توزیع نرخ لغزش در صفحه گسل شمال تبریز براساس روش المان های مرزی با استفاده از مشاهدات
نام نخستين پديدآور
/پیمان زیوری
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: عمران
تاریخ نشرو بخش و غیره
، ۱۳۹۴
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
نقشه برداری گرایش ژئودزی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۴/۰۶/۲۲
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
برای یک گسل ایدهصآل در محیط کشسان، توزیع لغزش حول یک مقدار مرکزی بیشینه متقارن بوده و بیضیصشکل است، ولی در طبیعت این توزیع نه به شکل بیضی بوده و نه متقارن میصباشد .توزیع نرخ لغزش در صفحه گسل به اندرکنش پارامترهای متعددی از جمله هندسه خود گسل و گسلصهای مجاور، شرایط مرزی روی گسلصها و مناطق دور و معادله رفتاری محیط اطراف بستگی دارد .از طرفی مطالعه این توزیع، نقش مهمی در بررسی انتقال لرزهصخیزی از یک گسل به گسلصهای دیگر دارد .باتوجه به واقع شدن کلانصشهر تبریز در کنار این گسل، مطالعه اندرکنش مکانیکی مابین شاخهصهای مختلف این گسل از اهمیت ویژهصای جهت تحلیل خطر لرزهصای در این کلانصشهر برخوردار است .در این تحقیق با در نظر گرفتن یک نیمصفضای کشسان همگن و همسان برای منطقه مورد مطالعه اطلاعات هندسی گسل و پارامترهای رئولوژیکی منطقه از منابع مختلف انتخاب و ثابت فرض شد .در ادامه شرایط مرزی تنش با استفاده از مشاهدات GPS محاسبه گردید که عامل ایجادکننده لغزش در گسل است .سپس گسلصها در راستای عمود برهم قفل شده و در راستای مماسی بهصصورت آزاد رها شدند .با اعمال شرایط مرزی به سامانه گسلی، نرخ لغزش مابین گسلصها افراز گردید .جهت افراز از روش المانصهای مرزی استفاده گردید .مدل نابرجایی تحلیلی اکادا (۱۹۸۵) نیز بهصعنوان حل اساسی انتخاب شد .نتایج حاصل نشانگر خروج نرخ لغزش توزیع شده روی گسلصها از حالت متقارن و بیضیصشکل میصباشد که حاکی از وجود اندرکنش مابین گسلصها تحت تأثیر تنش منطقهصای و هندسه گسلصهای مجاور میصباشد .همچنین اکثر گسلصهای دارای رفتار راستصگرد بوده و نرخ لغزشصهای راستصگرد عموما بیشتر از نرخ لغزش-های شیبصلغز میصباشد .علت بیشتر بودن نرخ لغزش راستصگرد نسبت به نرخ لغزش شیبصلغز در مورد اکثر گسلصها ناشی از دو عامل اندرکنش مکانیکی مابین گسلصها و تمایل محورهای اصلی جهت بیشینه کوتاه-شدگی و کشیدگی تنسور نرخ تنش منطقهصای نسبت به امتداد گسلصهاست بهصنحوی که تصویر مؤلفهصهای اصلی تنش در امتداد اکثر گسلصها بیشتر از تصویر مؤلفهصهای متناظر در امتداد عمود بر آنهاست .از طرفی در مدلصسازی انجام شده شیب گسلصها ثابت در نظر گرفته شده است، درحالیصکه بهصویژه در مورد گسلصهای معکوس شیب گسل با عمق تغییر میصکند
متن يادداشت
km elements. Finally we had ۲۲۹۵ free slipping elements in strike and dip directions as input for modeling.In most cases results show that partitioned slips do not have elliptical shape. Also they are not symmetric around a central maximum. Modeling results show that most of faults in the study area are right-lateral strike slip faults. Also right-lateral strike slip rates magnitudes are often greater than dip slip ones. This is due to the obliquity of horizontal principal stress axis relative to fault strike, such that the along strike of fault component of principal stress is greater than the fault normal component ۲rgmann et al., ۱۹۹۴). In fact interaction among mentioned parameters determines the manner of slip distribution on fault(s).On the other hand, fault slip distributions play an important role in earthquake studies. Because faults are loaded at very slow rates in continental interiors, interaction among faults and resulting slip distribution can give rise to earthquakes on other faults after a long period of quiescence and seismicity can migrate from one fault to the other (Landgraf et al., ۲۰۰۹).In this research slip partitioning was done among different branches of North Tabriz Fault. First, an elastic and homogeneous half-space was considered for the study area. Then geometric data of faults gathered from geological and geophysical references including fault length, width, dip, upper and lower locking depths. For Lame coefficients we used average global values. Both mentioned geometrical and physical data kept fixed in the modeling process. In continue displacement gradient tensor that best fits the study area calculated using GPS data by least squares method. Then strain rate tensor and finally stress rate tensor estimated using generalized Hook's law. It's necessary to note that the orientation of the regional stress field was kept fixed in modeling for all of the study area. Stress rate tensor acts as boundary condition in the model. As another boundary condition, the faults were locked in normal direction but allowed to slip freely in strike and dip directions in influence of stress boundary conditions. Our problem involves a medium contains faults. Each fault has two surfaces or boundaries, one effectively coinciding with the other. A boundary element method called displacement discontinuity method can cope with this problem. It is based on the analytical solution (Green function) to the problem of a constant discontinuity in displacement over a finite line segment in a plane of a half space elastic solid. Okada (۱۹۸۵) analytical solution used as Green functions for modeling.Regarding the strike and dip changes of selected active faults, fault surfaces divided into different segments in strike and dip directions with constant strike and dip. After that we had ۱۱ fault segments in total. Then fault segment surfaces were divided by ۲یFor an idealized fault, slip distributions are symmetrical about a central slip maximum and follow an elliptical distribution in an elastic material; however, slip distributions in nature are neither symmetric nor elliptical. The distribution of slip along a fault depends on its geometry and that of neighboring structures, the remote boundary conditions and boundary conditions along the fault(s), and the constitutive behavior of the surrounding host rock (B
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )