區(qū)域地(礦)震監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析與聲發(fā)射模擬實(shí)驗(yàn)研究
本文選題:地震 + 水位監(jiān)測 ; 參考:《山東大學(xué)》2017年碩士論文
【摘要】:地球每年多次發(fā)生的強(qiáng)震給人類帶來了極大的災(zāi)難,但對(duì)地震的準(zhǔn)確預(yù)報(bào)至今仍然處在研究探索的階段。地震預(yù)報(bào)是當(dāng)今世界上尚未解決的重大科學(xué)難題之一。探究地震孕育和發(fā)展過程的演變規(guī)律和研究新的地震監(jiān)測方法,可以為地震預(yù)報(bào)提供科學(xué)依據(jù)和定量判據(jù),因此具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和應(yīng)用價(jià)值。本文針對(duì)山東省鄒城市的地質(zhì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和地震及區(qū)域礦震頻發(fā)的情況,基于水位和微震計(jì)監(jiān)測方法進(jìn)行了區(qū)域地(礦)震實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,初步建立區(qū)域地(礦)震信息實(shí)時(shí)采集系統(tǒng),以期為鄒城市區(qū)域地(礦)震的短臨預(yù)報(bào)提供重要的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)和理論依據(jù)。本文還基于"水-聲耦合"原理進(jìn)行了模擬水中地震波的聲發(fā)射動(dòng)態(tài)檢測實(shí)驗(yàn)研究,以探究新的區(qū)域地(礦)震監(jiān)測方法。本文的研究結(jié)果表明:1、鄒城市岳莊地震觀測站深水井的水位監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果表明,發(fā)生某些典型強(qiáng)震前均出現(xiàn)水位持續(xù)快速下降,而強(qiáng)震后則水位發(fā)生明顯回升現(xiàn)象。因此,該深井地下水的記震能力較好,尤其對(duì)淺源性強(qiáng)震的反應(yīng)比較靈敏;在空間上的記震能力具有方向性;每年3-4月和10-11月為強(qiáng)震多發(fā)期。地震的同震響應(yīng)主要有階梯型和振蕩型兩種類型。2、采用微震計(jì)監(jiān)測區(qū)域地(礦)震數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果表明,區(qū)域礦震的時(shí)間分布具有一定規(guī)律,礦震的空間分布具有聚集性特點(diǎn)。通過分析隨機(jī)監(jiān)測震波的波形和波譜,可以區(qū)分礦震、爆破和地震的特征,并能對(duì)震動(dòng)事件進(jìn)行定位和確定震動(dòng)事件發(fā)生的時(shí)間、震中位置和震動(dòng)強(qiáng)度等信息。3、基于"水-聲耦合"原理,采用聲發(fā)射技術(shù)初步測量了在水中模擬聲波的傳播特點(diǎn)和不同材料波導(dǎo)的傳導(dǎo)特征,為以深水井中水作為耦合介質(zhì)和采用聲發(fā)射動(dòng)態(tài)無損檢測技術(shù)建立新的地震實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)奠定了實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
[Abstract]:The strong earthquakes that occur many times every year have brought great disaster to human beings, but the accurate prediction of earthquakes is still in the stage of research and exploration. Earthquake prediction is one of the major scientific problems in the world. Exploring the evolution law of earthquake preparation and development process and studying new seismic monitoring method can provide scientific basis and quantitative criterion for earthquake prediction, so it has very important practical significance and application value. According to the geological structure characteristics of Zoucheng City, Shandong Province and the frequent occurrence of earthquakes and regional mine earthquakes, based on the monitoring method of water level and microseismometer, this paper makes a statistical analysis of the real time monitoring data of regional ground (mine) earthquakes. In order to provide an important experimental and theoretical basis for the short-term and imminent prediction of regional ground (ore) earthquakes in Zoucheng City, a preliminary real-time acquisition system of regional ground (ore) earthquake information is established. Based on the principle of "water-acoustic coupling", an experimental study of acoustic emission dynamic detection of simulated seismic waves in water is carried out in order to explore a new method for monitoring regional ground (mine) earthquakes. The results of this paper show that the water level of the deep well of Yuezhuang earthquake observation station in Zoucheng city is statistically analyzed. The results show that before some typical strong earthquakes occur, the water level decreases rapidly and continuously, but after the strong earthquake, the water level rises obviously. Therefore, the underground water of this deep well has a good seismic recording ability, especially a more sensitive response to shallow strong earthquakes, a directional seismic recording capacity in space, and a strong earthquake frequent period in March-April and October-November each year. There are two types of coearthquake response: ladder type and oscillating type. The statistical analysis results of monitoring regional ground (mine) seismic data by using microseismometer show that the time distribution of regional mine earthquakes is regular. The spatial distribution of mine earthquakes is characterized by aggregation. By analyzing the waveform and spectrum of random monitoring seismic wave, the characteristics of mine earthquake, blasting and earthquake can be distinguished, and the location of vibration event and the time of occurrence of vibration event can be determined. Based on the principle of "water-acoustic coupling", the propagation characteristics of simulated sound waves in water and the conduction characteristics of waveguides of different materials are preliminarily measured by acoustic emission technique. It lays a foundation for the establishment of a new real-time seismic monitoring system using water in deep wells as coupling medium and acoustic emission dynamic nondestructive testing technology.
【學(xué)位授予單位】:山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:P315.6
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本文編號(hào):2048553
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