{"breadcrumbs":"\u003cdiv class='col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12'\u003e\n\u003col class='breadcrumb'\u003e\n\u003cli class='name-page'\u003e\u003ca href=\"http://www.imgg.ru/ru\"\u003eГлавная\u003c/a\u003e\u003c/li\u003e\n\u003cli class='name-page'\u003e\u003ca href=\"/ru/teams/lab-physics-of-earthquake\"\u003eЛаборатория физики землетрясений\u003c/a\u003e\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003c/div\u003e\n","title":"\u003cdiv class='col-lg-7 col-md-7 col-sm-9 col-xs-10'\u003e\n\u003ca class=\"font-titles teams-show-small-name-lab team-title\" href=\"/ru/teams/lab-physics-of-earthquake\"\u003eЛаборатория физики землетрясений\u003c/a\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cul class='list-inline teams-show-scientific-degrees teams-show-lab-name'\u003e\n\u003cli\u003eСотрудников: 0\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eКандидатов наук: 0\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eДокторов наук: 0\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003c/div\u003e\n\u003c/div\u003e\n","content":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЛаборатория физики землетрясений\u003c/strong\u003e создана в 2008 году по решению Ученого совета Института (\u003ca href=\"/ru/teams/scientific-council\"\u003eУченый совет\u003c/a\u003e). Основное \u003cstrong\u003eнаправление\u003c/strong\u003e исследований – физика сейсмического процесса и очага землетрясения; \u003cstrong\u003eцель\u003c/strong\u003e – получение новых знаний о природе сейсмического процесса и разработка новых технологий сейсмологических наблюдений в приложении к прогнозу сильных землетрясений и сейсмическому районированию; важнейшее \u003cstrong\u003eпрактическое значение\u003c/strong\u003e – управление сейсмическими рисками природного и техногенного характера, обеспечение сейсмической безопасности.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eЗадачи\u003c/strong\u003e исследований:\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Совершенствование методологии и технологии сейсмологических наблюдений.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Детальное изучение очаговых зон крупных землетрясений Сахалинского и Курило-Охотского регионов, Приморья и Приамурья и сопредельных территорий.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Изучение физических закономерностей переходных режимов сейсмического процесса.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Исследование напряженно-деформированного состояния геологической среды.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Развитие современных методов оценки сейсмической опасности.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Исследование сейсмичности, индуцированной в результате промышленного освоения месторождений нефти и газа северо-восточного шельфа о. Сахалин.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Организация и проведение регулярных инструментальных наблюдений за грязевулканической деятельностью о. Сахалин.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Математическое моделирование флюидодинамических процессов, протекающих в грязевых вулканах.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eo  Анализ особенностей и механизмов связи между деятельностью грязевых вулканов о. Сахалин и сейсмическими событиями в регионе.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eРезультативность.\u003c/strong\u003e За последние 5 лет (с 2009 по 2014 года) лаборатория выиграла 9 грантов РФФИ и более 10 грантов ДВО РАН, а также 1 грант Президента Российской Федерации; выполняла Целевую комплексную программу фундаментальных научных исследований ДВО РАН «Современная геодинамика, активные геоструктуры и природные опасности Дальнего Востока России» в части сейсмологических исследований; выполняла более 10 хоз. договорных работ, в том числе 2 крупных долгосрочных контракта с нефтегазовыми компаниями «Еххоn Neftegas Limited» и «Sakhalin Energy Investment Company Ltd.» по оказанию консультационных услуг в области сейсмологии. За это время опубликовано более 100 научных работ, из которых 4 – монографии и 2 – научно-справочных издания. Подготовлены и успешно защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 25.00.10 – «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых»; зарегистрированы 4 объекта интеллектуальной собственности, 2 из которых оформлены как НОУ-ХАУ и поставлены на баланс Института в качестве нематериального актива; 1 сотрудник лаборатории на постоянной основе является членом Научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области, 1 сотрудник – Научно-технического совета СФ ГС РАН, 1 сотрудник лаборатории является лауреатом премии ДВО РАН им. академика С.Л. Соловьева, 1 сотрудник лаборатории на постоянной основе является членом редколлегии журнала «Тихоокеанская геология»; 3 сотрудника лаборатории участвуют в преподавательской деятельности.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eКадровый потенциал\u003c/strong\u003e лаборатории определяет ее современный облик: более 70% научных работников – высококвалифицированные специалисты до 39 лет; более 40% сотрудников имеют ученую степень.