Geodynamics & Tectonophysics (E-Journal) / Геодинамика и тектонофизика
Not a member yet
725 research outputs found
Sort by
АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКИХ И ИОНОСФЕРНЫХ ЭФФЕКТОВ КУДАРИНСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 9 ДЕКАБРЯ 2020 г.
According to the data obtained on the equipment of the IEC SB RAS complex monitoring base for hazardous geological processes "Buguldeika" (Shared Research Facilities "Geodynamics and Geochronology" of IEC SB RAS) and Shared Research Facilities "Angara" of ISTP SB RAS an analysis of the characteristics of the Kudarinsky earthquake (09.12.2020) and the behaviour of the ionosphere during this event was carried out. The source parameters of the earthquake were obtained – the seismic moment of the earthquake (M0=3.02·1017 N·m), the moment magnitude (Mw=5.6), the source radius (2.43 km), and the stress drop (1.26 MPa).The analysis of the ionosphere behaviour carried out using GPS/GLONASS receivers did not reveal disturbances caused by the Kudarinsky earthquake, which is most likely due to the relatively small magnitude of this earthquake. An analysis of the observation series related to the Kudarinsky earthquake showed the efficiency of using the Core Facilities Centre equipment and complex monitoring bases for studying seismicity, which is the most dangerous natural process for the Baikal region.По данным, полученным на оборудовании пункта комплексного мониторинга опасных геологических процессов ИЗК СО РАН «Бугульдейка» (Центр коллективного пользования «Геодинамика и геохронология» ИЗК СО РАН) и Центра коллективного пользования «Ангара» ИСЗФ СО РАН, проведен анализ характеристик Кударинского землетрясения (09.12.2020) и поведения ионосферы во время этого события. Получены значения очаговых параметров землетрясения – сейсмический момент землетрясения (M0=3.02·1017 Н·м), моментная магнитуда (Mw=5.6), размеры очага (2.43 км), величина сброшенного напряжения (1.26 МПа).Проведенный с помощью приемников GPS/ГЛОНАСС анализ поведения ионосферы не выявил возмущений, вызванных Кударинским землетрясением, что, вероятнее всего, обусловлено относительно малой магнитудой этого землетрясения. Анализ рядов наблюдений в отношении Кударинского землетрясения показал эффективность использования оборудования центров коллективного пользования и пунктов комплексного мониторинга для исследования сейсмичности, которая является наиболее опасным природным процессом для Байкальского региона
СЕЙСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РАЙОНА УГЛЕДОБЫЧИ НА о. САХАЛИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННЫХ СЕТЕЙ ФИЦ ЕГС РАН
In April – May 2021, in the Khabarovsk Territory and Sakhalin Region in the Far East Federal District of the Russian Federation, the Federal Research Center "Geophysical Survey RAS" deployed temporary networks as a part of Large-Scale Research Facilities – continuous seismic monitoring of the Russian Federation, adjacent areas and the world. The deployment of new stations provided a reliable integration of real-time seismic data into a centralized monitoring system for the Sakhalin Region.The seismic study has been performed in the Uglegorsk District, Sakhalin Region, where the Solntsevsky brown coal deposit – the most potential on the island – is located. There were presented the data on seismic events of different origin recorded since the stations had been brought into service. Emphasis has been placed on considerable improvements in epicenter location accuracy and enhancing possibilities of determining earthquakes and industrial explosions. There are shown the results of monitoring for earthquake mechanism studies. The monitoring system that is currently available allows recording the representative earthquake events with ML≥0.5 in the immediate vicinity of coal mines, thus providing the possibility of improving control of blasting work and of weak and potential induced seismicity caused by multiple anthropogenic impacts on subsoil.В апреле – мае 2021 г. на Дальнем Востоке РФ Федеральным исследовательским центром «Единая геофизическая служба РАН» были развернуты временные сети в Хабаровском крае и Сахалинской области как часть уникальной научной установки – комплекса непрерывного сейсмического мониторинга Российской Федерации, сопредельных территорий и мира. Установка новых станций надежно обеспечила интеграцию данных, поступающих с пунктов в режиме реального времени, в единую систему сейсмического мониторинга в Сахалинской области.