温泉热储温度对断裂的弱化作用及其对地震活动性的影响

林元武

林元武. 1994: 温泉热储温度对断裂的弱化作用及其对地震活动性的影响. 地震学报, 16(2): 251-257.
引用本文: 林元武. 1994: 温泉热储温度对断裂的弱化作用及其对地震活动性的影响. 地震学报, 16(2): 251-257.

温泉热储温度对断裂的弱化作用及其对地震活动性的影响

  • 摘要: 利用SiO2地热温标的混合模式, 计算了红河断裂带北段14个温泉的热储温度, 并根据温泉热储温度和温泉密度的特征, 把红河断裂带北段进一步划分为4个亚段。从水对断裂弱化作用的角度, 讨论了水的弱化作用对地震活动的影响, 认为各亚段水对断裂弱化作用的强度的不同, 是引起各亚段地震活动差异的重要原因。热储温高、温泉密集的洱源亚段相当于滑移区;而热储温度较低。温泉较少的剑川亚段和弥渡亚段及温泉稀少的大理亚段则相当于闭锁区,认为大理亚段是孕育强震的最危险地区, 洱源亚段孕育强震的可能性很小。
  • [1] 艾伦, C. R., 韩源, 西, K. E., 张步春, 格拉斯比, A. R., 朱成男, 1989.红河断裂的第四纪活动研究(一)——现代活动概貌和活动断裂证据.地震研究, 7, 1, 39——51.

    [2] 金亚夫, 1989.云南省及其邻区部分中强地震应力降特征.地震研究, 7, 2, 197——162.

    [3] 林元武, 1985.红河断裂带温泉水文地球化学特征及其与地震的关系, 39——36.国家地震局地质研究所硕士论文, 北京.

    [4] 荣代潞、赵广坤, 1984.岩石应力腐蚀的实验研究及其与震源过程的关系.西北地震学报, 6, 1, 9——10.

    [5] 荣代潞、金发辉、贺玉亭、金铭、蒋续媛、高中强, 1992.水的临界温度对大震孕育和发生的作用的模拟实验研究.地震学报, 14, 156——163.

    [6] 谭爱娜、杨导声、刘畅、张士印, 1992.浙江省及邻区中强地震潜在震源区的判定与地震危险性特征讨论.西北地震学报, 14, 3, 38——95.

    [7] 王春华, 1991.地震预报研究.国际地震动态, 7:22——25.

    [8] 邢全友、马谨, 1985.云南大理地区地震构造条件的力学分析.地震研究, 8, 2, 189——200.

    [9] 许建东、张裕明, 1988.判定潜在震源区的活断层模糊综合判别模型.地震地质, 10,(特刊), 5——23.

    [10] 许昭永、包一峰、李忠富、王海涛, 1984.岩样尺度、疲劳裂纹长度、温度等对断裂韧性KIC的影响.地震研究, 7, 5, 597——605.

    [11] 于品清, 1989.水在水库地震中的作用.地震研究, 7, 4, 491——952.

    [12] 张振国, 1983.热水地球化学在地热勘探中的应用.水文地质工程地质, 5:8——11.

    [13] 中国科学院青藏高原综合科学考寒队, 1989.腾冲地热, 193——160.科学出版社, 北京.

    [14] 朱成男, 1983.红河断裂的晚第四纪活动, 青藏高原地质文集, 12, 179——186.地质出版社, 北京.

    [15] Cathelineau, M., Oliver, R., Nieva, D. and Garfias, A., 1985. Mineralogy and distribution of hydrothermal mineral zones in Los Azufres(Mexico) geothermal field. Geotherrnics, 14, 1, 49——57.

    [16] Dennies, S. M. and Atkinson, B. K., 1982. The influence of water on the stress suppored by experimentally faulted westerly granite. Geophys. J. R. astr. Soc., 71, 2, 285——294.

    [17] Fournier, R. O. and Truesdell, A. H., 1974. Geochemical indicators of subsurface temperature, Part 2:Estimation of temperature and fraction of hot water mixed with cold water. J. Res. U. S. Ceol. Survery, 2, 3, 263——270.

    [18] Kerrich, R., 1986. Fluid infiltration into fault zones:chemical, isotopic and mechanical effects. Pure Appl. Geophys., 124, 225——268.

    [19] Knapp, R. B. and Knight. J. E., 1977. Differential thermal expansion of pore fluids.fracture propagation and microearthquake production in hot pluton environments. J. Geophys. Res., 82, 2515——2522.

