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文档简介

地震学原理简介微震监测的意义地震灾害评估岩层应力条件和应力重新分布地震效应产出率和提取方法构造断裂偏移通过微震监测可以获得:目录地震波简介波形,P/S波速震源位置残值,

速度模型,误差和全息图震源参数量级,地震矩和能量震源机制发生机制,矩张量和必要条件微震活动事件类型,微震量级分布1地震波地震波是指从震源产生向四周辐射的弹性波。弹性波包括地震波和声波,与塑波相对。地震波按传播方式可分为纵波(P波)、横波(S波)和面波(L波)。地震波仿真技术1.1地震波的类型地震波的四种基本类型两种主要的地震波分析:基本波

(P波)二级波(S波)一般频率低于P波1.2同质条件下地震波速度P波S波P波速度是S波的1.73倍P-S到达时间随着传感器到震源距离增加而增加近端检波器远端检波器2震源位置震源定位的计算方法单形法,Geiger法,网格搜索法等万华微震监测系统倾向于采用单形法高精度的震源定位要求:足够的传感器个数传感器的精确位置波形时间同步拾取波形准确到达时间准确的速度模型较小的残余时间微震事件震源位置图1传感器PPPPP*P*P*P*震源位置图2开始位置(x0,y0,z0)P*–计算P波到达时间P–拾取P波到达时间+17ms+10ms-6ms-10msΔT=P*

–P:残余时间θPPPPP*P*P*P*+1.2ms+0.9ms-0.1ms-0.5ms震源位置图3最终位置(x,y,z)θ2.1传感器的数量单轴传感器的数量要求波形分析解出所发生事件的四个参数(t0,X0,Y0,Z0)实现震源定位至少需要4个单轴传感器(即拾取4个P波初至时刻)2.1传感器的数量三轴传感器数量要求地下工程中需要不少于2个三轴传感器必须能够准确的拾取S波的到达时间。通过矢量图分析,必须能够确定P波偏振方向地面安装条件下需要一个三轴传感器

2.3定位误差建议超定解方案,提供更多准确的位置估计和误差估计定位误差与平均残余时间ΔT成正比减小定位误差要求:

事件定位精确对不准确的定位需要最少4个P波到达时刻的数据2.4速度模型理想状态下岩体的均质性和各向同性某一区域范围或某一岩层质地均匀具有相似的特性采用单一的速度模型(Vp和Vs为定值)现实中岩层的非均质性和各向异性岩层具有非均质性,而且具有相似特性的岩层其内部有分层、构造,节理或者片理等。使用各向异性模型(方向不同则Vp和Vs速度不同)2.5位置校正采用校正炮校正:校正炮埋入岩石中1-2m至少需要3-4个校正炮记录放炮时间勘测校正炮位置确定最佳的P波、S波速度模型对得出的误差进行评估优化自动拾取和定位程序3震源参数早在1970年Brune提出震源模型,该模型假设:震源的剪切破坏圆弧形破坏区域随时间连续的滑移速度整个断层区域内同时滑移SlipTimeTau震级频率和震源半径震级

Mw转角频率(Hz)震源半径(m)-210001-132040100131324121013033412*假设静应力在硬岩层中下降1bar(即100kPa)3.2主要震源参数根据地震数据,可以计算多种震源参数,包括:震级地震矩辐射能Es/Ep震源半径视应力静应力降3.3

地震矩表示震源的非弹性变形量静态测量事件发生过程中的地层移动量和独立的岩层破裂随时间变化细节表示震源总能量建立独立的震源模型从矩张量中计算得出或直接从地震波信息算出符号M0,单位是Nm用于计算

Mw3.4震级最常见的用以描述地震事件强度的参数对数刻度基于地震波特有频率振幅并用于校正距离和仪器响应数值从-7(?)~+9(地表)不等(Udias,1999)许多不同的震级值:ML–里氏震级((原比例尺)MN–

纳特里震级(常用于美国东北部)MS–表面波震级MD–地震尾波持续时间mb–体波震级对于同样的事件由于地震辐射方向地震传感器性能影响,可能会得到不同的震级值3.5矩震级矩震级具有以下优点:有效表达地震事件的强度(不包括地震范围)能够直接计算地震距M0(代表震源的一个物理参数)可以对不同矿井和国家的震级值进行直接比较矩震级(MW)19世纪70年代在里氏震级和其他震级中开始应用,目前成为国际出版物、媒体和万维网通用标准。

3.6震源参数计算计算所需的重要参数包括:精确的震源位置;准确的岩体波速(P波,S波);方位角范围--如果来自不同传感器的震源参数是平均的,由于震源辐射方向和角度不同,需要更多的震源参数值(除非震源是爆破震源或内爆)。4震源机制微震事件发生在距离人工开挖工程附近(即诱发地震活动),可能有多种震源机理:DC方案非DC方案传感器记录的远场地震波波形如何解释?断层面方案地震矩张量(HornerandHasegawa,1978)4.3矩张量条件必要的基础条件:获知准确的震源位置精准的P波初至拾取时间:压缩为正数

