地壳形变总复习.ppt.ppt
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1、地壳形变,武汉大学 许才军,1)地壳形变测量与数据处理(许才军 张朝玉主编,武汉大学出版社,2009)2)地球物理大地测量学原理与方法(许才军 申文斌 晁定波编著,武汉大学出版社,2006),参考教材,http:/,课程网站,1、绪论2、全球板块运动监测 3、区域地壳形变监测4、断层形变测量 A、地球参考系与参考框架5、地壳应力与应变分析6、板块构造学说与活动地块学说 B、相对稳定点组的确定7、定点形变观测及数据处理8、区域地壳形变监测数据处理 9、地震地壳形变,地壳形变,“地壳运动”广义的解释:地壳运动指地壳内部物质的地质循环或称地质旋回,即地壳的一切物理和化学的运动,包括其变形、变质和岩浆
2、活动;“地壳运动”狭义的解释:地壳运动主要是指由地球内力引起的大区域的地壳变动,包括隆起、凹陷和各种构造形态形成的运动,又称构造旋回。地壳运动包括垂直运动、水平运动、造陆运动、振荡运动、造山运动、褶皱运动和断裂运动。地壳运动可分为长期运动和瞬变运动,前者是在地质时间尺度内的运动,由几千年到几百万年,它与板块运动有关,后者是与地震和火山等活动相联系的。,地壳运动,地壳形变或称地球自然表面质点在时、空域内的运动和变化。由于人类活动产生的地表形变(离散性、短暂性和局部性)地球自转和极移产生的形变(全球规模特性,可理论计算)由日月等天体对固体地球在引力作用下产生的形变(所谓固体潮,在理论上可以作严格的
3、计算)由大地构造运动产生的地壳构造形变,是由于地球内部的构造原因所产生的地壳形变,具有连续性、长期性、区域性、复杂性。,地壳形变,地壳运动:地壳运动是在地球内部构造应力的作用下,所引起的地壳一些元素的相对运动。它们可以是垂直运动、水平运动或地倾斜运动。综合表现为大面积的地壳形变。地壳形变:是指在地球内力和外力作用下,地球的地壳表面产生的升降、倾斜、错动等现象及其相应的变化量。,大地形变学的主要研究内容(张崇立,2007),地壳形变测量种类,(1)全球板块运动监测主要用来测定板块运动参数,测定大陆板块和海洋板块的内部形变,其观测手段主要采用VLBI、SLR 和GPS等空间测量技术。(2)全国及区
4、域地壳形变测量测定亚板块及构造块体的地壳形变,给出全国大陆动力学的边界条件,以及全国大陆应力场、形变场变化过程的总体和分区特征;区域地壳形变测量主要测定块体边界与大地震有关的区域形变,它可以给出大陆内部地形变的时空演变图象。,地壳形变测量种类,(3)断层形变测量在各活动构造块体边界上进行的近场构造变形测量。能够直接测定块体边界断裂及其不同段落的现今活动方式、相对位移速率以及它们随时间变化的过程,提供震间、震前、同震与震后滑动等构造活动的微动态信息。目前以短水准、短基线、短边GPS网以及由水管倾斜仪、伸缩仪、蠕变仪、短边激光测距仪或重力仪组成的台阵等为主要手段。(4)定点形变测量主要包括地倾斜、
5、地应变和重力(固体潮汐)台站观测。这种方法可以有效地监测地壳的连续变动,可以通过不同时间间隔的采样,在相当宽的频带范围内对地壳动力学现象进行观测。,问题:1,全球板块运动监测意义?2,全球板块运动监测的技术?3,监测全球板块运动的原理与方法?,全球板块运动监测,1,全球板块运动监测意义,一是为寻找矿产资源 板块运动的边界是生成矿源的地点。二是为减灾防灾 全球板块运动监测是发现和预测地震的一个最重要的手段,地震一般发生在板块的边界。,Mobile SLR System,VLBI,GNSS(GPS),2 全球板块运动监测技术,全球板块运动的VLBI测量,VLBI(very long baselin
