КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер 17-77-10071

НазваниеРазработка механической модели и построение концепции контроля в реальном времени процесса подготовки техногенно-тектонических землетрясений

РуководительОстапчук Алексей Андреевич, Кандидат физико-математических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского Российской академии наук, г Москва

Период выполнения при поддержке РНФ 07.2017 - 06.2019 

Конкурс№23 - Конкурс 2017 года по мероприятию «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Область знания, основной код классификатора 07 - Науки о Земле, 07-301 - Геомеханика

Ключевые словаразлом, техногенно-тектоническое землетрясение, горный удар, напряженно-деформированное состояние, жесткость разлома, сейсмо-акустический портрет, сейсмические волны, лабораторный эксперимент, полевые наблюдения

Код ГРНТИ37.31.19


СтатусУспешно завершен


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
В настоящее время, согласно поручению Правительства России (протокол совещания от 04.04.2016 № ДМ-П9-24пр) рядом научных организаций, в том числе ИДГ РАН, реализуется Комплексный план научных исследований «Безопасность горных работ». Предлагаемая тема идеологически находится в русле этих работ и является развитием диссертационного исследования автора проекта (Остапчук А.А. Режимы межблокового скольжения: условия формирования и трансформации: диссертация … кандидата физико-математических наук: 25.00.10. ― Москва, 2016. — 135 c.). В диссертации детально исследован процесс трансформации режимов скольжения по нарушениям сплошности массива горных пород; разработана новая модель формирования различных режимов межблокового скольжения, описывающая основные режимы деформирования нарушений сплошности и эффекты их трансформации в рамках единого формализма; определены макроскопические параметры, ответственные за реализацию медленных и быстрых режимов скольжения. Важным аспектом исследования процесса подготовки сейсмических событий является установление закономерностей изменения во времени эффективных механических характеристик разлома и процесса перехода эпицентральной области в метастабильное состояние. Именно на решении данных задач будет сконцентрировано внимание в настоящем проекте. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью своевременного принятия мер, направленных на обеспечение безопасного ведения горных работ, снижение риска крупных техногенных катастроф и уменьшение экономического ущерба от таких событий. Реализация проекта позволит достичь существенного продвижения в направлении понимания и количественного описания процессов зарождения и развития крупных динамических событий в массиве горных пород при добыче твердых полезных ископаемых и углеводородов. Научная новизна проекта заключается в том, что впервые детально будут исследованы закономерности изменения эффективных механических характеристик модельного разлома при переходе в метастабильное состояние. Сопоставление результатов полученных в лаборатории с данными натурных наблюдений и интерпретация геологической и геофизической информации на основе понимания более простых явлений, наблюдаемых в лаборатории, позволит придать определенную общность выводам и рекомендациям. Полученные результаты должны послужить базой для создания метода краткосрочного прогноза крупных природно-техногенных землетрясений на основе данных инструментальных наблюдений. Основу проекта составят лабораторные эксперименты. Для проведения исследований предполагается использовать отработанную методику проведения сейсмоакустических и деформационных наблюдений на геомеханическом стенде ИДГ РАН. Методика позволит детально исследовать закономерности взаимодействия упругих колебаний с модельным разломом в широком диапазоне частот, контролировать параметры упругих колебаний, излучаемых в процессе динамической разгрузки напряженной модели, исследовать сейсмоакустические проявления деформационных процессов, протекающих в разломе. Особое внимание в процессе исследований будет уделено методике контроля динамической жесткости разлома – параметра, в значительной степени определяющего режим скольжения по разлому. Изменение величины жесткости при переходе разлома в метастабильное состояние может быть обнаружено в реальном времени при активном и/или пассивном сейсмическом мониторинге разломных зон и использоваться в качестве краткосрочного предвестника техногенно-тектонического землетрясения. Результаты экспериментов и анализ данных собственных и опубликованных натурных наблюдений планируется обобщить в виде механической модели процесса перехода участков разломов, расположенных на небольших глубинах, в метастабильное состояние при подготовке динамических деформационных событий. В результаты выполнения проекта будут созданы научные основы методики контроля сейсмическими методами процесса перехода локального участка разлома в метастабильное состояние.