Проведено исследование сейсмичности в Углегорском районе Сахалинской области, на территории которого расположено Солнцевское буроугольное месторождение, являющееся самым перспективным на острове. Приведены результаты регистрации сейсмических событий различного происхождения с момента ввода станций в эксплуатацию. Отмечено значительное повышение точности определяемых эпицентров и возможностей детерминирования землетрясений и промышленных взрывов. Показаны результаты работы системы мониторинга для исследования механизмов землетрясений. Созданная система мониторинга позволяет вести представительную регистрацию сейсмических событий с ML≥0.5 в непосредственной близости от угольных разрезов, что дает возможность с повышенной точностью контролировать проводимые взрывные работы, а также слабую и возможную наведенную сейсмичность, сформировавшуюся вследствие постоянного техногенного воздействия на недра
ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ КОНТРАСТНЫЙ МАГМАТИЗМ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КААХЕМСКОГО МАГМАТИЧЕСКОГО АРЕАЛА (ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ПОЯС)
Based on the isotope-geochronological (zircons, U-Pb method), petrogeochemical, and structural and petrologic data, the following paper provides a detailed description of the characteristics of the Late Paleozoic basic and granitoid magmatism in the eastern part of the Kaakhem magmatic area (Eastern Tuva). During the formation of the Shivey alkaline-granitoid and Chadal gabbroid massifs in the period of 292–283 Ma, there were revealed two stages of contrasting magmatism. The early stage is characterized by the formation of plutonic mingling structures and intermediate rocks. Deformation structures, widespread in the early-mingling rocks, are superimposed and formed in extensional regime. At a later stage, there occurred a sequential intrusion of salic and mafic magmas into the zones of local extension in the early-mingling host rocks. A similar petrogeochemical composition of basic rocks of the early and late mingling indicates that they all formed from enriched magma. Granosyenites and granites are derived from melting of tonalities and metasedimentary rocks with a significant contribution of the mantle component. The simultaneous formation of the Chadal gabbroid and Shivei granitoid massifs took place at the intraplate stage of the development of geological structures of Eastern Tuva in the Late Paleozoic.В настоящей работе на основе изотопно-геохронологических (цирконы, U-Pb метод), петрогеохимических и структурно-петрологических данных приводится характеристика позднепалеозойского магматизма Каахемского ареала (Восточная Тува). Выявлены два этапа контрастного по составу магматизма при становлении Шивейского щелочно-гранитоидного и Чадалского габброидного массивов в период 292–283 млн лет. Ранний этап характеризуется формированием структур плутонического минглинга и образованием пород промежуточного состава. Деформационные структуры, широко распространенные в породах раннего минглинга, имеют наложенный характер и формировались в обстановках растяжения. На позднем этапе последовательное внедрение салических и мафических магм происходило в зоны локального растяжения во вмещающих породах раннего минглинга. Мафические породы раннего и позднего минглинга идентичны по петрогеохимическому составу, что указывает на их происхождение из единого глубинного обогащенного источника. Образование граносиенитов и гранитов связано с плавлением тоналитов и метаосадочных пород со значительным вкладом мантийного компонента. Одновременное становление Чадалского габброидного и Шивейского гранитоидного массивов происходило на внутриплитном этапе развития геологических структур Восточной Тувы в позднем палеозое
КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРИБАЙКАЛЬЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ПИЛОТНОЙ СЕТИ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
The article deals with the first results of integrated geohazard monitoring conducted by the Institute of the Earth’s Crust SB RAS on the territory of Pribaikalye in 2020. The pilot network consists of three sites: "Buguldeika", "Priolkhonye" and "Listvyanka", each of which is equipped with high-precision digital devices including a broadband seismic station, a GPS receiver, deformometers, a sensor of soil radon emanations, and an observation station for the Earth’s electromagnetic environment. This equipment is designed to acquire quantitative information on rock deformation, recent movements and geophysical field variations for solving theoretical and applied problems of geodynamics and seismology, including development of earthquake prediction methods. In the vicinity of the sites, there have been made the hydroisotopic measurements as well as observations over the character of some of