Skip to content

Structural features and methods for determining the zones of geodynamic influence of faults

UDC: 550.83:553.9
DOI: 10.24412/2519-2418-2024-341-139-153
EDN: FUJBPU
Received: 18.09.2024
Published: 03.10.2024

Original language: ru

Full text of the article | JATS XML

Volkova Tatyana Petrovna, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor, FSBSI «RANIMI», Head of the Geological Department, Leading Researcher of the Geological Department, email: voltep@rambler.ru

Abstract
A comparative analysis of the structures of deep and regional faults has been carried out, signs of their geodynamic activity have been determined, and effective methods for its detection have been identified. The geodynamic activity of regional faults is determined by their connection with deep structures, and its main feature is increased gas emanations, which also affect the formation of abnormal methane accumulations in mine fields.

Keywords: fault zones, satellite images, gas emanation, geophysical fields, geoindicators, morphostructures, monitoring

Funding
The research has been completed within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (No. FRSR-2023-0007).

REFERENCES
  1. Старостенко, В. И. Модель глубинного строения Донецкого складчатого сооружения и прилегающих структур по данным региональных геофизических наблюдений [Текст] / В. И. Старостенко, А. Е. Лукин, В. П. Коболев, и др. // Геофиз. журн. – 2009. – Т. 31, № 4. – С. 44-68.
  2. Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы. Кн.2 Микросейсмичность [Текст] / под ред. Н. В. Шарова, А. А. Моло-вичко, Ю. К. Щукина. – Петрозаводск, Карельский научный центр РАН, 2007. – 96 с.
  3. Соловьев, А. В. Количественные оценки скоростей тектонических процессов: методология и результаты / А. В. Соловьев // Современные проблемы наук о Земле. Тезисы Всероссийской научной конференции. г. Москва, 12–14 апреля 2022 г. – С. 64-66.
  4. Семинский, К. Ж. Радоновая и тектоническая активность разломов земной коры / К. Ж. Семинский, А. А. Бобров, С. Дэмбэрэл // Геология и геофизика, 2019. – Т. 60. – № 2. – С. 243-255.
  5. Воейкова, О. А. Изучение приповерхностных новейших разрывных нарушений платформ при инженерных изысканиях / О. А. Воейкова, В. И. Макаров, С. А. Несмеянов // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2007. – № 3. – С. 267-280.
  6. Трегуб, А. И. Разрывные нарушения в фундаменте и осадочном чехле территории Воронежского кристаллического массива / А. И. Трегуб // Вестник Воронеж. ун-та. Геология. – 2000. – Вып. 5 (10). – С. 7-15.
  7. Козырев, А. А. Концепция организации геодинамического мониторинга нефтегазовых объектов западного сектора Российской Арктики / А. А. Козырев, А. И. Калашник, Э. В. Каспарьян, С. Н. Савченко // Вестник МГТУ, Т. 14. – № 3. – 2011. – С. 587-600.
  8. Бондур, В. Г. Исследование из космоса предвестниковой цикличности при подготовке землетрясений, проявляющейся в динамике линеаментных систем / В. Г. Бондур, А. Т. Зверев, Е. В. Гапонова, А. Л. Зима // Исследование Земли из космоса. – 2012. – № 1. – С. 3-30.
  9. Шевчук, С. В. Новый подход к интерпретации данных геодинамического мониторинга на объектах подземных хранилищ газа / С. В. Шевчук, С. С. Квятковская, Р. В. Шевчук // ГИАБ. Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2021. – (2 – 1). – С. 77-91.
  10. Батугин, А. С. Общие закономерности проявления сильных горных ударов и индуцированных землетрясений на участках земной коры с предельно напряженным состоянием / А. С. Батугин // Горный журнал. – 2021. – № 1. – С. 22-27. doi:10.17580/gzh.2021.01.04.
  11. Борняков С.А., Семинский К.Ж., Буддо В.Ю. и др. Основные закономерности разломообразования в литосфере и их прикладные следствия (по результатам физического моделирования) // Geodynamics & Tectonophysics, 2014, Volume 5, Issue 4, Pages 823-861.
  12. Спутниковые технологии в геодинамике /В. Н. Губин [и др.]; под ред. В. Н. Губина. Минск: Минсктиппроект. – 2010. – 87 с.
