Перейти к содержимому

Особенности строения и методы определения зон геодинамического влияния разломов

УДК: 550.83:553.9
DOI: 10.24412/2519-2418-2024-341-139-153
EDN: FUJBPU
Получено: 18.09.2024
Опубликовано: 03.10.2024

Оригинальный язык: ru

Полный текст статьи | JATS XML

Волкова Татьяна Петровна, доктор геолого-минералогических наук, профессор, ФГБНУ «РАНИМИ», заведующая геологическим отделом, ведущий научный сотрудник геологического отдела, email: voltep@rambler.ru

Аннотация
Проведен сравнительный анализ строения глубинных и региональных разломов, определены признаки их геодинамической активности, эффективные методы её выявления. Геодинамическая активность региональных разломов определяется их связью с глубинными структурами, а главным её признаком являются повышенные газовые эманации, которые влияют и на формирование аномальных скоплений метана на шахтных полях.

Ключевые слова: зоны разломов, космоснимки, газовые эманации, геофизические поля, геоиндикаторы, морфоструктуры, мониторинг

Финансирование
Исследования проведены в рамках выполнения фундаментальной научно-исследовательской работы FRSR 2023-0007 «Разработка геолого-геофизической модели формирования аномальных скоплений метана на угольных шахтах в зонах динамического влияния разломов».

ЛИТЕРАТУРА
  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