exogenous processes. Based on the comprehensive analysis of the seismological, tectonic, deformation and emanation data, acquired also through monitoring, there has been obtained the preliminary characteristics of the Kudarinsky earthquake (December 9, 2020, MW=5.6) that was followed by intensity 5 aftershocks in large cities of the southeastern East Siberia – Irkutsk, Shelekhov, Angarsk, Usolye-Sibirskoe and others. It has been found that the seismic event manifested itself almost in all the fields monitored. This implies the network efficiency for a purposeful study of the precursors of large earthquakes which can initiate the development of other hazardous geological processes in Pribaikalye. The deformation monitoring data show some general patterns of earthquake source evolution which corresponds to the fundamental principles of physical mesomechanics. This opens the prospects for diagnostics of the final phase of earthquake generation in the context of meta-instable state of deformation process and rock mass disintegration.Статья посвящена первым результатам комплексного мониторинга опасных геологических процессов, организованного на территории Прибайкалья в 2020 г. Институтом земной коры СО РАН. Пилотная сеть состоит из трех пунктов – «Бугульдейка», «Приольхонье» и «Листвянка», каждый из которых оснащен современным высокоточным цифровым оборудованием, включающим в себя широкополосную сейсмическую станцию, приемник GPS, деформометры, датчик эманаций почвенного радона, станцию наблюдений за электромагнитным полем Земли. Они позволяют осуществлять сбор количественной информации о деформациях горных пород, современных движениях, вариациях геофизических полей для решения теоретических и прикладных вопросов геодинамики и сейсмологии, в том числе для разработки способов прогноза землетрясений. В окрестностях пунктов проводятся гидроизотопные измерения, наблюдения за характером проявления некоторых экзогенных процессов. На основе комплексного анализа сейсмологических, тектонических, деформационных и эманационных данных, полученных в том числе в режиме мониторинга, составлена предварительная характеристика Кударинского землетрясения (09.12.2020 г., MW=5.6), которое сопровождалось сотрясениями с интенсивностью 5 баллов в крупных городах юга Восточной Сибири – Иркутске, Шелехове, Ангарске, Усолье-Сибирском и др. Установлено, что сейсмическое событие проявилось практически во всех изучаемых в режиме мониторинга полях. Это позволяет рассчитывать на эффективность создаваемой сети для целенаправленного изучения предвестников сильных землетрясений, которые могут инициировать интенсивное развитие других опасных геологических процессов в Прибайкалье. По данным деформационного мониторинга показано закономерное развитие очага готовящегося землетрясения, соответствующее в целом фундаментальным представлениям физической мезомеханики. Это открывает перспективы диагностики заключительной фазы его подготовки в рамках метанестабильной стадии развития деформации и разрушения породного массива
ДЕТАЛИЗАЦИЯ НАДВИГОВЫХ СТРУКТУР ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА В КОВЫКТИНСКО-ХАНДИНСКОЙ ЗОНЕ ОТРАЖЕННОЙ СКЛАДЧАТОСТИ
The Kovykta-Khandinskaya zone, which includes the Kovykta gas condensate field, is a giant located in the junction zone of the Angara-Lena stage with the craton edge – the Cis-Baikal trough. Here, according to the results of long-term geological exploration, the Verkhnelenskoe uplift was identified, the northern part of which is reflected on tectonic maps as the Kovykta ledge. At the same time, the geological model of the field today is based on the standard two-member model, which includes a slightly disturbed sedimentary cover and basement. However, new geophysical studies revealed that the sedimentary cover of the eastern part of the zone is intensely deformed and has a two-tiered nodular-thrust structure (the lower layer is autochthon, the upper layer is allochthon). The main object for gas exploration within the Kovykta gas condensate field is the Vendian formation. The middle (halogen-carbonate) section has been studied fragmentarily, mainly as an object of geological geohazards when drilling deep wells. The involvement of new data from 3D seismic and 3D transient electromagnetic methods made it possible to clarify the Kovykta gas condensate field tectonic structure to assess the potential of secondary carbonate reservoirs characterized by intense fluid (natural gas, brines) inflows.