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文档简介
——地壳运动与地震 1 .....................18 .................................................34 主编:郭唐永副主编:饶扬誉责任编辑:饶扬誉贾冬青1维持菊生 究所)非地心、二维、静态和区域性的,不同区域定义的大地测量系统彼此独立。上世纪50考虑其时间变化。系的参考点及其相应坐标的集合,参考架是参考系的实现和具体应用。为通用地球参考系或协议地球参考系(ITRS)。相应的参考架称为国际通用参考架 系,应满足的条件有:1)原点需在地心即整体地球质量(包括海洋和大气)中心;2)尺度定义为引力相对论意义下的“米”制尺度;3)定向由国际时间局(BIH)给出的在历元1984.0的地球自转参数确定;4)参考架随时间的运动模型需遵循地壳无整体旋转的条件,但只顾及“无净旋转”而不包含平移条件,这是因为近年来的研究表明,地球质心在地球内部是运动的。基于空间技术的地球参考系最早是美国国防部为了适应Doppler对海军导航卫星(NNSS)定轨的需要而建立的NWL的空间大地测量坐标系。系。为了更好地完成国际地球参考系的建立、维持和服务工作,1984年,国际天文学联合会(IAU)和国际大地测量与地球物理联合会(IUGG)决定由BIH综合各观测技2术的处理结果,建立BIH的协议地球参考架(CTIF),构成BTS系列,该系列包括IERSBIH1988年开始工F1984年为了GPS定轨和应用,美国国防制图局(DMA)建立了WGS84世界大地G发展进行一些综合,由于篇幅所限,参阅文献不能一一列出。WGS4系列一组协调的常数和一个与全球大地水准面有关的地球重力场模型。WGS84的基础是为美国子午卫星(NNSS)定轨服务的NWL坐标系,WGS84参考WLWGS84定义的椭球参数及有关常数均采用国际大地测量与地球物理联合会及其属下的国际大地测量协会(IUGG/IAG)第十七届(1979年)大会推荐的GRS80大地测WGS84的几个定义常数具体数值为:轴 常数角速度mGM=3.9860044181014m3s2rads-1WGS84的地球表面正常重力公式用封闭公式给出,即s3将其观测的技术手段、测站数扩大,将美国空军和国家影像制图局(NIMA)全球布设GS理,获得精化后的WGS84(G1150)新系统,历元为2001.0,新系统的框架精度达到ITRS和ITRF是国际地球自转服务局建立、维持并向全球发布的四维国际地球参系和国际地球参考架。这些技术组建了相应的分中心,分中心在建立参考系中具有各自的特点和作用:VLBI主要用于提供一个联系射电源的准惯性参考系;SLR提供地球质心的位置;GPS可以提供遍及全球的高精度站坐标和卫星轨道。IERS通常制定一个与当时技术和理论相适IERS规范(2003),和以前相比,它是来自2000年召开的第24次IAU大会的决议,G。S球自转参数),然后由IERS中心局(IERS-CB)对各个中心获得的结果采用一定的方报的形式向全球发布。RSPCITRFITRSF考架运动模型从ITRF94开始以前均采用地质板块运动模型,其后的系列运动模型直接4量观测结果给出,完全独立于地质模型。具体变化可参阅相关文献。时一般采用七参数(平移、旋转和尺度因子),有时可采用包括时间变化的14参数进行转换。转换公式与转换结果可参阅相关文献。2000中国大地坐标系相继完成本国大地测量参考系的现代化。2000中国大地坐标系(ChinaGeodeticCoordinteSystem2000简称CGCS2000)是CGCS2000是一个科学的、高精度的动态大地测量基准,是全国统一的、协调一致的,和国际通用大地测量参考系一致的现代化大地测量坐标系。其主要特点:CGCS00是地心、三维坐标系,原点、坐标尺度、坐标轴定向以及保持地壳无整体残余旋转等方面的定义和国际通用地球参考系(ITRS)的定义原则上TRF的。体现出与时间相关的动态特征。CGCS2000参考椭球为一等位旋转椭球,椭球中心和坐标原点重合,旋转轴与坐标系Z轴一致,等位旋转椭球的定义常数和GRS80基本一致,但考虑到空间技术的新成果是:226×10-33.986004418×1014m3s-215×10-5rads-15378137.0m57222101广泛,将在我国国防、经济和科学研究中发挥重要作用。研究的课题。十分必要的,它能够为信息化社会发展提供基础地理平台,促进社会经济可持续发展,论研究取得新进展,它将会得到不断更新和完善。(参考文献略)李洋 应急救援司)国地震概况2008年我国境内共发生5级以上地震99次(我国大陆地区发生87次,海域和台汶川地震序列中8.0级以上地震1次,6.0~6.9级地震8次,5.0~5.9级地震34次,占22008年中国大陆地震灾害情况0级地震造成南亚、东南亚等地均有震感,四川省、甘肃省、陕西省、重庆市、6难,同时也给全体中华儿女和世界各国人民带来悲伤。