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eИнновационная деятельность.\u003c/strong\u003eУспешно реализуется процесс внедрения и воплощения научных идей, родившихся в лаборатории, в реальную продукцию, которая востребована в индустриальном секторе экономики. В частности, разработаны уникальные технологии в области сейсмического мониторинга промышленных объектов, которые являются объектами интеллектуальной собственности; на базе этого в 2014 году создано малое инновацинное предприятие \u003ca href=\"http://geophystech.ru\"\u003eООО «Геофизические технологии»\u003c/a\u003e для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eПреподавательская деятельность.\u003c/strong\u003e Сотрудники лаборатории принимают участие в работе со студентами и аспирантами. При активном участии лаборатории в образовательной структуре СахГУ создана при Институте базовая кафедра «Общей геофизики».\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eМеждународное сотрудничество.\u003c/strong\u003e Лаборатория регулярно участвует в зарубежных научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.); на постоянной основе принимает участвие в работе международных ассамблей, таких как EGU, ESC, ASC; осуществляет международное научное сотрудничество с научными организациями КНР и Японии в рамках международных соглашений.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eОсновные научные результаты.\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eРазработана новая архитектура автоматизированной системы сбора, хранения и обработки сейсмологических данных с использованием современных технологий с открытым исходным кодом. Решены уникальные задачи для адаптации программного продукта к отечественным компонентам современного сейсмологического оборудования.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eРазвернута сеть детальных сейсмологических наблюдений на севере о. Сахалин для изучения сейсмического режима в связи с промышленным освоением шельфовых нефтегазовых месторождений. На ее основе создана уникальная автоматическая система сейсмического мониторинга (\u003ca href=\"/ru/teams/seismological-service\"\u003eСейсмологический сервис\u003c/a\u003e). \u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e \u003cimg class=\"img_to_insert\" src=\"/uploads/images/629/thumb_e97f651ceb8303cd3702e8ef9af52210.jpg\"\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cem\u003eКарта сейсмических станций на севере о. Сахалин. Зеленым цветом обозначены сейсмические станции, установленные в рамках \u003c/em\u003e\u003cem\u003eконтрактов с компаниями «Еххоn Neftegas Limited» и «Sakhalin Energy Investment Company Ltd.».\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eВпервые для о. Сахалин получены массовые оценки сброшенных напряжений сахалинских землетрясений по цифровым записям объемных волн. Средняя величина напряжения, снимаемого при разрыве, составила Δ\u003cem\u003eσ\u003c/em\u003e=37.7±20.6 Бар. Выявлена связь между размером очага (\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e) и скалярным сейсмическим моментом (\u003cem\u003eM\u003c/em\u003e0), характеризуемая соотношением: lg\u003cem\u003eM\u003c/em\u003e0=2.7lg\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e+7.6, где сейсмический момент дан в Н∙м, а размер (радиус) очага дан в м, что в целом близко к теоретическим предсказаниям: Δ\u003cem\u003eσ\u003c/em\u003e=7\u003cem\u003eM\u003c/em\u003e0/16\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e3 [Костров, 1975]. Полученное выражение близко к аналогичным соотношениям для слабых землетрясений Каджон Пасс (коэффициенты 3.04 и 6.71) из работы [Abercrombie, Rice, 2005]. Полученные оценки в целом хорошо согласуются с оценками сброшенного напряжения для широкого диапазона магнитуд [Kwiatek et al., 2011]. \u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e\u003cimg class=\"img_to_insert\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"/uploads/images/630/thumb_442e7081df874173d51056fe2d1f8b00.png\"\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cem\u003eРаспределение скалярного сейсмического момента (\u003c/em\u003e\u003cem\u003eM\u003c/em\u003e\u003cem\u003e0\u003c/em\u003e\u003cem\u003e) в зависимости от размера очага (\u003c/em\u003e\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e\u003cem\u003e) для сахалинских землетрясений (1) и аппроксимирующая связь (2). Во врезке изображен пример рассчитанного амплитудного спектра смещений \u003c/em\u003e\u003cem\u003eSH-\u003c/em\u003e\u003cem\u003eволны и его аппроксимации согласно модели Бруна\u003c/em\u003e\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: left;\"\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eПроведено детальное исследование очаговых зон сильных сахалинских землетрясений, выполнено переопределение положения очагов землетрясений на современном уровне и проанализирована совокупность параметров сейсмодислокаций. Выполнена сейсмотектоническая привязка очагов землетрясений к активным геологическим структурам региона. Получена уточненная сейсмогеологическая модель.