Ковыктинско-Хандинская зона, включающая Ковыктинское газоконденсатное месторождениегигант,расположена в области сочленения Ангаро-Ленской ступени с краевой областью платформы – Прибайкальским прогибом. Здесь по результатам многолетних геологоразведочных работ выявлено Верхнеленское поднятие, северная часть которого отражена на тектонических картах как Ковыктинский выступ. При этом геологическое строение месторождения на сегодняшний день основывается на стандартной модели: слабонарушенный платформенный чехол – фундамент. Однако новыми геофизическими исследованиями выявлено, что осадочный чехол восточной части зоны интенсивно деформирован и имеет двухъярусное надвиговое строение (нижний ярус – автохтон, верхний – аллохтон). Основным объектом газопоисковых работ в пределах Ковыктинского месторождения являются вендские отложения. Средняя (галогенно-карбонатная) часть разреза изучена фрагментарно, в основном как объект геологических осложнений при проходке глубоких скважин. Привлечение новых данных площадных сейсмо- и электроразведочных исследований позволило уточнить структурно-тектоническое строение Ковыктинского газоконденсатного месторождения, оценить потенциал вторичных карбонатных коллекторов в аллохтоне, проявляющихся интенсивными притоками пластовых флюидов (природный газ, высокоминерализованные рассолы)
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИЛЛОВ ГАББРО-ПЕРИДОТИТОВ ДОВЫРЕНСКОГО ИНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСА (СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
Mineralogical and geochemical study of the gabbro-peridotite sills located in the near-bottom part of the Yoko-Dovyren stratified massif among the host terrigenous-carbonate rocks showed that the thickest (200–250 m) of them are differentiated from plagiolherzolites to olivine gabbronorites. Their formation is well described by fractional crystallization of the picrobasalt melt. When it entered the crystallization chamber, it had already contained some intratelluric crystals of high-magnesian olivine (up to 93 % Fo). The rock crystallization occurred in the temperature range 1234–985 °C at pressure 1.3–1.6 kb, corresponding to depth ~5–6 km. The calculated depth of separation of the initial melt from the mantle source was ~88 km, which corresponds to the lithostatic pressure ~28 kbar. In terms of geochemical parameters, the composition of the initial melt is characterized by dual nature: they are close to both the basalts of suprasubduction magmatism and the basalts of collisional volcanic-plutonic areas. We assume that formation of the Synnyr rift with the Dovyren intrusive complex is due to the destructive development of scattered spreading zones at the collisional-accretionary stage of the Baikal-Muya belt within 720–800 Ma.Минералого-геохимическое изучение габбро-перидотитовых силлов, расположенных в приподошвенной части Йоко-Довыренского расслоенного массива среди вмещающих терригенно-карбонатных пород, показало, что наиболее мощные (200–250 м) из них дифференцированы от плагиолерцолитов до оливиновых габбро-норитов и их формирование хорошо описывается фракционной кристаллизацией пикробазальтового расплава. При поступлении в камеру кристаллизации он уже содержал некоторое количество интрателлурических кристаллов высокомагнезиального оливина (до 93 % Fo). Кристаллизация пород происходила в интервале температур 1234–985 °С при давлении 1.3–1.6 кбар, отвечающем глубине ~5–6 км. Рассчитанная глубина отделения исходного расплава от мантийного источника составила ~88 км, что отвечает литостатическому давлению ~28 кбар. По геохимическим параметрам состав исходного расплава характеризуется двойственной природой: он близок как базальтам надсубдукционного магматизма, так и базальтам коллизионных вулканоплутонических ареалов. Можно предположить, что формирование Сыннырского рифта с довыренским интрузивным комплексом связано с деструктивными процессами развития рассеянных спрединговых зон на коллизионно-аккреционном этапе развития Байкало-Муйского пояса на рубеже 720–800 млн лет
ФЕРРОХЁГБОМИТ-2S2N В ДИАТЕКТИТАХ ЗАПАДНОГО САНГИЛЕНА, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТУВА, РОССИЯ
In the Western Sangilen (Tuva–Mongolia microcontinent, Central Asian Orogenic Belt, Russia) rare mineral ferrohögbomite-2S2N, for the first time, was found in a deep-seated contact aureole of the early Paleozoic Bayan-Kol gabbro-monzodiorite intrusion. The rocks are diatexites of roof pendant, where metamorphics contact gabbronorite. Diatexites formed as a result of strong melting and desilication of quartz-bearing kyanite-staurolite schists (M1) during progressive thermal metamorphism (M2) near the Bayan-Kol intrusion with peak at 950 °C, 7–8 kbars. Ferrohögbomite-2S2N grains up to 50 μm in size found in ilmenite-corundum-magnetite-hercynite pseudomorphs. The later formed during progressive stage of thermal