    [20] Mccaig, A. M., 1988. Deep fluid circulation in fault zones. Geology, 16, 867——870.

    [21] O'Neil, J. R. and Hanks. T. C., 1980. Geochemical evidence for water——rock interaction along the San Andrews and Garlock faults of California. J. Geophys. R's., 85, 6286——6292.

    [22] Parneix, J. C. and Pctit, J. C., 1991. Hydrothermal alterlation of an old geothermal system in the Auriat granite (Massif Central, France), Petrological study and modelling. Chemical Geology, 89, 329——351.

    [1] 艾伦, C. R., 韩源, 西, K. E., 张步春, 格拉斯比, A. R., 朱成男, 1989.红河断裂的第四纪活动研究(一)——现代活动概貌和活动断裂证据.地震研究, 7, 1, 39——51.

    [2] 金亚夫, 1989.云南省及其邻区部分中强地震应力降特征.地震研究, 7, 2, 197——162.

    [3] 林元武, 1985.红河断裂带温泉水文地球化学特征及其与地震的关系, 39——36.国家地震局地质研究所硕士论文, 北京.

    [4] 荣代潞、赵广坤, 1984.岩石应力腐蚀的实验研究及其与震源过程的关系.西北地震学报, 6, 1, 9——10.

    [5] 荣代潞、金发辉、贺玉亭、金铭、蒋续媛、高中强, 1992.水的临界温度对大震孕育和发生的作用的模拟实验研究.地震学报, 14, 156——163.

    [6] 谭爱娜、杨导声、刘畅、张士印, 1992.浙江省及邻区中强地震潜在震源区的判定与地震危险性特征讨论.西北地震学报, 14, 3, 38——95.

    [7] 王春华, 1991.地震预报研究.国际地震动态, 7:22——25.

    [8] 邢全友、马谨, 1985.云南大理地区地震构造条件的力学分析.地震研究, 8, 2, 189——200.

    [9] 许建东、张裕明, 1988.判定潜在震源区的活断层模糊综合判别模型.地震地质, 10,(特刊), 5——23.

    [10] 许昭永、包一峰、李忠富、王海涛, 1984.岩样尺度、疲劳裂纹长度、温度等对断裂韧性KIC的影响.地震研究, 7, 5, 597——605.

    [11] 于品清, 1989.水在水库地震中的作用.地震研究, 7, 4, 491——952.

    [12] 张振国, 1983.热水地球化学在地热勘探中的应用.水文地质工程地质, 5:8——11.

    [13] 中国科学院青藏高原综合科学考寒队, 1989.腾冲地热, 193——160.科学出版社, 北京.

    [14] 朱成男, 1983.红河断裂的晚第四纪活动, 青藏高原地质文集, 12, 179——186.地质出版社, 北京.

    [15] Cathelineau, M., Oliver, R., Nieva, D. and Garfias, A., 1985. Mineralogy and distribution of hydrothermal mineral zones in Los Azufres(Mexico) geothermal field. Geotherrnics, 14, 1, 49——57.

    [16] Dennies, S. M. and Atkinson, B. K., 1982. The influence of water on the stress suppored by experimentally faulted westerly granite. Geophys. J. R. astr. Soc., 71, 2, 285——294.

    [17] Fournier, R. O. and Truesdell, A. H., 1974. Geochemical indicators of subsurface temperature, Part 2:Estimation of temperature and fraction of hot water mixed with cold water. J. Res. U. S. Ceol. Survery, 2, 3, 263——270.

    [18] Kerrich, R., 1986. Fluid infiltration into fault zones:chemical, isotopic and mechanical effects. Pure Appl. Geophys., 124, 225——268.

    [19] Knapp, R. B. and Knight. J. E., 1977. Differential thermal expansion of pore fluids.fracture propagation and microearthquake production in hot pluton environments. J. Geophys. Res., 82, 2515——2522.

    [20] Mccaig, A. M., 1988. Deep fluid circulation in fault zones. Geology, 16, 867——870.

    [21] O'Neil, J. R. and Hanks. T. C., 1980. Geochemical evidence for water——rock interaction along the San Andrews and Garlock faults of California. J. Geophys. R's., 85, 6286——6292.

    [22] Parneix, J. C. and Pctit, J. C., 1991. Hydrothermal alterlation of an old geothermal system in the Auriat granite (Massif Central, France), Petrological study and modelling. Chemical Geology, 89, 329——351.

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  • 发布日期:  2011-09-02

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