同震地表破裂带空间分布形态的自动无损测量_邓德贝尔.pdf
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1、第 卷 第期 年月大 地 测 量 与 地 球 动 力 学 ,收稿日期:项目来源:中国地震局地震科技星火计划();中国地震局地震研究所和应急管理部国家自然灾害防治研究院基本科研业务费专项();国家自然科学基金()。第一作者简介:邓德贝尔,硕士生,主要从事大地测量研究,:。通讯作者:刘小利,博士,副研究员,主要从事遥感减灾及构造地貌学研究,:。:文章编号:()同震地表破裂带空间分布形态的自动无损测量邓德贝尔刘小利高天琪乐子扬中国地震局地震研究所,武汉市洪山侧路 号,防灾科技学院,河北省三河市学院街 号,摘要:设计并实现了同震地表破裂空间分布形态的无损测量方法和基于 平台的自动测量工具,可获得与原数
2、据同等精细程度的地表破裂带空间分布形态及宽度的测量值。以 年青海玛多 地震和 年 地震数据进行性能测试,结果表明,该方法可自动、精细、灵活地测量并绘制地表破裂的空间分布形态。关键词:同震破裂带;破裂宽度;避让带;自动测定中图分类号:文献标识码:地震地表破裂带包含了重要的几何结构关系,其几何形态、同震变形及其在空间上的分布特征是理解大陆地壳变形模式和地震破裂行为的关键,也是构造活动区各种重要基础设施抗震设防的依据。已有学者根据历史震例统计规律建立了同震地表位错与震级大小之间的函数映射关系,称之为地震危险性概率模型,用于活动断层避让带的限定。但目前对同震地表破裂带宽度及其影响因素缺少足够的关注,不
3、仅影响对地震破裂行为的全面认识,还制约了活动断层工程避让带宽度及其边界的准确限定。活动断层避让带宽度的测定方法主要有种:跨断层地质探槽剖面分析法和同震地表破裂带宽度统计法。前者需要实地开挖探槽,价格昂贵,一般适用于工地建设的精细探测;后者则是在震后应急调查中通过实地抽样调查和测量,获得主破裂断层沿线若干点位处破裂带宽度测量值,经过空间插值拟合得到整条破裂带的宽度分布。随着亚 级甚至 级高空间分辨遥感技术在地震地质调查中的应用,快速获得大空间范围、详尽的、精细的同震地表破裂信息成为可能,以往地面调查难以覆盖到的地表破裂或现场肉眼易忽略的微弱地表裂缝可被再现,通过室内精细解译和填图即可获得空间上几
4、乎连续的同震地表破裂的分布形态。为高效、精细地测量、统计和分析大量同震地表破裂数据,本文设计并实现了同震地表破裂空间分布形态的无损测量方法和基于 平台的自动测量工具,并以 年玛多 地震和 年 地震数据进行性能测试,验证该方法的可信度和运算效率。同震地表破裂带分布形态的无损测量方法已有研究认为,地震地表破裂带一般由一系列性质不同的次级斜列断层、鼓包、裂缝、沟槽等组合而成,。目前,地表破裂带宽度主要指集中在发震断层上的同震地表破裂在断层正交方向上的延展宽度,根据测量对象的空间尺度不同,又可分为单条地表破裂宽度和地表破裂带组合宽度。准确限定同震地表破裂带的几何学宽度并不容易。在野外现场调查中,一般沿
5、主破裂断层走向每间隔一定距离抽样测量一个破裂宽度值作为该段落地表破裂带的宽度。如图,该段破裂带总体上沿 展布,走向大致为 ,长约,由多支近平行或小角度斜交的斜列式张剪性破裂组成。在实地调查中,首先根据破裂的延展性、规模大小和总体走向,确定主破裂位置作为基准,测量其正交方向 两侧破裂的最远位置,作为测量大 地 测 量 与 地 球 动 力 学 年月点处地表破裂带的宽度值。例如,在点的测量值为,作为该点两侧一定范围(点处阴影区)的破裂带宽度值,但该点东南侧区仍有地表破裂未被覆盖;点的测量值为 ,但该点东南侧区较大范围内没有地表破裂。可见,在不同位置上抽样测量所获得的测量值往往会偏大或偏小,具有较大的
6、不确定性。图同震地表破裂带宽度的测量 此外,当地表破裂分布在数百米甚至更宽的范围时,由于现场观测视野的局限性或者距离主破裂较远处次级破裂规模较小、变形微弱而被忽视(点南侧的、区域),使得部分破裂未被纳入测量范围,进而导致破裂带宽度被低估。从统计意义上来说,应量取测量点位处包含所有地表破裂的最大垂向距离作为该点位地表破裂带的宽度。以图为例,区、区代表不同规模的破裂迹线,将区、区及中间空白区域合并测量,得到该段破裂带的总体宽度。基于上述分析,为客观、真实地再现同震地表破裂带的空间分布形态,满足不同研究的差异性需要,本文提出一种无损失逐点扫描、变尺度统计的测量方法,即以主破裂断层为基准线,由一端向另
7、一端等间隔移动扫描与主破裂断层正交方向上两侧破裂的最大垂向距离,作为该测量点位破裂带的最远包络形迹点,所有测量点位处的最远包络形迹点即可形成地表破裂带的包络多边形,测量点位到主破裂断层起始端点的长度即为测量点到主断层起始端点的实际距离。因此,地表破裂空间分布形态的测量过程,就是绘制地表破裂包络多边形的过程,也是将空间坐标系统转换到以主破裂断层走向方向及其正交方向为基准坐标轴的投影转换过程。另外,值得注意的是,沿主破裂断层展布方向分布在其两侧的次级破裂往往是不对称的,如点北侧破裂宽度仅(图黑色线段,指示北盘宽度),而其南侧有一支延展性较好、长 (图绿色线段 ,指示南盘宽度)的次级破裂。因此,除了
8、测量点位处破裂带的总体宽度值,还有必要记录该点位主破裂带两侧的宽度值,其指示了次级破裂的位置,反映了断层的精细几何特征,有利于定量化评估主破裂沿线次级破裂的分布情况。显然,该包络多边形的精度取决于原始数据的分辨精度和测量密度,因此沿主破裂断层扫描时,必须以最高分辨率设置移动窗口尺寸才能实现无损测量。在此基础上,取移动窗口尺寸的任意倍数对数据进行最值、中位数、平均值等统计分析或制图,满足变尺度研究需要。算法设计与实现基于上述无损测量方法,设计并实现了相应的自动无损测量和变尺度统计算法,详细流程见图。图算法流程 )数据重采样。将地表破裂线、主破裂断层线文件按最高分辨率大小离散为点文件,以实现无损转
9、换与测量。如基于 像素分辨率的航空影像获得同震地表破裂信息,其最小分辨能力即为,将破裂线离散为间隔 的一组点,可无损地再现原始数据包含的破裂信息。线文件可以是地理投影或平面投影,算法自动检测并转换为平面投影坐标。)求包络形迹点。以主破裂断层为基准线,设置搜索 窗 口(图 中区),调 节 窗 口 步 长(),等间隔扫描主断层正交方向两侧最远的点。此时,需要根据主断层的走向(式()确定其正交方向,并进行包络形迹点的判定。假设、两点为主断层上测量点位两侧相邻的点,这两点第 卷第期邓德贝尔等:同震地表破裂带空间分布形态的自动无损测量间地理方位角即为该测量点处断层的走向值():yy()式中,y为纬度,为
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