metamorphism M2 after regional staurolite M1 and are in cordierite-gedrite-plagioclase restite blocks of diatexites. Ferrohögbomite also appeared as thin (1–5 μm) rims around individual grains of hercynite, corundum and magnetite in a rock matrix. According to microtextural features ferrohögbomite grains formed during post-peak metamorphic stage after minerals of pseudomorphs. A univariant mineral reaction of ferrohögbomite-2S2N formation calculated quantitatively in Fe-Al-Ti-Zn-H2O system with program Mathematic 9.0 using electron microprobe chemical composition of minerals of pseudomorphs. The reaction is 0.96Spl+0.194Ilm+0.116Mag+0.036Crn+0.163H2O=0.163Hgb. A local equilibrium value during formation of ferrohögbomite was probably correlated with pseudomorphs size and thus do not transcend 1 mm3. Thermobarometry yields metamorphic temperature and pressure of ferrohögbomite formation as T=665 °C, P=5.8 kbar, which correspond to late retrograde stage of thermal metamorphism of diatexites. To present day in Russia, högbomite group mineral was known only on South Urals and Aldan Shield in Eastern Siberia.В глубинном (7–8 кбар) контактовом ореоле Баянкольского габбро-монцодиоритового массива (Западный Сангилен, Алтае-Саянская складчатая область) в метапелитах, подвергшихся высокой степени плавления (диатектитах), обнаружены ильменит-магнетит-корунд-шпинелевые нодули, содержащие редкий минерал – феррохёгбомит-2S2N. Железоглиноземистые нодули представляют собой псевдоморфозы, образованные при прогрессивном распаде ставролита в ходе высокоградиентного термального метаморфизма провесов кровли габбро-норитов. Образование феррохёгбомита-2S2N происходило за счет позднего изменения минералов псевдоморфоз. Количественно рассчитанная моновариантная реакция образования минерала в системе Fe-Al-Ti-Zn-H2O имеет вид: 0.96Spl+0.194Ilm+0.116Mgt+0.036Crn+0.163H2O=0.163Hgb. Условия образования феррохёгбомита-2S2N – T=665 °C, P=5.8 кбар – отражают позднюю стадию регрессивного метаморфизма диатектитов на границе амфиболитовой и эпидот-амфиболотовой фаций, когда стало возможным образование водосодержащих минералов
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА КАК ОСНОВА ДЛЯ ВЫБОРА РЕФЕРЕНСНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ЛА-ИСП-МС-АНАЛИЗЕ ЦИРКОНА
In order to develop express methods for the quantitative assessment of properties and the selection of reference samples close to investigated sample, to ensure similar conditions for the evaporation of substances and parameters of fractionation of trace elements in LA-ICP-MS, a comparative analysis of the U-Pb isotopic composition, Raman and cathodoluminescent spectra of zircon GJ-1, Plesovice, 91500, Temora-2, Mud Tank reference samples has been performed. Variations in the position and width of the full width at half maximum (FWHM) mode of asymmetric stretching vibrations ν3(SiO4) B1g, as well as the values of the accumulated autoradiation dose Dα and the equivalent dose Dαed have been analyzed. It has been shown that in the series Mud Tank→91500→Temora-2→GJ-1→Plesovice, an increase in the degree of autoradiation damage is recorded: the first three samples are slightly damaged; Plesovice is a moderately damaged difference. The analyzed reference samples can be correctly used for LA-ICP-MS analysis of samples of weakly damaged zircons from magmatites, as well as fragments (zones) of zircon grains from metamorphic rocks of weak and medium degree of structural damage. For the first time, using a Jeol JSM6390LV SEM equipped with a Horiba H-CLUE iHR500 attachment, cathodoluminescence spectra of zircon reference samples were obtained in the 200–800 nm range. It has been found that the integral luminescence brightness varies for samples by more than an order of magnitude; the spectra are of a complex superposition nature; their decomposition into elementary components is ambiguous; a large number of components is detected, which are combined into three main Аi–Вi–Сi groups of broad bands in the near-ultraviolet (UV), blue-green and yellow regions with Emax=4.3–5.0, 2.6–3.5, and 2.1–2.3 eV, respectively. For the first time, it wasproposed to use a triple Аi–Вi–Сi diagram to discriminate zircons by their luminescent properties. It has been found that the position of zircon standards on it significantly differs, which is proposed to be used as a basis for an express assessment of their properties and selection. A comparative analysis was performed on the U-Pb isotopic composition, discordance of age determinations, features of Raman and cathodoluminescence spectra for a large sample of accessory zircon from kimberlites and diamond-bearing placers of