6、e interferometry)是甚长基线干涉测量技术的英文缩写;VLBI是一种纯粹的几何方法,它不涉及地球重力场,也不受气候的限制,有长期的稳定性。,这种干涉测量的方法和特点,使观测的分辨率不再局限于单个望远镜的口径,而是望远镜的距离,我们把它称之为由基线的长度所决定的。简单来说,VLBI就是把几个小望远镜联合起来,达到一架大望远镜的观测效果,甚长基线干涉测量法具有很高的测量精度,用这种方法进行射电源的精确定位,测量数千公里范围内基线距离和方向的变化,有利于建立以河外射电源为基准的惯性参考系,研究地球板块运动和地壳的形变,以及揭示极移和世界时的短周期变化规律等。,全球板块运动的SLR测量,
7、卫星激光测距(SLR-Satellite Laser Ranging)是一种空间大地测量技术。其基本原理是,根据地面台站精确记录宽度极窄的激光脉冲信号从望远镜到安装有后向反射器的卫星之间的往返时间,利用光速已知这个先决条件,可以计算出望远镜到卫星之间的瞬间距离。目前这种瞬间距离的测量已经达到毫米级精度。SLR精确测定地面台站相对地心的位置和运动(目前的精度分别达到毫米和毫米/年量级),从而可以监测板块构造运动和地壳的水平和垂直形变,进而为地震预报提供重要信息。,利用SLR可以测定板块运动,其原理是通过测定台站的位置变化来确定板块运动参数或通过测定站间基线长度的变化率来确定板块运动参数进行的。站
8、间基线长度变化率的测定是在一列所选定的时间间隔内联合求解测站的坐标、卫星的轨道和地球的定向参数(EOP),利用这些站坐标解可求得测站间基线的时间序列,对该序列经线性拟合即得站间基线长度的变化率。,全球板块运动的GNSS(GPS)测量,GPS 的定位方法:静态定位和动态定位,绝对定位和相对定位(WGS84坐标系),利用 GPS 进行绝对定位(单点定位)的基本原理是:以 GPS 卫星与用户接收机天线之间的几何距离观测量 为基础,并根据卫星的瞬时坐标(XS,YS,ZS),以确定用户接收机天线所对应的点位,即观测站的位置。设接收机天线的相位中心坐标为(X,Y,Z),则有:,()可根据导航电文获得,所以
9、式中只有 X Y Z 三个未知量,只要同时接收 3 颗 GPS 卫星,就能解出测站点坐标(X,Y,Z)。GPS 单点定位的实质就是空间距离的后方交会。,GPS 相对定位:亦称差分 GPS 定位,是目前 GPS 定位中精度最高的一种定位方法。基本定位原理是:用两台 GPS 用户接收机分别安置在基线的两端,并同步观测相同的 GPS 卫星,以确定基线端点(测站点)在 WGS84 坐标系中的相对位置或称基线向量。,问题:什么是WGS84 坐标系?WGS84(G1150)代表什么含义?,WGS84 坐标系-世界大地坐标系统,是美国建立的地心坐标系统,先后推出WGS60、WGS66、WGS72和WGS84
10、。WGS84于1987年取代WGS72成为全球定位系统(广播星历)所使用的坐标系,被世界各国广泛使用。,问题1:什么是WGS84 坐标系?,问题2:WGS84(G1150)代表什么含义?,2001年,美国对WGS84进行了第3次精化,获得了 WGS84(G1150)框架。该框架从GPS时间第1150周开始使用(2002年1月20日0时),与ITRF2000符合得很好,各分量上的平均差异小于1cm。括号里的G表示该框架是用GPS资料确定,1150表示框架开始使用的时间。,a)板块构造运动基础知识,板块构造学说认为相邻两板块之间的相对运动实际上是围绕通过地球中心的一个轴的旋转运动,通常用欧拉定理来
11、表述,3 监测全球板块运动的原理与方法,b)利用基线长度的变化率确定板块运动的相对运动参数,分别为i站和j站的坐标矢量,通过两板块间若干条基线长度变化率的测定,就可由上式用一个加权的最小二乘平差求得两板块的相对运动角速度,设i测站和j测站分别属于k板块和l板块,则k板块对l板块的相对运动角速度 与i、j两站间基线长度的变化率 具有如下关系:,而基线长度变化率最实用,由基线变化率求解板块运动参数,基线沿其长度、横向和垂向的三个时间变化率,分别是基线沿长度、横向和垂向的单位矢量,设,为板块l相对于板块k的欧拉矢量,代入,和,式变换后可得,可求解板块间相对运行欧拉矢量和至少一个板块的绝对欧拉矢量,c
