Institute of Volcanology and Seismology

Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
Not a member yet
    4080 research outputs found

    Развитие информационной системы численного моделирования распространения пепловых облаков от вулканов Камчатки и Курил

    Get PDF
    Пепловые облака и шлейфы, возникающие при эксплозивных извержениях вулканов Камчатки и Курил, представляют большую опасность для авиации. Поэтому актуальными задачами являются прогнозирование и анализ их перемещения. Для их решения в составе АИС “Сигнал” создана подсистема моделирования, позволяющая прогнозировать направление, скорость и высоту перемещения пепловых облаков и шлейфов в атмосфере. В то же время для более точной оценки представляемой ими опасности требуется определять не только их качественные, но и количественные характеристики. В статье рассмотрены результаты работы по развитию возможностей АИС “Сигнал”. Дано описание разработанных инструментов, позволяющих прогнозировать концентрацию пепла на эшелонах полетов самолетов, а также мощность и массу пепла, выпавшего на поверхность земли. Приводятся результаты выполненных численных экспериментов, показавших хорошую согласованность полученных результатов моделирования со спутниковыми данными

    Информационная система "Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил" (ИС VolSatView): возможности и опыт работы

    Get PDF
    В 2011 году была создана информационная система ―Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил (ИС VolSatView)‖. Эта система предоставляет специалистам доступ к различной информации, включая долговременные архивы данных ДЗЗ, необходимой для решения задач дистанционного мониторинга вулканической активности, при этом требуется лишь наличие web-браузера. С момента запуска системы непрерывно расширялся перечень доступных в ней данных, а также инструментов их анализа. К настоящему времени накоплен опыт ежедневного использования системы специалистами-вулканологами. Настоящая статья рассказывает об актуальном состоянии системы, включая такие новые разработки как определение высоты пепловых шлейфов, развитие инструментов анализа временных рядов данных, создание специализированных продуктов обработки данных

    Isotopic and Petrologic Investigation, and a Thermomechanical Model of Genesis of Large-Volume Rhyolites in Arc Environments: Karymshina Volcanic Complex, Kamchatka, Russia

    Get PDF
    The Kamchatka Peninsula of eastern Russia is currently one of the most volcanically active areas on Earth where a combination of > 8 cm/yr subduction convergence rate and thick continental crust generates large silicic magma chambers, reflected by abundant large calderas and caldera complexes. This study examines the largest center of silicic 4-0.5 Ma Karymshina Volcanic Complex, which includes the 25 × 15 km Karymshina caldera, the largest in Kamchatka. A series of rhyolitic tuff eruptions at 4 Ma were followed by the main eruption at 1.78 Ma and produced an estimated 800 km3 of rhyolitic ignimbrites followed by high-silica rhyolitic post-caldera extrusions. The postcaldera domes trace the 1.78 Ma right fracture and form a continuous compositional series with ignimbrites. We here present results of a geologic, petrologic, and isotopic study of the Karymshina eruptive complex, and present new Ar-Ar ages, and isotopic values of rocks for the oldest pre- 1.78 Ma caldera ignimbrites and intrusions, which include a diversity of compositions from basalts to rhyolites. Temporal trends in δ18O, 87Sr/86Sr, and 144Nd/143Nd indicate values comparable to neighboring volcanoes, increase in homogeneity, and temporal increase in mantle-derived Sr and Nd with increasing differentiation over the last 4 million years. Data are consistent with a batholithic scale magma chamber formed by primarily fractional crystallization of mantle derived composition and assimilation of Cretaceous and younger crust, driven by basaltic volcanism and mantle delaminations. All rocks have 35–45% quartz, plagioclase, biotite, and amphibole phenocrysts. Rhyolite-MELTS crystallization models favor shallow (2 kbar) differentiation conditions and varying quantities of assimilated amphibolite partial melt and hydrothermally-altered silicic rock. Thermomechanical modeling with a typical 0.001 km3/yr eruption rate of hydrous basalt into a 38 km Kamchatkan arc crust produces two magma bodies, one near the Moho and the other engulfing the entire section of upper crust. Rising basalts are trapped in the lower portion of an upper crustal magma body, which exists in a partially molten to solid state. Differentiation products of basalt periodically mix with the resident magma diluting its crustal isotopic signatures. At the end of the magmatism crust is thickened by 8 km. Thermomechanical modeling show that the most likely way to generate large spikes of rhyolitic magmatism is through delamination of cumulates and mantle lithosphere after many millions of years of crustal thickening. The paper also presents a chemical dataset for Pacific ashes from ODDP 882 and 883 and compares them to Karymshina ignimbrites and two other Pleistocene calderas studied by us in earlier works