Yakutia, as well as metamorphic rocks of the Urals – from granite of the final phase of the Neplyuevsky pluton, high-magnesian diorite massif, from high-pressure garnetites of the Mindyaksky lherzolite massif, from leptinites of the Taldyk block Mugodzhar. The Аi–Вi–Сi diagram is compared with similar data on the cathodoluminescence of the reference samples. С целью разработки экспресс-методов количественной оценки свойств и выбора референсных образцов, близких к исследуемому, для обеспечения схожих условий испарения вещества и параметров фракционирования микроэлементов при ЛА-ИСП-МС, выполнен сравнительный анализ данных по U-Pb-изотопному составу, особенностям спектров комбинационного рассеяния света и катодолюминесценции международных референсных образцов циркона GJ-1, Plesovice, 91500, Temora-2, Mud Tank. Проанализированы вариации положения и значений ширины на половине высоты (FWHM) моды асимметричных валентных колебаний ν3(SiO4) B1g, а также значений накопленной авторадиационной дозы Dα и эквивалентной дозы Dαэк. Показано, что в ряду Mud Tank→91500→Temora-2→GJ-1→Plesovice фиксируется рост степени авторадиацинного повреждения: первые три образца – слабоповрежденные, Plesovice – среднеповрежденная разность. Проанализированные стандарты могут быть корректно использованы при ЛА-ИСП-МС-анализе проб слабоповрежденных цирконов магматитов, а также фрагментов (зон) зерен цирконов метаморфитов слабой и средней степени повреждения структуры. Впервые с использованием СЭМ Jeol JSM6390LV, оборудованного приставкой Horiba H-CLUE iHR500, получены спектры катодолюминесценции референсных образцов циркона в диапазоне 200–800 нм с локальностью до 1 мкм. Установлено, что интегральная яркость свечения варьируется по пробам более чем на порядок; спектры носят сложный суперпозиционный характер; их разложение на элементарные составляющие неоднозначно; выделяется большое число составляющих, которые объединены в три основные Аi–Вi–Сi группы широких полос в ближней ультрафиолетовой (УФ), сине-зеленой и желтой областях с Eмакс=4.3–5.0, 2.6–3.5 и 2.1–2.3 эВ соответственно. Впервые предложено использовать тройную Аi–Вi–Сi диаграмму для дискриминации цирконов по люминесцентным свойствам; установлено, что положение стандартов цирконов на ней значимо различается, что предлагается использовать как основу для экспресс-оценки их свойств и выбора. Выполнен сравнительный анализ результатов по U-Pb-изотопному составу, дискордантности возрастных определений, особенностям спектров комбинационного рассеяния света и катодолюминесценции для большой выборки проб акцессорного циркона из кимберлитов и алмазоносных россыпей Якутии, а также метаморфических и магматических пород Урала – из гранита заключительной фазы Неплюевского плутона, высокомагнезиального диорита Челябинского массива, из высокобарических гранатитов Миндякского лерцолитового массива, из лептинитов Талдыкского блока Мугоджар. На Аi–Вi–Сi диаграмме выполнено сопоставление с аналогичными данными по катодолюминесценции референсных образцов циркона
ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ МЕРЗЛОТНЫХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ МОНГОЛО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА
Based on the study of the features of seismicity within the limits of continuous permafrost and in transitional climatic zones, the influence of natural and climatic factors on the magnitude of seismic impacts is revealed. The results of studies carried out to develop a regional methodology for predicting the parameters of seismic effects of strong earthquakes in the Mongolian-Siberian region during permafrost degradation are summarized. These results are based on the data of complex geophysical measurements. They are aimed at developing methods and techniques for assessing the seismic impacts of strong earthquakes on critical engineering structures located within the permafrost zone and at developing recommendations for conducting seismic micro zoning in various seismic-climatic zones of Siberia and Mongolia, taking into account potential earthquake sources.The main goal of this study is to use the data obtained in planning and construction in seismically active permafrost areas. The developed methods and approaches are presented at the current level of requirements for the design of earthquake-resistant structures in the permafrost zone in specific areas: at the Uyanga site sum, located in Northern Mongolia, and at the Tupik site (using the example of the construction of a tailings dam), located in Russia in the Zabaykalsky Krai (Transbaikal Territory). The first section is located in the zone of insular permafrost with a probability of earthquakes of