扩张为负数根据波形进行幅值测量(自动实现)(引自--斯泰因和维瑟逊,2003)关键因素:明确单轴和多轴传感器的方向(传感器钻孔的方向)明确传感器的极性(校准表)所需的有效信息:输入6个初动值和振幅可以解出6个未知数建议:至少使用8个覆盖完善的传感器方位角数据进行约束进行多次校正5微震事件举例人为原因引起的微震事件放炮,打钻,凿井等自然发生的地震事件断层作用,岩柱破裂,采空区垮落等(引自HornerandHasegawa,1978)5.1狭窄的软岩矿区平面图:西部矿体范围狭窄狭窄区域一年的微震事件矿柱因矿震严重变形破坏。

随着矿柱周围采掘推进,矿柱载荷逐渐增加,最终在矿柱附近进行爆破时,诱发矿柱发生矿震。

当矿柱预期有冲击危险,矿柱已经承受了很大的压力,具有很强的破坏力。

5.1矿震对软岩矿区的破坏EndofshiftBlasts5.2事件发生率直方图5.3事件和时间关系图因放炮导致的地震事件放矿溜井噪音放炮时间Day:06:00-06:15Night:18:00-18:155.4事件类型和震级分布频率(N)震级过滤掉爆破事件频率-震级曲线图震级–“b”值震级数据的统计分析,例如地震危害性等频率–与震级的关系(引自GutenbergandRichter1944)线性关系:N=地震次数,在给定时间内震级等于或大于M的次数

a=测得地震等级b=曲线的斜率,表示在给定时间内大小地震事件的相对数(引自KanamoriandBrodsky2004)例如,右图所示曲线,对于7级地震的N值大约是8级地震的十倍b值在特定区域随着时间(震前和震后等)变化而快速变化

。b值代表震源的一次函数,其大小与地下工程采掘的形状和空间大小有关,也与易诱发地震活动的断层和矿脉等相关(引自MussettandKhan,2000)震级–“b”

值总结使用先进的分析方法,对大量独立的微震数据进行分析,帮助我们了解岩石所处的状态。微震数据用以确定震源位置,发生机理和震源参数。震源机制判定通常根据发生地点特别是大地震事件的发生地点帮助我们理解断裂过程和应变(变形)的方向。震源位置附录–高级主题速度模型在层状岩层中:地震波在不同岩层类型中传播速度有着明显的区别在定位程序中使用层状速度模型要求预知的参数包括:每一岩层的P波速(Vp),S波速(Vs)声波钻孔记录,地质钻孔记录,实验室实验.不同岩层的深度和厚度各岩层的方向(方位和倾角)某盐矿采用36个15Hz单轴检波器监测岩洞垮落问题

b=1.5D值(分形维数)其值=2b说明:D=3可以解释为建议

3D破碎带D=2可以解释为主要因剪切破坏导致的2D破碎带震级–“D”值辐射能表示地震事件发生所辐射的能量值。是一个与破裂过程相关的动态估量。断层缓慢滑动释放能量少于快速滑动,但两者都会产生地震矩。

符号ER单位:JEs/Ep

值Es/Ep表示S波能量和P波能量的比值按Es/Ep比值大小进行划分:切变事件:Es/Ep=10~30(根据Boatwright和Fletcher在1984对自然地震的研究)拉伸事件:由于S波振幅小、辐射范围小,Es/Ep比值明显很低如左图示例,Es/Ep平均值没有增加,因为矩张量扩展过程中裂缝闭合导致围岩体积增大其他的比值:Ωs/Ωp(引自

Merceratetal2010)表观应力表观应力分析:高表观力-–高应力区域可能会释放出更多的地震能量,但变形较小。低表观力-–

低应力区或该区域岩层破碎压力已经释放。此时,在破碎区产生较大位移

,但围岩破裂速度慢。机理–同样震级条件下,爆炸可能产生比剪切断裂更高的表观应力τa。地震能量以力的形式表现出来单位时间辐射出的能量值为式中,表观应力τa单位Pa-48AE(McGarr,1999)表观应力矩震级,

mw显示地震事件的范围

–系统能够自相似震源位置表观应力震源半径地震半径:地震应力集中点集或线集到最近地震点集(应力释放点集)之间距离的数学期望。(引自

尹哲,2011)大多数地震模型对应一条速度光谱曲线,该曲线的峰值点称为转角频率(f0),转角频率处震源辐射出的最能量最多。我们常用“布龙”震源模型计算,假设震源是圆形的具有连续破裂速度的剪切源。震源半径与f0成反比例关系(波的主频率与破裂时间有关)。震源半径用符号r表示,单位:m。质点峰值振动速度(PPV)利用震级可以估算岩层不同位置的PPV。

与经验关系曲线log(PPV*R)和log(M0)有关。(引自McGarr,1984)估算地震事件近源场和中间场等范围内的PPV。PPV值用以帮助确定岩石需

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