川汶川8.0级地震外,我国大陆地区还发生了16次地震灾害事件,其中重大地震灾害事件1次(西藏当雄县6.6级),较大地震灾害事件1次(四川攀枝花市—凉灾面积约501,283km2;造成房屋168,626,623m2毁坏,61,086,254m2严重破坏,35,588,185m2中等破坏,172,140,594m2轻微破坏。32008年中国大陆地震灾害主要特点(1)多发生在人口较为稠密的地区,造成比较大的人员伤亡和财产损失。除了汶区,经济条件相对落后,房屋抗震性能较差,导致了较严重的地震灾害;(3)地震灾害损失严重。除汶川地震外,全年地震灾害造成的经济损失总值为No.地点人)失12-100120003500040005甘肃肃南裕固族自治县500060007甘肃肃南裕固族自治县000869,227※,510,000900056,1870000007137西州003秭归县001043,228,694其主要目的是监测东海地震。东海地区(指横滨以南、静冈以东的沿海地区——编者)的应变观测对提供东海地震的有关信息起着极其重要的作用,所以实施24小时监测,对所获取的数据,实时剔除潮汐和气压响应、降水影响和地磁变化。在以前GPS检测到的长期缓慢滑动中,并没有捕捉到数年间的应变变化,所得到观测网能探测出前驱性滑动。译自测地学会志2007年第2号p147-156罗岚译陈步云校意识调查静冈县从1976年开始实施防御东海地震的对策。目前,静冈市民是如何看待东海静冈县将重点改造原有的木制住宅以提高防震性能,抗震性能评估的实施率达812.8%。对于评估结果,6成的人表示有必要对住宅进行加固;而也有不少人认为“太百分点。罗岚译陈步云校水平硐室地形变连续观测研究的战略难题桥本学重要的震研究有关的应变或倾斜变化上去。p-195罗岚译陈步云校根据强各向异性疏孔测量网数据湾(位于加拿大东部)7600km2区域的第四纪沉积层序图。为进一步了解各单元之间的基岩地形对第四纪盆地沉积的影响,建立了地震层序地层学数值模型。所面临的主要困难是:绝大部分NW330°走向地震剖面的强各向异性,同时剖面之间的多条控制曲线也被建立起来,9震行的。李家明译陈步云校造过程和地震事件造成的形变外,愈来愈多的证据显示,GPS传感器能侦测到“慢地体统计分析,来探测GPS网络或子网覆盖区内的细微信号。此法既可用于已归档的数拆分成离散的片段,然后对其运用隐马尔科夫模型(HMM)、采用非限制性鲁棒性拟合算法即可完成。实验表明此法有效,胜过处理各种类型资料的标准方法,包括GPS被整合成一个webportal/web运行环境(便于同时分ps列中心(SOPAC)”提供的GPS定位数据,对我们的方法作了论证。此外,其中的可视化图形界面提供了一个交互式的分析工具。李家明译陈步云校源深度分布和岩石圈流变构造之间的关系Zhao,S.等的分布,使用了国际地震中心(ISC)、国家地震信息中心(NEIC)和中国地震台网 结果显示:这些地震不仅发生在地壳上部,而且一直向下伸展到下地壳和地幔内约和90-100km的深度。根据岩石圈的地球物理构造、变温结构和成分,对青藏高原岩范围分别为1024~1021Pa.s、1022~1020Pa.s和1023~1019Pa.s。结合震源深度的分布情况,所得结果表明,绝大部分地震发生在有着很高力学强度的上地壳。浅源地震(<25km)的发生与脆性破裂和摩擦滑动密切相关;集聚在大约30km深度的地震可能与的地震,可能与流体、局部熔化和脱水反应有关;地幔地震(<300km)的机制可能与幔相变有关。李家明译陈步云校仪的研制JPL(喷气推进实验室)正在为NASA地球科技办公室的“仪器孵化器计划(InstrumentIncubatorProgram)”开发流动重力梯度仪。此仪器的惯性传感器采用了、长期稳定性更强。我们要介绍的就是JPL重力梯度仪的这种技术的实施情况以及这种以原子干涉测量为基础的仪器进行高分辨监视单一卫星平台的时变场和重力梯度传感量测量。李家明译陈步云校Kopp,S.等GISGIS的功能包括:支持高维数据格式,如3D、时间以及可能出现的更高的维;不仅仅是为了可视化,还可用于查询与分析,包含对进行3D分析操作的支持;除了对可视化与分析的支持外,还应包括对时间(作为一个维)、座标或变量的内在支持;除了有声化结构,它还能使科学家把他们自己的分析模型、工具以及数据格式轻易地融为一体。李家明译陈步云校《中华人民共和国防震减灾法》通过全国人大常委会审议2008年12月27日,中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第六布,自2009年5月1日起施行。广泛的调研,在此基础上对法律修订草案进一步修改、完善。灾法》实施10年来的经验基础上,为适应经济社会和防震减灾事业发展的需要,对法条。对原法律40余条进行了修改、完善,仅少数几条未做修改。法律修订案与原法相比,结构更加合理、内容更加全面、制度更加完善。