建立立起起我我国国新新一一代的地心参考框架及其
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