מבוא לאזורי Fault ו- Surface Expression

אזורי Fault מייצגים את הארכיטקטורה הבסיסית של הקרום הדינמי של כדור הארץ, אשר נוצר היכן שכוחות טקטוניים שברו ועקורים המוני סלע לאורך מטוסים של חולשה.אזורים אלה אינם סדקים פשוטים אלא כרכים מורכבים של סלע מעוות שיכול להאריך במשך מאות קילומטרים ורדדים עשרות קילומטרים לתוך הליטוספרה.התכונות הפיזיות שנצפו על פני השטח של אזורי אשמה מספקות עדות ישירה של הלחצים, העקירה, ותפקוד סיסמיך, המשקעים הפילוסופיים, אשר עיצבו את האזור הגיאולוגיים.

הבנת המאפיינים הפיזיים של אזורי אשמה חיונית עבור דיסציפלינות מרובות.עבור גיאולוגים הנדסיים ומהנדסים מבניים, תכונות אלה מכתיבות את הימצאות של תשתיות קריטיות כגון סכרים, גשרים, מתקני גרעין, ובניינים גבוהים.עבור סיסמיולוגים, מורפולוגיה של אזור אשמה מציעה רמזים על מכניקת קרע, שיעורי רפלקה, וחלות.

המחקר של אזור הפגמים גיאמורפולוגיה התקדם באופן משמעותי מאז העבודה החלופית של גיאולוגים בתחילת המאה העשרים, אשר זיהה לראשונה כי מחסני אדמה מתחילים יכולים לחשוף מחזורי רעידת אדמה חוזרים על עצמם, כולל סריקת לידר, אינטרפרומטריה לווינית (InSAR), ואנליזה טופוגרפית גבוהה של פתרונות גבוהה, עכשיו לאפשר לחוקרים למפות תכונות בעלות דיוק תת-מטר.

Fault Scarps: The Visible Expression of Fault Displacement

צלקת פגומה היא מדרדר או צוק תלולה שמהווה לאורך עקבות פני השטח של תקלה שבה התרחש עקירה אנכית.תכונות אלה מייצגות את הראיות הבולטות ביותר מבחינה ויזואלית של פעילות טקטונית האחרונה ויכולות לנוע בגובה של כמה סנטימטרים באזורים של זחיל עדין לעשרות מטרים לאורך תקלות גדולות של ריצוף-קרקע.Faultps הם אופייניים לפגמים של דיפ-פס (בדרך כלל והפך) שבו הקיר תלוי גם פצעים אנכיים, אם כי הם עלולים, אם כי הם עלולים לגרום לשבר אנכיים, אם כי הם גם כן, אם כי הם עלולים, או פגומים יחסית, אם כי הם עלולים, אם כי הם עלולים, אם כי הם גם כן, אם כי הם עלולים, אם כי הם עשויים לגרום לשבר אנכיים, אם כי הם עלולים, אם כי הם, אם כי הם, אם כיפות, אם כיפות, או מסובכים, אם כי הם, אם כי הם, או מסובכים, אם כי הם, אם כי הם, אם כי הם, אם כי הם, אם כי הם, אם כי הם, או מסובכים, אם כי הם, אם כי הם, אם כי הם, אם כי הם, אם כי הם,

יצירת מכניזם ומורופיזיולוגיה

צלקות פונו יוצרות באמצעות מספר תהליכים, כל אחד מהם משאיר חתימה מורפולוגית נפרדת.המנגנון העיקרי הוא עקירה קוזציונית במהלך רעידת אדמה, כאשר זן אלסטי מצטבר לאורך קטע תקלות נעול שוחרר בתוך שניות.הצלקות המתקבלת משקפת את ההתפרצות המיידית, עם גבהים התואמים לגודל רעידת האדמה. לדוגמה, רעידת האדמה של לנדרס בקליפורניה הפיקה עד 2 מטרים, בעוד ש-2008 יצרנו רעידת אדמה של 6 מטרים.

לאחר היווצרות, צלקות אשמה לעבור שינוי מהיר באמצעות תהליכים שחיקה. הפנים החופשיות הראשוניות של צעיף טרי הוא תלול, לעתים קרובות ליד זווית של ניתוק של החומר המוטע.לאורך זמן, פסולת מצטברת בבסיס, ויצרה שרביט קולומבי ש בהדרגה קובר את החלק התחתון של השבר.

מורפיולוגיות של צלקות פגומה תלויה גם בתכונות החומריות של תת-התכפות המוטענות. Scarps במשקעים חסרי-הפשרה המידרדרים במהירות, לעתים קרובות הופך בלתי-מוכר בתוך כמה אלפי שנים. בניגוד לכך, צלקות בסלע מגובש עלולות להימשך מאות אלפי שנים, שמירה על רשומות מפורטות של אירועי רעידת אדמה.