规划编制、审批、发布、实施的法律制度;2.强化了防震减灾知识宣传教育和社会参与的法律制;3.规范了地震监测台网建设、运行和管理,规范了地震监测信息的管理与共享;4.强化了建设工程地震安全性评价和抗震设防管理措施,建立了农村民居和乡村公共设施抗震设防管理的制度;5.建立了地震灾害紧急救援队伍和志愿者队伍建度。略,坚持防震减灾服务经济社会发展、适应经济社会发展的根本要求。加有力的制度保障。(中国地震局震害防御司)会议启动全国视频会议。会议并作重要讲话。会议由中国地震局发展与财务司牛之俊司长主持。科学的发展,为实现国民经济又好又快发展提供重要保证。为指南确定项目方案并分步推进的管理模式。模式和以单位工程为单元的管理模式。计划特别是背景场项目的启动工作提出了具体的安排意见。开展项目勘察、土地征(租)用证明等前期工作,尽早完成可研报告的编制;要加强项作,力争项目早实施、早见效。和京区各单位主要负责人共60多人在中国地震局三楼指挥大厅主会场参加了会议。各省地震局和京外直属单位主要负责人在分会场参加了会议。(中国地震局发展与财务司)员会签署合作协议作开展“地震科技青年骨干人才培养项目”协议书(2009-2011年)》,中国地震局刘工作迈上新的台阶。是地震局青年地震科技人才培养工作新举措。重的国家之一,去年“5.12”汶川大地震更是造成了巨大的人员伤亡和经济损失。地震发展共同努力,国家防震减灾事业发展的需要,也是双方共同的美好愿望。科技领域的国际化进程,切实加强和提高我国的防震减灾能力。根据协议,双方每年共同资助20名地震科技青年骨干以访问学者、联合培养博士震局人事教育和科技司(国际合作司))汶川地震断裂带深孔地震观测井开钻,我国第二批深孔长期地震观测井。深的先导井孔和两口3000m深的主孔科学钻,在主孔孔内安放科学仪器,建立深孔长程中的物理作用和化学作用,为未来地震的监测、预报或预警提供最基本的数据。中国科学家回应大地震的一次实际行动。(记者:阮煜琳)普遍提高,最大限度地减轻自然灾害的损失。(记者:卫敏丽)我国科学家研制出高灵敏度氢气地震预测仪2008年9月,由国内著名气体传感专家、中国地质大学教授王维熙带领的科研团一百万倍以上。王维熙介绍:“在临震前的10—40天,氢气浓度将会突然增大,最多可达正常氢浓度剧增。早在上世纪70年代初期,美国地质调查所的佐藤博士在夏威夷,利用抗酸与抗高火山所放出的氢气时发现,当岩浆注入地壳时,会有空气释放出来。震,都能在当地的温泉中检测到氢气。6.9之一。meiti)08.10委震救灾志》编纂委员会办公室主任、中国地方志指导小组秘书长田嘉对《地震灾害志》震灾害志》编纂工作方案和有关筹备工作的介绍。会其他承编单位有关部门的负责人,地震局有关单位和部门的负责人参加会议。(中国公室)2日将绘制“活断层基本图”用10年时间掌握全国约2000处活断层的准确位置,绘制“活断层基本图”。没有能引发大地震的断层。报道说,地震调查研究推进总部计划提高航空照片的精确度,重新验证约2000处年开始实施的日本海海底活断层调查的结果。地震调查研究推进总部说,随着调查工作的深入,将陆续公开“活断层基本图”,目的是让居民尽快知道居住地与活断层的距离,以提高防灾意识,加强住宅抗震强度。(来源:科技日报)《社区志愿者地震应急与救援工作指南》救援工作指南》审查会。地震灾害、保障社区安全和社会稳定具有重要的指导意义。标准的审查。(作者:林碧苍)9.01工程稳步推进记者日前从国家测绘局了解到,国家西部1:5万地形图空白区测图工程(简称“西图工程”)正在稳步推进。km称为“无图空白区”,严重制约着西部大开发战略的实施和区域经济协调发展的脚步。,140万平方千米近4000幅1:5万地形图像控点突发事件处置、资源环境监测等方面开展了6个公共平台建设。据介绍,西部测图工程采用了先进的数字化测绘技术。3年来,工程采用现代地理像测图;首次研制机载多波段多极化干涉SAR测图系统,并首次实现基于雷达影像测外业一体化测图。(记者:吴晶晶)测绘成果保密工作研讨会在海南召开和科学定密的有关问题,讨论做好测绘成果保密的对策与思路。平稳较快增长重大决策部署的重要会议。徐德明就加强测绘成果保密工作提出三点要求:决好测绘成果保密与利用之间的矛盾。测绘工作面临的新形势新要求,业科学发展。地理信息产业。工程院院士刘经南等领导和专家出席了研讨会。02本局(所)科研人员,可到文献信息中心查询、借阅下列文献题录的全文或文摘。注:题录资料来源中,(1)BSSA的全称为:BulletinoftheSeismologicalSocietyofAmerica;(2)GJI的全称为:GeophysicalJournalInternational;(3)JGR的全称为:JournalofGeophysicalResearch。