Ожидаемые результаты
В результате выполнения проекта на основе лабораторных и полевых исследований будет разработана механическая модель перехода расположенных на небольших глубинах участков разломов в метастабильное состояние. Будут установлены закономерности изменения эффективных механических характеристик разломной зоны в процессе подготовки природно-техногенного землетрясения. Будут созданы научные основы методики контроля сейсмическими методами процесса пространственно-временной эволюции таких параметров разломных зон, как нормальная и сдвиговая жесткости. Тематика работ находится в рамках одного из магистральных направлений современной геомеханики и геофизики, о чем свидетельствуют публикации последних лет в журналах топового уровня: Geophysical Research Letters (Hedayat A., et al. Precursors to the shear failure of rock discontinuities / Geophys. Res. Lett. 2014. V.41. P.5467-5475), Journal of Geophysical Research (Tinti E., et al. On the evolution of elastic properties during laboratory stick-slip experiments spanning the transition from slow slip to dynamic rupture / J.Geophys.Res. Solid Earth. 2016. V.121. P.8569-8594), Nature Geoscience (Scuderi M.M., et al. Precursory changes in seismic velocity for the spectrum of earthquake failure modes / Nature Geosci. 2016. V.9. P.695-700) и др. В России исследования в данном направлении ведутся только в ИДГ РАН. Ожидаемые результаты соответствуют мировому уровню исследований по геомеханике разломных зон и могут быть использованы при разработке метода краткосрочного прогноза крупных природно-техногенных землетрясений на основе данных инструментальных наблюдений.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Аннотация результатов, полученных в 2017 году
В 2017-2018 участниками проекта подготовлено 2 статьи, индексируемые в Scopus и WoS, сделано 4 доклада на международных конференциях, а также защищена магистерская диссертация, тема которой непосредственно связана с направленностью проекта. За отчетный период были проведены различные численные и лабораторные исследования, проанализирован большой объем литературных источников. При анализ особенностей влияния на жесткость разлома различных факторов (изменение напряженно-деформированного состояния массива при ведении горных работ, расположение горных выработок относительно разломной зоны, изменение гидрогеологического режима, вариации порового давления) основное внимание было уделено условиям, при которых происходит радикальные изменения режима деформирования и излучательной эффективности динамических событий. Прослежено изменение режима деформирования разлома как в результате изменения его жесткости, так и изменением жесткости вмещающего массива. Результаты деформационного мониторинга разломов в сейсмоактивном регионе показывает, что спектр эпизодов динамических событий, который приурочен к тому или иному нарушения сплошности, может быть достаточно широк. В процессе эволюции разлома изменение напряженно-деформированного состояния может изменить зону локализации асперитис, что может вызвать изменение деформационного режима вследствие изменение реологических свойств асперитис. Таким образом, чем сильнее неоднородность интерфейса разлома, тем сильнее локальные вариации жесткости разлома и, как следствие, возможные вариации параметров режима скольжения. Как показывают проведенные лабораторные и численные эксперименты увеличение площади асперитис со свойствами скоростного разупрочнения приводит к степенному (нелинейному) росту интенсивности динамических событий. В текущем году большое внимание было уделено возможности обнаружения содержащейся в сейсмическом шуме информации о «готовности» контакта к динамическому срыву. В спектре регистрируемых микроколебаний блока (аналог сейсмического шума) обнаруживается довольно большое количество характерных частот. Поскольку выявленные спектральные максимумы оказываются довольно размытыми, для определения характерной частоты собственных колебаний был использован алгоритм центра масс и рассчитывался спектральный центроид, который указывает где, главным образом, сосредоточена энергия колебаний, в соответствующем диапазоне частот. В ходе сдвигового нагружения модельного разлома вариация величины спектрального центроида в характерной частотной области полностью согласуется со стадиями лабораторного сейсмического цикла. Выявленные закономерности изменения спектрального центроида в ходе лабораторного сейсмического цикла являются общими для всех режимов скольжения от регулярно повторяющихся динамических срывов до повторяющихся событий медленного скольжения. При этом снижение интенсивности динамических событий сопровождается уменьшением величины спектрального центроида. А так как интенсивность динамических событий определяется жесткостью разлома, то чем выше жесткость модельного разлома, что более высокое значение спектрального центроида будет наблюдаться. Таким образом, полученные в текущем периоде результаты подтверждают, что одним из вероятных механизмов, который в широких пределах регулирует долю энергии, излучаемой в результате подвижки по нарушению сплошности земной коры, является вариация сдвиговой жесткости отдельных участков разломной зоны в результате иного, по сравнению с соседними участками или другими разломами, вещественного состава зоны магистрального сместителя, сублитостатического уровня порового давления флюида, ряда других механических, геологических и геохимических процессов. Кроме того, выполненные эксперименты показали, что в спектре регистрируемых колебаний могут быть выявлены моды, определяемые частотами собственных колебаний механической системы блок–разлом, которые контролируются деформационными свойствами разлома. В опытах отчетливо проявился эффект смещения соответствующих спектральных пиков в область низких частот по мере приближения контакта к моменту динамического срыва. Это означает, что существует принципиальная, хотя пока и гипотетическая, возможность инструментального контроля изменений напряженно-деформированного состояния разломной зоны на заключительной стадии подготовки землетрясения. Эти изменения могут быть обнаружены при анализе параметров низкочастотного микросейсмического шума.