סוגים של Fault Scarps

הגיאולוגים מייחסים צלקות אשמה למספר קטגוריות בהתבסס על מקורם ועל הקשר הגיאומטרי לאשמה הבסיסי:

  • (FLT:0) צלקות ⁇ מיות מ-1 בצורת ישירות מ עקירה קושיסטית במטוס השבר.אלה הסוג הנפוץ ביותר ולספק את הראיות הברורות ביותר של תקלות.
  • התוצאה של תהליכי כבידה המופעלים על ידי תנועת תקלות, כגון נפיחות על הקיר התלות של תקלה רגילה, בעוד תכונות אלה עשויות להיות דומות לצלקות ראשוניות, הן אינן ישירות מעל למטוס הפגום והן יכולות לסבך פרשנות של גאומטריה לקויה.
  • (FLT:0)Composite Scarpssof 1 טופס דרך אירועים חוזרים רעידת אדמה, שבו פרקים מרובים של עקירה ליצור פרופיל דמוי מדרגות.כל אירוע מוסיף באופן מצטבר לגובה הצטלקות הכולל, ו עקיצות זהירות יכולות לחשוף את האופקים הבודדים.The Hebgen Lakes inמונטנה מציג מורפולוגיה קלאסית מורכבת, עם מפרשים מצטברים של 6 מטרים ממספר רעידות אדמה.
  • (FLT:0) ridgeure ridgesFLT:1 ו-Fried Tracks צורה לאורך תקלות שביתה-slip שבו עקירה אופקית יוצרת דחיסה מקומית.תכונות אלה אינן צלקות תקלות אמיתיות אלא משמשות כאינדיקטורים חשובים של פעילות לקויה.הסן Andreas Fault מציג הרבה רכסי לחץ לאורך עקבותיה, במיוחד במקטע Carrizo.

ניתוח טכני של Fault Scarps

ניתוח צלקות תקלות מודרני מעסיק מספר טכניקות כמותיות כדי לחלץ מידע על התנהגות לקויה.פרופילים בגובה של סקרפ נמדדים על פני השביתה של האשמה ניתן להשתמש כדי לחשב חלקלק-אפילוט ועקירה מוחלטת.כאשר בשילוב עם מגבלות גיל משיטות היכרויות כגון ניתוח רדיוקרבן של חומר קבור או גירוי אופטית של גיל ההתבגרות של גרגרי quartz, המדידות אלה מניבות את ההתנהגות ארוכת הטווח של המערכת.

משוואה Diffusion מודל של השפלה צלקות הפך כלי סטנדרטי בירוזואולוגיה.הגישה מתייחסת לצלקות כתכונה טופוגרפית שמתפתחת תחת תהליכים פני השטח אנלוגיים לטבול חום. על ידי מדידת פרופיל צלקות ויישום משככי נאותים עבור האקלים המקומי ו substrate, החוקרים יכולים להעריך את הזמן המוזנח מאז היווצרות צלקות.

לדוגמה, מחקרים על צלקות פגום רגילות באגן ובמחוז הסנטר של ארצות הברית המערבית השתמשו במודל דיפוזיה כדי לקבוע כי צלקות רבות הן בין 10,000 ל-20,000 שנים, מה שמצביע על כך שפגמים אלה היו פעילים מאז המרבית של הקרחון. בדומה, צלקות פגומות לאורך הטיטון פונו ביומינג נכנעו הערכות גיל המתאם עם אירועים סיסמיים שנרשמו באגם, המוכיחות את האמינות את האמינות את המהימנות של טכניקת.

Fault Traces: Mapping the Surface Expression of Faults

עקבות האשמה הם הקו שבו מטוס פגם מנטר את פני כדור הארץ, המייצג את הביטוי של תמונת המפה של האשמה.בניגוד לכשל, שיש לו הקלה אנכית, עקבות האשמה הוא רק תכונה ליניארית שניתן לעקוב אחר הנוף ללא קשר לטופוגרפיה.זיהוי ומיפוי עקבות אשם הוא הבסיס של הערכה סיסמית, מתן מסגרת מרחבית להבנת תקלות, גיאומטריה, פלח רעידת אדמה פוטנציאלית.