ComparisonofMethodsforEstimatingStationMagnitudeCorrectionsforImprovedSeismologicMonitoringoftheComprehensiveNuclear-Test-BanTreaty著者:InnaZaslavsky-PaltielandDavidM.Steinberg来源:BSSA.,2008,Vol.98P1-17.EarthquakeDepthEstimationUsingtheFTraceandAssociatedProbability著者:RossHeyburnandDavidBowers来源:BSSA.,2008,Vol.98P18-35.MixedSignalProcessingforRegionalandTeleseismicArrays著者:RobertH.Shumway,EugeneSmart,andDeanA.Clauter来源:BSSA.,2008,Vol.98P36-51.BehaviorofRepeatingEarthquakeSequencesinCentralCaliforniaandtheImplicationsforSubsurfaceFaultCreep著者:DenniseC.Templeton,RobertM.Nadeau,andRolandBürgmann来源:BSSA.,2008,Vol.98P52-65.DynamicStresses,CoulombFailure,andRemoteTriggering著者:DavidP.Hill来源:BSSA.,2008,Vol.98P66-92.CharacteristicsoftheOctober2005MicroearthquakeSwarmandReactivationofSimilarEventSeismicSwarmsoverDecadalTimePeriodsnearSocorro,NewMexico著者:JanaStankova,SusanL.Bilek,CharlotteA.Rowe,andRichardC.Aster来源:BSSA.,2008,Vol.98P93-105.Near-SurfaceLocation,Geometry,andVelocitiesoftheSantaMonicaFaultZone,LosAngelesCaliforniaGoldman,D.Okaya,M.J.Rymer,andG.W.enBSSA8,Vol.98P124-138.RiseandFallofaHypothesizedSeismicGap:SourceComplexityintheMw7.016December1857SouthernItalyEarthquake著者:PierfrancescoBurratoandGianlucalensiseBSSA8,Vol.98P139-148.GPS-DerivedCoseismicDisplacementsAssociatedwiththe2001Skyrosand2003LefkadaEarthquakesinGreece著者:Ch.Hollenstein,M.D.Müller,A.Geiger,andH.-G.Kahle来源:BSSA.,2008,Vol.98P149-161.RuptureProcessofthe2002Mw7.9DenaliEarthquake,Alaska,UsingaNewlyDevisedHybridBlindDeconvolutionMethod著者:Boi-YeeLiaoandHuey-ChuHuang来源:BSSA.,2008,Vol.98P162-179.Strong-MotionGenerationAreasofaGreatSubduction-ZoneEarthquake:WaveformInversionwithEmpiricalGreen’sFunctionsforthe2003Tokachi-okiEarthquake著者:A.NozuandK.Irikura来源:BSSA.,2008,Vol.98P180-197.SimultaneousInversionofSourceSpectra,AttenuationParameters,andSiteResponses:ApplicationtotheDataoftheFrenchAccelerometricNetwork著者:StéphaneDrouet,SébastienChevrot,FabriceCotton,andAnnieSouriau来源:BSSA.,2008,Vol.98P198-219.Ground-MotionAttenuationRelationshipsfortionZoneEarthquakesinNortheasternPoShenLinandChyi-TyiLeeBSSA8,Vol.98P220-240.TheSeismicResponseoftheSanBernardinoBasinRegionduringthe2001B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