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eПоле тектонических напряжений воспроизводит главные особенности коровой сейсмичности. В частности, земная кора острова разделена на отдельные устойчивые в пространстве зоны с преобладанием в них субширотно либо диагонально ориентированных сжимающих напряжений. Отмечаются временные вариации поля напряжений за последние несколько сотен лет. Несмотря на это, Сахалин, в целом, характеризуется субширотным сжатием, что согласуется с современными представлениями о процессе деформирования региона по данным геодезических наблюдений [Василенко, Прытков, 2012].\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eФормирование плоскости разрыва сахалинских землетрясений, которые имеют западное падение, в большей степени связано со структурно-геологическими факторами. Это подтверждается геологическими данными.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eПолученные результаты имеют огромное практическое значение для сейсмического районирования и могут быть использованы в методике вероятностного анализа сейсмической опасности.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003ca href=\"/uploads/images/797/0b823abf4216d8bc2beb91a12733e448.jpg\"\u003e\u003cimg class=\"img-responsive\" src=\"/uploads/images/797/middle_0b823abf4216d8bc2beb91a12733e448.jpg\"\u003e\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cem\u003eГеодинамическая обстановка Сахалина и Япономорского региона: а – 20 млн. лет назад (реконструкция из работ [Jolivet et al., 1991; \u003cspan\u003eJolivet\u003c/span\u003e, \u003cspan\u003eTamaki\u003c/span\u003e, 1992]); б – по данным работы [\u003cspan\u003eFournier \u003c/span\u003e\u003cspan\u003eet \u003c/span\u003e\u003cspan\u003eal\u003c/span\u003e., 1994]; в – настоящее время по данным сейсмологических исследований (разломы на о. Сахалин взяты из работы [Кожурин, 2013]). Затемненная область представляет океаническую кору Японского моря и Курильского бассейна. Более темная область – зона активного сжатия восточной части Японского моря. Обозначения: ТПР – Тымь-Поронайский разлом (Центрально-Сахалинский разлом), ХСЗ – Хидакская сдвиговая зона, ОТЛ – осевая тектоническая линия, ЯБ – Яматский бассейн, ЯР – Янгсанский разлом, ЦБ – Цушимский бассейн, ЦР – Цушимский разлом. \u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003eНа основе большого объема фактического материала показано, что фоновый режим разгрузки геофлюидов Южно-Сахалинского грязевого вулкана характеризуется стабильностью дебита и химического состава свободных газов, а также высоким коэффициентом корреляции между температурой в грифонах вулкана и температурой воздуха. Предложена математическая модель процесса подготовки извержения грязевого вулкана, включающая уравнения нестационарной фильтрации жидкости и газа. Модельные расчеты, подтверждаемые геохимическими данными, показывают, что питающая Южно-Сахалинский грязевой вулкан газовая залежь находится на глубине 8-12 км.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: left;\"\u003e\u003cimg class=\"img_to_insert\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"/uploads/images/632/thumb_f3f8ec0daaf2fe1ba936008970a7dbd1.png\"\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cem\u003eЮжно-Сахалинский грязевой вулкан – наиболее крупный и активный из грязевых вулканов о. Сахалин.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp style=\"text-align: center;\"\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\"21\"\u003eНа основе нестационарного уравнения теплопроводности с конвективным слагаемым предложена математическая модель тепловых процессов при течении геофлюидов по грифонному каналу, которая адекватно описывает вариации температуры в грифонах грязевого вулкана. Показано, что изменения температурного режима грифонов обусловлены изменениями скорости течения геофлюидов в грифонных каналах.\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\"21\"\u003eИнструментально установлены статистически значимые изменения в грифонной деятельности Южно-Сахалинского грязевого вулкана при сейсмической активизации на юге о. Сахалин – положительные и отрицательные температурные аномалии (интенсивностью 2-5 оС), повышение дебита свободных газов (в 2-5 раз), увеличение доли метана в составе свободных газов (в 1.4-1.6 раза).\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\"21\"\u003e\u003cimg class=\"img_to_insert\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"/uploads/images/633/thumb_03ddb69115ba34f513229465a5f2d8ed.png\"\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\"21\"\u003e\u003cem\u003eВариации химического состава свободных газов в полевом сезоне 2007 года из трех опробованных грифонов Южно-Сахалинского грязевого вулкана с указанием даты главного события невельских землетрясений 2007 года (вертикальная стрелка).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\"21\"\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\"21\" style=\"text-align: left;\"\u003e \u003c/p\u003e\r\n\u003cp class=\"21\"\u003e \u003c/p\u003e\n\n","success":true}