ביקורת: Fault Traces

גיאולוגים מנוסים מזהים עקבות של פגמים באמצעות שילוב של אינדיקטורים גיאמורפיליים החושפים את הפסקת המבנית הבסיסית.אינדיקטורים אלה הם ברורים ביותר באזורים שבהם האשמה פעילה שוב ושוב מכבה את הנוף, יצירת תכונות הנמשכות במשך אלפי שנים.הקריטריונים הבאים משמשים לזיהוי ולמפות עקבות אשם:

  • (FLT:0) עמקי קוזאר ו- troughsFearLT:1 בצורת שבו עקירה חוזרת שוב ושובה העדיף את הסלע השבור לאורך אזור השבר.תכונות אלה יכולות להאריך במשך עשרות קילומטרים, ולעתים קרובות גלויות אפילו היכן שהאשמה לא הפיקה צלקות האחרונות.הסן Andreas Fault מסומן על ידי עמק ליניארי כמעט מתמשך מן הים Salton לחוף Mendocino.
  • (FLT:0) מערכות ניקוז מתרוקנות רשמיות 1 מייצג אחד האינדיקטורים האבחון ביותר של פעילות פגומה של שביתה-slip. כאשר זרם חוצה פגם פעיל, עקירה אופקית חוזרת באופן שיטתי את הערוץ, יצירת דפוס דוגלג ייחודי.הההה המצטברת יכולה להגיע למאות מטרים, להקליט אלפי שנים של תנועה פגומה לאורך סן אנדראס ב-Carrizo, מזרמים מנקמים מנקמיים מנקמים ממרחקים עד 400 מטרים.
  • (FLT:0 מחסניות של מחסנים מרוטאות:1 , צורה כאשר בלוקים או הטייתים ערוצי זרם, יצירת ridges של חומר עקורים כי ניקוז.תכונות אלה נפוצים במיוחד לאורך תקלות שביתה יכול ליצור בריכות סאג שבו מים מצטברים מאחורי הרכס.
  • (FLT:0) ridges ו escarpmentsFLT ( 1:1) לפתח היכן התנועה אשמה ג'קסטה מניחה סלע עמיד נגד חומר חלש יותר או שבו עקירה חוזרת יוצרת צעד טופוגרפי שהדגיש.
  • (FLT:0) מעיינות מעומקים ו-SeepsFreaLT:1) טופס שבו אזורי אשמה יוצרים נתיבים של אחריות עבור מי הקרקע.סלע שבור לאורך עקבות אשם מאפשר מים לעלות ממעמקים, יצירת מערך ליניארי של מעיינות החושפים את עמדת השבר אפילו כאשר ביטוי פני השטח הוא עדין.
  • (FLT:0) ו-Vgetation lineamentsFLT:103) משקפים הבדלים בלחות אדמה, ניקוז, ותנאים תת-קרקעיים באזור השבר, באזורים עקשניים של צמחייה בריאה עשויים לסמן את עקבות האשמה, בעוד באזורים רטובים, ייתכן שהאשם גלויה כשורה של עצים מתים או מתוחים כתוצאה מנזקים במהלך תנועה פגומה.

התקדמות טכנולוגית ב Fault Trace Mapping

מיפוי של עקבות שגויות כבר מהפכה על ידי טכנולוגיות רגישות מרחוק כי לחשוף תכונות פני השטח בלתי נראות לעין העירומה. Light Detection and Ranging (lidar) הפך תקן הזהב עבור מיפוי תקלות, מתן מודלים לגבהים דיגיטליים של מצע רזולוציה שניתן לנתח עם גבעות, מדרון, ו contour מיפוי טכניקות. Lidar חודרת נתונים צמחייה כי מטשטשת עקבות של צילום ודימוי לוויין, אשר ניתן לחשוף אותם אזורים כגון ערפלי אווירי מים צפון-מערביים.

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) מציעה גישה משלימה על ידי מדידה של עיוות הקרקע על אזורי אשמה עם דיוק מילימטר על אזורים גדולים.נתוני InSAR יכולים לזהות את הצטברות האיטית של זנים לאורך תקלות כי הם נעולים בין רעידות אדמה, כמו גם העקירה coseismic המתרחשת במהלך אירוע קרע.

ניתוח טופוגרפי גבוה ברזולוציה באמצעות מודלים של גובה דיגיטלי מאפשר לחוקרים ליישם אלגוריתמים אוטומטיים לזיהוי לקוי.טכניקות כגון ניתוח גספוגה טופגרפית, זיהוי מדרדרון-Break, וניתוח רשת ניקוז יכול לזהות עקבות אשם עם קשיחות סטטיסטית, צמצום הסובייקטיביות הטבועה במיפוי ידני.שיטות אוטומטיות אלה הן בעלות ערך במיוחד עבור הערכות בקנה מידה אזורי, שבו זיהוי עקבי של תקלות על פני אזורים גדולים הוא חיוני לסיכון סיסמיך.