    Геологические и геофизические элементы системы «тектоника-сейсмичность» Хаилинского высокомагнитудного центра Корякского пояса (СВ Азии)

    Get PDF
    Дан системный анализ элементов геолого-геофизической системы «тектоникасейсмичность» Хаилинского высокомагнитудного центра, который показал истоки его уникальности в Корякском сейсмическом поясе. Показано, что глыбово-клавишная структура литосферы активной окраины материка СВ Азии является эффективным инструментом познания законов формирования системы «тектоника-сейсмичность» окраин континента

    Аналитическое описание сейсмических сигналов методом фрактального неортогонального амплитудно-частотного анализа

    Get PDF
    В статье предлагается новый подход к описанию сейсмических сигналов от землетрясений на основе применения метода НАЧАСС (неортогонального амплитудно-частотного анализа сглаженных сигналов, «nonorthogonal amplitude-frequency analysis of the smoothed signals» NAFASS). Рассмотрен пример обработки записи одного из землетрясений, произошедшего на территории Тянь-Шаня, с использованием данной методики. Сигналы от этого землетрясения были зарегистрированы сейсмической станцией Карагай-Булак, входящей в состав цифровой телеметрической сети KNET, расположенной на территории Северного Тянь-Шаня. Статья представляет результаты первого этапа работы по созданию коллекции своеобразных «отпечатков» удароподобных сигналов со сложными биениями от землетрясений, которая позволит получить дополнительную информацию, характеризующую современную геодинамическую обстановку Тянь-Шаня. Подобного анализа сейсмических сигналов от землетрясений, произошедших на территории Тяньшанского региона, до настоящего времени не проводилось. Авторы надеются, что с помощью редуцированной фрактальной модели, лежащей в основе применяемого метода НАЧАСС, удастся избежать громоздких вычислений стандартными методами и непосредственно перейти к количественному описанию землетрясений в терминах общего набора параметров подгонки, создав «волновой портрет» события

    Накопление урана и иттрия костным детритом в углеродистых породах п-ова Камчатский мыс

    Get PDF
    Углеродистые породы, слагающие прослои в меловых карбонатно-кремнистых палеоокеанических отложениях п-ова Камчатский Мыс (Восточная Камчатка), изучены с помощью сканирующего электронного микроскопа. В матриксе, состоящем из органического и кремнистого вещества, обнаружен обильный костный детрит, а также фосфатные копролиты. В обломках костей рыб выявлены микровключения, обогащенные ураном и, в меньшей степени, иттрием. Накопление этих элементов связано с их сорбцией из морской воды и из осадка костным детритом. Концентрации урана способствовали эвксинные условия в придонных водах, вызванные высокой биопродуктивностью в поверхностных водах океана, а также низкая скорость седиментации, предотвратившая разбавление органики и биогенных фосфатов терригенным материалом и способствовавшая длительной экспозиции костного детрита на дне

    Извержение вулкана Райкоке 21 июня 2019 года

    Get PDF
    Стратовулкан Райкоке, расположенный в Центральных Курилах, высотой 551 м (от дна моря ― 2500 м) на вершине имеет кратер диаметром 700 м и глубиной 200 м, состав его пород ― андезиты. Остров-вулкан Райкоке вместе с подводным вулканом 3.18 составляет единый вулканический массив размером 19×8 км, расстояние между их вершинами ― около 7 км. Относительная высота подводного вулкана от дна моря ― приблизительно 900 м, его вершина находится на глубине около 250 м, состав пород ― андезибазальты и андезиты. Известны только два сильных извержения Райкоке ― в 1778 г. и 15 февраля 1924 г. Современное эксплозивное извержение вулкана началось в 18:05 GMT 21 июня 2019 г. Первое сообщение о нем было передано Токио VAAC, информация о развитии извержения по данным различных спутников была получена нами с помощью информационной системы «Дистанционный мониторинг активности вулканов Камчатки и Курил (VolSatView)». Согласно данным со спутника Himawari-8 (http://volcanoes.smislab.ru/animation/1561927182.webm), основная фаза извержения началась серией крупных эксплозий, поднявших пепел до 10–13 км над уровнем моря, и продолжалась около 15 ч, сформировав мощную эруптивную тучу, двигавшуюся на северо-восток от вулкана более 2500 км. Аэрозольные облака Райкоке 30 июня отмечались на следующих расстояниях от вулкана: 3100 км (Новосибирские острова), 3500 км (оз. Байкал), около 5500–6000 км (северо-запад Канады). Детальный анализ спутниковой информации позволил предположить, что 24–25 июня началось излияние лавового потока на западный склон Райкоке. Возможно также, что во время извержения Райкоке извергался и подводный вулкан 3.18

    2,479

    full texts

    4,080

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS Repository
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