VIII-degree intensity. The second is in the area of continuous permafrost with a likelihood of VII-degree earthquakes.The proposed and implemented integrated methodological approach makes it possible to obtain at the present level of research for the natural and predicted state of soils in the foundations of designed structures a set of seismic characteristics (accelerograms, spectra, frequency characteristics) and the main parameters of seismic effects for predicted strong earthquakes (maximum accelerations, prevailing frequencies, maxima spectra and resonant frequencies). The noted set of characteristics and parameters of seismic effects meets the modern requirements of designers. It should be accounted for earthquake-resistant structures located in various seismic-climatic zones of the Mongolian-Siberian region.На основе изучения особенностей проявления сейсмичности в пределах распространения сплошной мерзлоты и в переходных климатических зонах выявляется влияние природных и климатических факторов на величину сейсмических воздействий. Обобщаются результаты исследований, выполненных для разработки региональной методики прогноза параметров сейсмических воздействий сильных землетрясений Монголо-Сибирского региона при деградации мерзлоты. Они основаны на данных комплексных геофизических измерений и направлены на развитие методов и приемов оценки сейсмических воздействий сильных землетрясений на ответственные инженерные сооружения, расположенные в пределах криолитозоны, и на разработку рекомендаций по проведению сейсмического микрорайонирования в различных сейсмоклиматических зонах Сибири и Монголии с учетом вероятных очагов землетрясений.Основная цель исследований – использование полученных данных при планировании и строительстве в сейсмоактивных районах, охваченных мерзлотой. Разработанные способы и подходы представляются на современном уровне требований, предъявляемых к проектированию сейсмостойких сооружений в условиях криолитозоны на конкретных территориях: на участке «Уянга» – сомон, расположенный в Северной Монголии, и на участке «Тупик» (на примере строительства дамбы хвостохранилища), расположенном в России в Забайкальском крае. Первый участок находится в зоне островного распространения мерзлоты с вероятностью возникновения 8-балльных землетрясений, второй – в зоне сплошного распространения мерзлоты с вероятностью 7-балльных землетрясений.Предложенный и реализованный методический комплексный подход позволяет получать на современном уровне исследований для естественного и прогнозируемого состояния грунтов в основаниях проектируемых сооружений набор сейсмических характеристик (акселерограммы, спектры, частотные характеристики) и основных параметров сейсмических воздействий для прогнозируемых сильных землетрясений (максимальные ускорения, преобладающие частоты, максимумы спектров и резонансных частот). Отмеченный набор характеристик и параметров сейсмических воздействий соответствует современным требованиям проектировщиков и является необходимым для проектирования и строительства сейсмостойких сооружений, в различных сейсмоклиматических зонах Монголо-Сибирского региона
ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» ИГХ СО РАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВА НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЕ
Centre of Isotopic and Geochemical Research based on the Analytical Department of Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS (Irkutsk) performs a wide range of analytical studies to solve mineralogical and petrological, geochemical, prospecting, ecological, paleoclimatic and applied problems. The studies are supported by the modern equipment for electron microprobe, X-ray diffraction, X-ray fluorescence, atomic emission and mass spectrometric (including isotope) analyses, as well as the necessary international certified reference materials (SRM) and a collection of SRM of the natural and technogenic composition of our production.Центр коллективного пользования «Изотопно-геохимические исследования», организованный на базе Аналитического отдела Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск), выполняет широкий спектр аналитических исследований для решения минералого-петрологических, геохимических, геолого-поисковых, экологических, палеоклиматических и прикладных задач. Исследования обеспечены современным оборудованием для рентгеноспектрального электронно-зондового микроанализа, рентгеноструктурного и рентгенофлуоресцентного, атомно-эмиссионного и масс-спектрометрического (включая изотопный) анализа, а также необходимыми международными стандартными образцами (СО) и коллекцией СО состава природных и техногенных сред собственного производства