Fault Trace Complexity and Segmentation

עקבות Fault הם לעתים רחוקות פשוטים, רצופים.במקום, הם מפגינים פלמנטציה, אולמות, ושקעים המשקפים את הגיאומטריה המורכבת של מערכת הפגמים בעומק.מורכבות גיאומטרית אלה מפעילים שליטה חזקה על התנהגות של קרע רעידת אדמה, עם גבולות פלח לעתים קרובות פועלים כמחסומים להפצת קרע.

(FLT:0)-StepoversFLT:1 להתרחש שבו עקבות האשמה קופצים מאוחר יותר מקטע אחד למשנהו, יצירת אזור של דחיסה (ניהול של שלב אחר) או הרחבה (העברה שלב אחר) או (החליטה אחר שלב אחר) מעצימה את השלבים בצורת רכס לחץ על רכסים וטופוגרפיה מודרך, תוך שחרור אגן מדרגות יוצר אגן מושך שעשוי להתפתח לתוך בריכות קטנות או ספירת אדמה, כולל רעידות אדמה, כולל רעידות אדמה גדולות, כולל מדרגות מבוקרות, כולל מדרגות מבוקרות, כולל מדרגות מבוקרות, כולל אנדראורד.

(FLT:0)Fault bendsFLT:1 לייצר אפקטים דומים, עם מצעים דחיסה ליצור מבנים פופ-up ו כנדנדים נוספים להרכיב מלכודות. רעידת האדמה בסן פרנסיסקו 1906 יזמה באסון סמוך לעיר סן פרנסיסקו, שם הגיאומטריה יצרה אזור של ריכוז גבוה.

(FLT:0) Braided עקבות של שביתה 1 הם נפוצים לאורך תקלות גדולות של שביתה-slip, שבו מספר רב של strands שותפים לעקירה הכוללת.הסן אנדראס פונו בדג'ו מציג תבניות של עקבות מכוורות, עם עקבות האשמה העיקריים מלווה על ידי splay משניים כי להכיל עד 20% מסך הכולל של אלה מורכבים דורש בדיקה מפורטת נתונים מפוזרים גבוה ורזולוציה גבוהה.

פעילות סיסמית וקשריה לתכונות של Fault Zone

התכונות הפיזיות של אזורי אשמה קשורות ישירות לפעילות סיסמית, עם כל רעידת אדמה משאירה חותם ייחודי על הנוף.הבנת מערכת יחסים זו מאפשרת לגולוגים לשחזר רעידות אדמה קודמות מהתיעוד הגיאולוגי ולדמיין את ההתנהגות הסבירה של תקלות בעתיד.מחקר של חינדואולוגיה הוכיח כי פגמים מפגינים התנהגות אופיינית לאורך אלפי שנים, עם התמורות ופרקטים-אפילו-אפילו שמשקפים את הגיאומטריה והגדרת הגיאומטריה.

משטח Rupture ו- Ground Deformation

במהלך רעידת אדמה גדולה (בדרך כלל גודל 6.5 או גדול יותר), היפוצים מן העומק ההיפרכי אל פני השטח, יצירת קרע משטח כי עוקב אחר עקבות השבר של פני השטח הוא ביטוי כאזור של כשל קרקע שעשוי לכלול צלקות, סדקים, רצועות רעוע, ופיצול. רוחב של אזור הקרע פני השטח משתנה עם סוג מקומי וסוג של משקעים, כמה מטרים ללא הפרעה, כמה מטרים, עד מאות מטרים ממרחקים של מפונקמות, עד כמה מטרים, עד כמה מטרים, עד כמה מטרים לא מפותחים של מפוזרים.

רעידת האדמה בסן פרנסיסקו ב-1906 יצרה קרע פני השטח של כ-430 ק"מ של סן אנדראס פונו, עם מפלס מקסימלי של 6 מטרים. רעידת האדמה Wenchuan 2008 יצרה קרע פני השטח לאורך זמן הגברים שן Fault במשך יותר מ-240 ק"מ, עם מורדים אנכיים מעל 6 מטרים באזורים מסוימים. רעידת האדמה אל ראש העיר קופה 2010 חשפה דפוס קרע שטח מורכב עם תקלות מרובות ועיוותים של כמה מאות קילומטרים.

קרע פני השטח במהלך רעידות אדמה גורם נזק חמור לתשתיות כי חוצה את עקבות האשם.כבישים, צינורות, תעלות, רכבות ובניינים שמקיפים את אזור הפגמים כפופים לעיוות הרהר שיכול להפוך אותם לבלתי ניתנים להשגה.זו הסיבה לכך שקודי בנייה באזורים סיסמיים אוסרים בנייה ישירות על עקבות אשם פעילים ודורשים מרחקים מכומים שונים עם סוג וקצב.