  13. Батугин, А. С. К техногенной природе сильных коровых землетрясений / А. С. Батугин // Геодинамические процессы и природные катастрофы: тезисы докладов IV Всероссийской научной конференции с международным участием, г. Южно-Сахалинск, 6– 10 сентября 2021 г. – Южно-Сахалинск: Ин-т морской геологии и геофизики ДВО РАН. – 2021. – С. 15-16.
  14. Копылов, И. С. Инженерно-геологическая роль геодинамических активных зон / И. С. Копылов // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 5. – С. 110-114.
  15. Клещенков, А. В. Поток эндогенных газов как геоиндикатор современных движений земной коры в Восточном Донбассе/ А. В. Клещенков // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2009. – № 3. – С. 107-110.
  16. Гумен, A. M. Подпочвенный водород – индикатор изменений напряженно-деформированного состояния земной коры асейсмичных районов / A. M. Гумен, А. П. Гусев, В. П. Рудаков // Докл. РАН. – 1998. – Т. 359. – № 3. – С. 390-393.
  17. Уткин, В. И. Радон и проблема тектонических землетрясений / В. И. Уткин // Соросовский образов. журн. – 2000. – № 12. – С. 64-70.
  18. Дик, Ю. А. Инструментальный маркшейдерский мониторинг геомеханических процессов при комбинированной разработке месторождений / Ю. А. Дик, Ю. С. Иванов, П. В. Кольцов, А. В. Красавин // Горный журнал. – 2019. – № 5. – С. 18-23.
  19. Акматов, Д. Ж. Методика численного моделирования полей напряжений в районе размещения угольных шахт / Д. Ж. Акматов, Х. Ю. Евлоев, А. Д. Меллер, Т. А. Манукян, В. Н. Чадин // Горная промышленность. – 2023. – (1). – С. 39-44.
  20. Минеев, С. П. Основные параметры прогноза импульсных метановыделений в зонах геологических нарушений / С. П. Минеев, В. Н. Кочерга, А. С. Янжула, А. А. Гулай // Уголь Украины. – 2016, март. – С. 25-32.
  21. Сергиенко, Л. В. Разработка способа прогнозирования зон скопления свободного метана / Л. В. Сергиенко // Физико-технические проблемы горного производства. – 2012. – Вып. 15. – С. 147-151.
  22. Дорохин, К. А. Опыт применения скважинных сейсмоакустических исследований для оценки фактического состояния массива горных пород с использованием 2D- и 3D-построений / К. А. Дорохин // ГИАБ. – 2019. – № 5. – С. 80-88.
  23. Курленя, М. В. Влияние взрывных работ на сейсмические и динамические явления при подземной разработке рудных удароопасных месторождений Сибири / М. В. Курленя, А. А. Еременко, В. И. Башков // Горный журнал. – 2015. – № 8. – С. 69-71.
  24. Шерман, С. И. Развитие представлений М. В. Гзовского в современных тектонофизических исследованиях разломообразования и сейсмичности в литосфере / С. И. Шерман // Тектонофизика сегодня (к юбилею М. В. Гзовского). – 2002. – С. 49-59.
  25. Попов, В. С. Мелкоамплитудные разрывные нарушения в угольных пластах Донецко-Макеевского геолого-промышленного района Донбасса / В. С. Попов // Геологический журнал. – 1979. – № 6. – С.19-31.
  26. Корчемагин, В. А. Глубинные структуры южной части Донбасса и их роль в размещении скоплений углеводородов / В. А. Корчемагин, И. О. Павлов, А. В. Никитенко // Геотехническая механика: Дніпро: ІГТМ НАНУ. – 2012. – № 102. – С. 81-88.
  27. Волкова, Т. П. Оценка геодинамической активности разломов поля шахты «Калиновская-Восточная»/ Т. П. Волкова, К. В. Репина, А. А. Петрова // Труды РАНИМИ: сб. науч. тр. – Донецк, 2024. – № 1 (39). – С. 78-93.
  28. Волкова, Т. П. Литолого-структурный анализ угленосной толщи Калиновского купола (свита С27) / Т. П. Волкова, А. А. Петрова // Труды РАНИМИ: сб. науч. тр. ISSN 2519-2418 – Донецк, 2024. – № 2 (40). – С. 149-158.
  29. Волкова, Т. П. Оценка локальных факторов газоносности на поле шахты Калиновская-Восточная / Т. П. Волкова, К. В. Репина // Труды РАНИМИ: сб. науч. тр. – Донецк, 2023. – № 23 (38). – С. – 137-148.
  30. Иванов, Л. А. Радонометрические исследования зоны динамического влияния разломов Донбасса / Л. А. Иванов, И. Ю. Николаев, О. Л. Шалованов // Тез. докл. IX Междунар. симпозиума «Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов», г. Бишкек, 24 - 29 июня 2024 г., Бишкек: НС РАН. – 2024. – С.193-194.
Мы используем файлы cookie и рекомендательные технологии. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных.
Принять
Политика конфиденциальности