 

Публикации

1. Остапчук А.А., Ружич В.В. Deformation monitoring of a tectonically active fault Geomechanics and Geodynamics of Rock Masses: Proceedings of the 2018 European Rock Mechanics Symposium, Volume 2, 1478-1494 p. (год публикации - 2018)


Аннотация результатов, полученных в 2018 году
В 2018-2019 гг. участниками проекта подготовлено 2 статьи, индексируемые в Scopus и WoS, сделано 2 доклада на международных конференциях. За отчетный период были проведены различные лабораторные исследования, проведен их анализ. В одной из серий экспериментов основное внимание было уделено возможности выявления изменений величины жесткости разлома в реальном времени при внешнем воздействии на разлом. С этой целью были исследованы закономерности взаимодействия упругих колебаний с разломом. Так как деформационные свойства разлома определяют закономерности межблокоовго скольжения, то эффективным является рассмотрение колебательной системы «блок – разлом».Такая колебательная система будет характеризоваться определенной амплитудно-частотной характеристикой, и её резонансная частота определяется деформационными свойствами разлома, которые могут быть восстановлены при регистрации колебаний на разных берегах модельного разлома. Показано, что определяемая таким образом величина динамической жесткости позволяет достаточно уверенно судить об изменении деформационных свойств разлома при внешнем воздействии. При увеличении амплитуды срывов после инжекции величина динамической жесткости увеличилась, в тоже время если режим скольжения не претерпевал существенных изменений, то величина жесткости оставалась неизменной. Во второй серии экспериментов мы детально исследовали закономерности излучения высокочастотных акустических колебаний при деформировании модельного разлома. В результате проведенного исследования представлен новый метод анализа акустических импульсов (АИ), излучаемых в процессе прерывистого скольжения разлома. Метод основан на анализе волновой формы АИ и их кластеризации по параметру волновой формы. Статистический анализ отдельных кластеров позволяет выделить разномасштабные деформационные процессы, характеризующиеся различными скейлинговыми соотношениями. Показано, что по мере приближения к моменту динамического события начинают преобладать медленные деформационные процессы, амплитуда которых монотонно увеличивается. Полученные в текущем году результаты в полной мере дополнили результаты прошлого года и позволили разработать концепцию контроля подготовки крупных техногенно-тектонических землетрясений.

 

Публикации

1. Кочарян Г.Г., Остапчук А.А., Павлов Д.В. Traces of laboratory earthquake nucleation in the spectrum of ambient noise Scientific Reports, Том 8, номер статьи 10764 (год публикации - 2018) https://doi.org/10.1038/s41598-018-28976-9

2. Кочарян Г.Г.,Морозова К.Г., Остапчук А.А. Исследование акустической эмиссии слоя геоматериала при сдвиговом деформировании Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, - (год публикации - 2019)

3. - Шепот земли рассказал ученым о приближающемся землетрясении Naked Science, - (год публикации - )

4. - ШЕПОТ ЗЕМЛИ. СЕЙСМИЧЕСКИЙ ШУМ ПРЕДУПРЕДИТ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ Еженедельная газета научного сообщества "ПОИСК", №46 (2018) (год публикации - )


Возможность практического использования результатов
Полученные результаты могут служить основой для создания нового метода контроля напряженного состояния тектонических разломов в масштабах месторождений полезных ископаемых. Полученные результаты позволили выявить новый прогностический признак подготовки крупных динамических событий.