נזק בלתי-מופת ונזקים

לא כל עיוות הקשור לרעידת אדמה מתרחש על המטוס הראשי של האשמה. Off-fault deformation, הידוע גם בשם Shear מבוזר, חשבונות עבור חלק משמעותי של הזן הכולל שפורסם במהלך רעידת אדמה.העיוות הזה מתרחש באמצעות הפעלת תקלות משניות, התפתחות שברים וסדקים, ואת עיוות העיוות המעמיק של המסה סביב האזור הראשי.

מחקרים של רצף רעידת האדמה של לנדרס בקליפורניה גילו כי פענוח מחוץ לגדר היווה עד 30% מהשחרור הרגע הכולל.העיוות היה מרוכז באזור כמה מאות מטרים רחב משני צדי עקבות האשמה העיקריים, עם כמות של זנים מבוזרים הצטמצם עם המרחק מהאשם.להתבוננות זו יש השלכות חשובות על הסיכון הסיסמית, כפי שהוא אומר מבנים אפילו ממוקם בחלק מהמרחק עשוי עדיין להיות פגיע רעידת אדמה.

(FLT:0)LiquefactionFLT:1 הוא אפקט משני של רעד סיסמי שיכול לגרום לכישלון קרקע רחוק מן עקבות האשמה.כאשר אדמה חולית רוויה מזעזועים, לחץ המים הנקבובי עולה עד שהקרקע מאבדת את כוחו ומתנהגת כמו נוזל. Liquefaction יכול לגרום לבניינים להתיישב, להטות או לצף, ולייצר חולות מאוחר יותר, להתפשט, ולתק את רעידת האדמה, לדגום, בדוגמאות דרמטיות, ב-1964, ב-1964, ב-1964, ב-1964, ב-1964, ב-1964, לדגימה.

Recurrence Intervals ו- Fault Behavior Models

תכונות פיזיקליות של אזורי אשמה מספקות את הנתונים הדרושים כדי לקבוע מרווחי החזרה לרעידות אדמה גדולות. מחקרים על פני צלקות פגומות וטעימים חושפים את השיא הסטרגנטי של רעידות אדמה שעברו מעבר לפני השטח, עם כל אירוע שנרשמ על ידי אופקים הקרקעים פגומים וקבר.רדיו פחמן היכרויות של חומר אורגני מאופקים אלה מניב את תזמון רעידות אדמה קודמות, ומאפשר חישוב של הפסקות חיים.

התנהגותם של תקלות על מחזורי רעידת אדמה רבים מתוארת על ידי מספר דגמים:

  • (FLT:0) Characteristic רעידת אדמה מודל מודל FLT:1cio מציע כי פלחי אשמה בודדים נוטים לייצר רעידות אדמה בגודל דומה בערך במרווחים קבועים.גובה צלקת תקלות וקטע חלקלק הם עקביים בין רעידות אדמה, המשקפים את המאפיינים הגיאומטריים והמכניים של פלך ביוטה, עם רעידות אדמה חוזרות על עצמו לייצר חלקה דומה ו-1,300 שנה לאחור.
  • (FLT:0) מודל הזמן-הידידיד של דגם 1FLT מציע כי הזמן בין רעידות אדמה הוא פרופורציה לכמות החלקה המתרחשת רעידת האדמה הקודמת לאחר רעידת אדמה גדולה, האשמה דורשת תקופה ארוכה יותר כדי לצבור את המתח הדרוש לקרע הבא.מודל זה כבר הוחל על מערת סן אנדראס באתר פאלו, שבו החזרה חיוורלית מראה עם מרווחים משתנים עם ארועים משתנים.
  • (FLT:0Slip-predictable Model) מציע כי כמות החלקה רעידת אדמה היא פרופורציה לתקופה שחלף מאז רעידת האדמה הקודמת.A פגם שננעלה במשך תקופה ארוכה יצטבר יותר מתוחה ותפיק רעידת אדמה גדולה יותר. רעידת האדמה בסן פרנסיסקו 1906, אשר לאחר כ -100 שנים של quiescence על צפון אנדריאס Fault, עקבי עם מודל זה.
  • (FLT:0) מערכות פגומים מקופלות (FLT:1) מציגות אינטראקציות מורכבות שבהן קרע על קטע אחד של תקלות משפיע על מצב הלחץ על המגזרים הסמוכים, או קידום רעידות אדמה עתידיות או מעכב רעידות אדמה עתידיות.האינטראקציה בין תקלות במערכת סן אנדריאס תועדו באמצעות העברת מתח לאחר רעידת האדמה של 1992 ו-1999, אשר הובילה לאחר זעזועים על תקלות מרובות.

