【摘 要】
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本文使用高精度的重力/GNSS联测数据,对喜马拉雅东构造结处的雅鲁藏布江进行了研究,反演了河谷的地壳密度结构,计算了河谷均衡附加力,并通过水库蓄水导致的库仑应力变化的模拟结果,为拟建设水库的位置以及坝高给出参考意见。随后,本文使用Kriging插值模型对喜马拉雅东构造结自由空气重力异常的模型数据与融合数据的差异值进行了预测,发现通过Kriging插值模型修正后的自由空气重力异常更加接近实测值。主要
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本文使用高精度的重力/GNSS联测数据,对喜马拉雅东构造结处的雅鲁藏布江进行了研究,反演了河谷的地壳密度结构,计算了河谷均衡附加力,并通过水库蓄水导致的库仑应力变化的模拟结果,为拟建设水库的位置以及坝高给出参考意见。随后,本文使用Kriging插值模型对喜马拉雅东构造结自由空气重力异常的模型数据与融合数据的差异值进行了预测,发现通过Kriging插值模型修正后的自由空气重力异常更加接近实测值。主要研究以及成果如下:1.基于实测的高精度重力/GNSS观测数据,进行平差处理和地形、中间层等重力改正,获取了喜马拉雅东构造结布格与自由空气重力异常场。雅鲁藏布江布格重力异常在桑日附近达到最小,约为-500 m Gal;最高值出现在米林西部,约为-330 m Gal。2.基于布格重力异常数据,结合区域地壳波速结构研究结果,反演了雅鲁藏布大峡谷上下游地区的密度结构。上游的桑日至林芝段,上地壳密度在2.6g/cm3与2.8 g/cm3之间变化,而下地壳密度是2.85 g/cm3;大峡谷下游的墨脱段的地壳密度由浅到深逐渐增大,其密度值在2.6 g/cm3与2.85 g/cm3之间变化。雅鲁藏布江河谷的莫霍面在米林西侧有相对的隆升,可能是由于地幔物质通过地壳脆弱的部分上涌导致。3.基于布格重力数据与高程数据,获取了大峡谷雅鲁藏布大峡谷上下游地区均衡附加力分布形态。上游的桑日至林芝段的均衡面深度在55 km至65 km之间变化,下游的墨脱段的均衡面深度在37 km至45 km之间变化。在分层地壳模型下,已知河谷的均衡面深度和莫霍面深度时,可以求得河谷的均衡附加力大小。均衡附加力在桑日至剖面230 km段的方向向上,230 km处至林芝段的均衡附加力方向向下,墨脱段的方向向上。在米林上游100 km的朗县附近,该地的均衡附加力向上,在此区域建设大型水库会使得此处的岩石圈变得更加均衡,从而降低诱发地震的风险。4.大型水库蓄水后形成的庞大水体会对库区以及库区周围的断层面上的库仑应力产生影响。当断层物性参数确定时,蓄水量的大小以及形状决定了断层面上库仑应力变化的大小。通过地形数据分别得到了水位为3100 m、3150 m和3180m的水体形态,并在这三种蓄水情况下对雅鲁藏布江附近主要断层面上的库仑应力变化进行了计算。计算结果表明,当水位蓄水至3180 m的时候,雅鲁藏布江断层面上的库仑应力变化出现了0.11 bar的值。因此,最终建议水库的蓄水水位不要超过3180 m,从而降低诱发地震的风险。5.通过基于最小二乘的“消去-恢复”方法融合得到了喜马拉雅东构造结处的自由空气重力异常场,其数值在-350 m Gal与550 m Gal之间变化。融合重力数据与模型重力数据的差异主要集中在实地重力观测点附近,两者的差异最大达到了200 m Gal,然而对于距离实地观测点较远的重力异常值并未做太多的修正。通过Kriging插值模型对未观测点的融合数据与模型数据的差异值进行预测,最终结果显示,经过Kriging插值模型修正后的自由空气重力异常更加接近实测值。
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