תכונות אבחון נוספות של Active Fault Zones

מעבר לתקלות ועצמות, אזורי אשמה פעילים מציגים חבילה של תכונות גיאמורפיליות נוספות המסייעות בזיהוי ובאפיון.תכונות אלה מספקות ראיות משלימות לפעילות לקויה, וניתן להשתמש בהן כדי להעריך את הלכידות, הגודל והסגנון של תנועת תקלות.

להקות סטרימינג ו- Drainage Anomalies

זרמי Offset מייצגים את אחד האינדיקטורים האמינו ביותר של תקלות שביתה פעילה.כאשר רשת ניקוז מתפתח על פני פגם פעיל, כל ערוץ זרם עובר באופן שיטתי על ידי העקירה המצטברת על פני מחזורי רעידת אדמה מרובים.תבנית הניקוז וכתוצאה מכך מציגה אולמות סבך אופייניים או כלבים המסתימים את הכיוון ואת גודלו של החלקה.

היחסים בין גודל האפס והצומח מספק תובנה להתנהגות לקויה. .קטן, זרמים מסדר ראשון בדרך כלל מראים כיפות קטנות יותר המייצגות רק את רעידות האדמה הבודדות האחרונות, בעוד זרמים גדולים יותר, גבוהים יותר, מציגים מורדות מצטברים המשתרעים על פני תקופות זמן ארוכות יותר.לאורך סן אנדריאס פו, וואלאס קריק ב-Carrizo Plain מראה ירידה חלקית מצטברת של כ-130 מטרים, בעוד זרמים קטנים יותר מ-עשר מטרים מ- 20 מטרים.

זרמי ראש, שבו החלק העליון של ערוץ נפרד מההמשך במורד הזרם על ידי תנועת האשמה, הם אבחון של שערי חלקים מהירים.תכונות אלה טופס כאשר ההתפרצות עולה על היכולת של ניקוז לשמור על מסלולו, מה שגורם לזרם לנטוש את הערוץ המקורי שלו ולהגדיר מסלול חדש.

עמקי קואר וטופוגרפיה מזוינת

שחיקה מועדפת של חומרי אזור פגומים יוצרת עמקים ליניאריים שעוקבים אחר עקבות האשמה, לעתים קרובות משמשים ביטוי בולט ביותר של פעילות לקויה.עמקים אלה נוצרים כי הסלע השבויים והמפונק בתוך אזור השבר הוא פגיע יותר למזג אוויר ושחיקה מאשר הסלע המקיף על בסיס מיטה שלם.

עמקי קואר הקשורים לאזורי אשמה גדולים ניתן לעקוב אחר מאות קילומטרים.הסן אנדראס פונו תופסת עמק כמעט מתמשך מן הים Salton לחוף Mendocino, בעוד נורת ' ⁇ n Fault בטורקיה מסומן על ידי סדרה של עמקים ליניאריים ואגן מוכתם פגם רעם. באגן ומחוז רכס, טווח, תקינים לטווח ארוך יוצר דפוס ייחודי של הררי ליניארי ומאחורי כל המיקומים עם אגן הגבול עם אגן הגבול.

(FLT:0) בריכות בריכות (FLT:1) טופס בדיכאון לאורך עקבות האשמה שבו ניקוז הוא מזועזע על ידי טופוגרפיה הקשורה לאשמה. האגמים הקטנים האלה נפוצים בשחרור שלבים לאורך תקלות שביתה-slipslips, ולספק מלכודות זרע כי לשמר רשומות מרהיבות להפליא. Sag בריכות הם בדרך כלל חשוף היטב וגזעני, מה שהופך את הרדיו האידיאלי עבור אתר אחד של אבן אדמה אחת, אשר סיפקודות מרהיבה, אשר יש לודכאורית, אשר יש זמן רב יותר, אשר יש לו את הגולגולת קלאסית, אשר יש קרינת רדיו קלאסי.

(FLT:0)Fault sag אגן אגן 1FLT) הם תכונות גדולות יותר שצורה שבה מערכת פגומה יוצרת אזור רחב יותר של הרחבה ו subsidence. אגן ים המלח, אשר תופסת מבנה מושך לאורך ים המלח, הוא הגדול ביותר בעולם. Salton Troughed בקליפורניה, כולל אגן הים Salton, מייצג מבנה פעיל מושך לאורך מערכת Fault.

אזהרות האביב והמדדים ההידרולוגיים

אזורי Fault מפעילים שליטה חזקה על זרימת המים, יצירת מסלולים למים כדי לעלות מעומק וניתוק כמו מעיינות לאורך עקבות האשמה. מעיינות אלה מסודרים לעתים קרובות במערך ליניארי שמגלה את עמדת השגיאה, אפילו כאשר ביטוי פני השטח הוא עדין אחרת.ההיערכות של מעיינות לאורך קו היא אינדיקטור חזק של תקלה בסיסית, במיוחד באזורים עקשניים למחצה וחצניים שבהם פני השטח הוא נדיר אחרת.

התכונות ההידרולוגיות של אזורי אשמה משתנות עם סוג לקוי והיסטוריית עקירה. פגמים נורמליים בדרך כלל ליצור אזורים של אחריות גבוהה בקיר התלה ונחיתות נמוכה בצוואר בשל ההדבקות של סוגי סלעים שונים.כשלים סטרייק-סוליים ליצור תבניות מורכבות עם שני אזורי יכולת גבוהה לאורך אזורי סלע פגומים ונמוכים נמוך שבהם נוצר פגם של פגמים חיוניים עבור דפוסים ניהול קרקעיים אלה.

מעיינות חמים לאורך אזורי אשמה מצביעים על זרימת מים עמוקה, עם טמפרטורות מים גבוהות מעל הטמפרטורה השנתית המקומית.תכונות אלה נפוצות במיוחד על תקלות גדולות בשפע צלחת, שבו האשמה מספקת קונדוט עבור מים מעומקים עמוק לחזור אל פני השטח.האביב החמים ב Hot Creek ב עמק לונג Cald של קליפורניה הם תואמים לאורך אזור אשם כי הוא חלק של מזרח קליפורניה, להפגין את הקשר בין Shear חמים ומפואר בין המבנה הידרומליטר.

הערכה משולבת של תכונות Fault Zone

את התכונות הפיזיות של אזורי אשמה יש להעריך יחד כדי לפתח הבנה מלאה של התנהגות לקויה וסיכון סיסמי.אין תכונה אחת מספקת את כל המידע הדרוש כדי לאפיין את האשמה; במקום זאת, שילוב של מספר שורות של ראיות מניב את הפרשנות החזקה ביותר.

תעלות הפלוזיזם

תעלות הפליאושיזם היא השיטה העיקרית לתעד את ההיסטוריה של רעידת האדמה של תקלות פעילות.בטכניקה זו, חתך נחפר על פני עקבות האשמה באתר שנבחר בקפידה, שבו צברו סידים מעל כמה אלפי שנים.קירות החפירים חושפים את השיא הסטרגנטי של עקירה, חושף את המספר, התזמון וההיקף של רעידות אדמה קודמות.

מחקרים מעוררים משלבים תצפיות על צלקות פגומות מורפולוגיה, פגמים בגיאומטריה, ומערכות יחסים סטריפיות.התעל מבוססת על מיפוי מפורט של עקבות האשמה וצלקות, עם העדפה בהתחשב במקומות שבהם צברו סממנים צעירים, כגון בריכות סאג, מעריצים שלמים, או מצפות.התיעוד החיוירויולוגי המתקבל מספק הפסקות, חלקלק, ואפילו את רעידת האדמה הקודמת.

תוכניות צפיריות חיוורות נעשות על סן אנדראס פונו, ה- Wasatch Fault, סיאטל Fault, ו-אלפים Fault בניו זילנד.מחקרים אלה גילו כי החזרה של רעידת האדמה היא לעתים נדירות תקופתית לחלוטין, עם מרווחים שונים על ידי גורמים של 2 עד 5 או יותר.הבנת יכולת זו חיונית לניתוח סיכנות אבולוציוניסטית, אשר חייב לקחת בחשבון את האפשרות שעלולה לייצר רעידות אדמה לא סדירות.

פיקוח גיאוגנטי על אזורי Fault Active

טכניקות גיאודוקטיות מודרניות, כולל GPS ו-InSAR, מספקות ניטור רציף של עיוות קרקעי על פני אזורי אשמה פעילים. המדידות הללו חושפות את הצטברות המתח במהלך התקופה הבין-פוליטית, כאשר האשמה נעולה והשגת אנרגיה גמישה.התבנית של עיוות באזור האשמה מספקת מידע על עומק וגיאומטריה של האזור נעול וקצב הצטברות.

רשתות GPS לאורך מערכת סן אנדריאס פונו גילו כי האשמה נעולה לחלוטין בחלק מהמגזרים, תוך שמירה על מתח בשיעורים של 35-40 מ"מ בשנה, בעוד שמגזרים אחרים מציגים חיץ אסטרציוני שבו הפגמים נעים ללא יצירת רעידות אדמה.המעבר בין התנהגות נעולה ומציבהלת נשלט על ידי תכונות אזור, כולל נוכחות של מינרלים חלשים כגון נחשים וחימר שמקדמים יציבים.

נתונים בSAR גילו כי אזורי אשמה הם לעתים נדירות תכונות דו-ממדיות פשוטות, אך במקום זאת מציגים דפוסים תלת-ממדיים מורכבים של עיוות המשתרעים על פני שטח ק"מ רחב.העיוות המופץ הזה משקף את נוכחותן של תקלות משניות, התגובה האלסטית של הקרום להטעה, ואת הרפיה של הקרום התחתון והמניט לאחר רעידות אדמה גדולות.

הערכה ל-Sismic Hazard Assessment

התכונות הפיזיות של אזורי אשמה ישירות להודיע על הערכת סיכונים סיסמית בקנה מידה מרובים. בקנה מידה אזורי, חלוקת תקלות פעילות ושיעורי החלקלק שלהם קובע את הסיכון הסיסמית הכולל של האזור. בקנה מידה מקומי, המאפיינים הספציפיים של אזור אשם, כולל רוחב אזור עיוות ואת החיסרון של רעידות אדמה גדולות, לקבוע את הסיכון באתר מסוים.

בניית קודים ותקנות לשימוש קרקע באזורים פעילים מבחינה סיסמית דורשים הכרה בתכונות אזור אשמה.חוק רעידת האדמה Alquist-Priolo זהning של מדינת קליפורניה, למשל, אוסר על בניית מבנים שניתן להרגל בתוך 50 מטרים של עקבות של פגם פעיל כפי שמפותח על ידי סקר הגיאולוגי של קליפורניה.התקנות מבוססות על ההכרה כי קרע פני השטח במהלך רעידת אדמה יהפוך את הקרקע לאורך כל הדרך, מה שהופך את עקבותיה ללא פגע.

ניתוח סיכונים סיברליסטי (PSHA) משלב נתונים על גיאומטריה לקויה, שיעור חלקלק, מרווחי החזרה וגודל רעידת אדמה מקסימלי כדי לחשב את ההסתברות של עלייה ברמת הקרקע נתונה במהלך פרק זמן מוגדר.תכונות פיזיות של אזורי אשמה לספק את הפרמטרים הבסיסיים קלט עבור חישובים אלה, כולל אורך האשמה, אשר שולט על גודל רעידת האדמה המקסימלית, ואת שיעור החלקה, אשר שולט תדירות רעידות האדמה.

ההתקדמות האחרונה באופיון אזור הפגמים שיפרה את הדיוק של הערכות של סיכונים סיסמיים.מיפוי לידר ברזולוציה גבוהה זיהתה בעבר עקבות לא ידועים שהוסתרו מתחת לצמחייה או עדינה בהבעה הפנים שלהם. מחקרים הפלוזיים הרחיבו את שיא רעידת האדמה בחזרה אלפי שנים, וחוברו דפוסים ארוכי טווח של התנהגות לקויה שמשפרות את התחזיות של פעילות סיסמית'ית עתידית.

מסקנה

התכונות הפיזיות של אזורי אשמה ו-#8212; מן המשקעים הדרמטיים של צלקות פגומות לקופסים העדין של עקבות אשמה, ומשערי האבחון של מערכות ניקוז למערך ליניארי של מעיינות ו-#8212; לספק תיעוד עשיר של פעילות טקטונית כדור הארץ. תכונות אלה, נוצרו באמצעות ההשפעות המצטברות של אלפי רעידות אדמה על פני מיליוני שנים כדי להעריך את הסבירות העבר והאירועים העתידיים.

הבנת תכונות אלה דורש שילוב של תצפיות שדה, נתונים מרחוק, ומודל אנליטית.Fault צלקות לחשוף את הגודל והתיקון של העקירה, עקבות אשמה ממפה את היקף המרחב של מערכת הפגמים, זרמי ההתחלה מתעדים את החלק המצטבר לאורך מאות שנים עד אלפי שנים, והתאמות האביב מתעדות את הנתיב הנסתר של האשמה שבו ביטוי פני השטח מושתק.

בעוד מרכזי אוכלוסייה ממשיכים להתרחב לאזורים פעילים מבחינה סיסמית, החשיבות של האופיוניזציה של אזור תקלות מדויק גדל במקביל.התכונות הפיזיות המתוארות במאמר זה מספקות את הבסיס להערכת סיכונים סיסמית, תכנון עירוני ועיצוב הנדסי שמגן על חיים ותשתיות מפני נזק לרעידת אדמה.המשך המחקר לאזור אשמה גיאמורפולוגיה, בסיוע להתקדמות טכנולוגית בחישה מרחוק וטכניקות היכרויות, ישלטש את ההבנה שלנו של מערכות דינמיות והיכולת שלנו לשפר את ההתנהגות שלהם.