12、)由站间大地线变化率 求解板块运动参数,如果用球坐标表示,则有:,d)利用站坐标和站速度确定板块绝对运动的欧拉参数,若把地球近似为球体,设该点经、纬度分别为,地心坐标系中,如果一个板块的绝对欧拉矢量为,则该板块上矢径为,r(x,y,z),的某点G的运动速度,站心参考系中(NEU)的速度与地心参考系中的运动速度转换关系,板块绝对运动的欧拉参数,区域地壳形变测量,1,区域地壳形变测量的空间尺度 上百公里-上千公里 局部地壳形变测量的空间尺度 几百米到几十公里2,区域地壳形变测量的技术 GPS/INSAR/VLBI/SLR/GRAVITY 局部地壳形变测量的技术 GPS/INSAR/LEVELING
13、/GRAVITY,国家测绘局、总参测绘局和中国地震局等部门在20 世纪90 年代先后建成了国家高精度GPS A,B 级网、全国GPS 一、二级网、和全国GPS 地壳运动监测网等三个全国性 GPS 网,共计2 600多点。,中国高精度的GPS观测网,中国A、B级网,1991年国际大地测量协会(IAG)决定在全球范围内建立一个IGS(国际GPS地球动力学服务)观测网,并于1992年6-9月间实施了第一期会战联测,我国借此机会由多家单位合作,在全国范围内组织了一次盛况空前的“中国92 GPS会战”,目的是在全国范围内确定精确的地心坐标,建立起我国新一代的地心参考框架及其与国家坐标系的转换参数;以优于
14、 量级的相对精度确定站间基线向量,布设成国家高精度卫星大地网的骨架,并奠定地壳运动及地球动力学研究的基础。这也是A级网的来源。,B级网顾及了中国经济发展水平的现实状况,以地形困难程度分区,按不同密度布网。顾及原有国家大地网改造升级和国家地心基准、高程基准建设等科学发展需要布设了800多个高精度GPS控制点,其中2/3重合了精密水准点,1/3重合了国家I、II等三角点。以最少的投资实现全国的统一布网、构网。,中国GPS A、B级网,中国GPS A、B级网,全国一、二级网由总参布设。一级网由45个点组成,比较均匀地覆盖了我国大陆和南海岛屿,除南海岛屿外,大陆上的点均为国家天文大地网点,同时也是水准
15、点或水准联测点,相邻点距最长1667KM,最短86KM,平均680KM。第一次平差于1994年完成,在ITRF91框架下进行,1998年对该网重新进行了平差,在ITRF96框架下进行。据统计,平差后基线边长相对精度为 左右。二级网由534个点组成,均匀分布在我国大陆和南海岛屿,所有的点都进行了水准联测,相邻点距平均为164.8KM,野外观测从1992年开始,历时5年。全国GPS一、二级网在ITRF96框架下进行平差,历元是1997.0,平差后基线边长相对精度为 左右。,全国GPS一、二级网,中国GPS 一、二级网,全球卫星定位系统(GPS)观测技术为主,辅之已有的甚长基线射电干涉测量(VLBI
16、)和人卫激光测距(SLR)等空间技术,结合精密重力和精密水准测量构成的大范围、高精度、高时空分辨率的地壳运动观测网络。中国地壳运动观测网络是一个综合性、多用途、开放型、数据资源共享、全国统一的观测网络,具有连续动态监测功能。网络从根本上改善了地球表层固、液、气三个圈层的动态监测方式。,中国地壳运动观测网络,中国地壳运动观测网络最初的目的主要是用来监测中国大陆的地壳运动,研究中国大陆的地壳运动规律和运动图像,为预测预报地震研究提供重要的基础和定量的数据依据。观测网络由基准网、基本网、区域网和数据传输与分析系统四大部分组成。,中国地壳运动观测网络,中国地壳运动观测网络,2000国家GPS大地网,三
17、个全国性GPS 网(共计2600多点)实际情况:1)三个GPS 网由于布设的需求不同,因此它们的布网原则、观测纲要、实施年代和测量仪器都有所不同;2)三个GPS 网在数据处理方面,如所选取的作为平差基准的IGS站、历元、坐标框架和平差方法也不尽相同;3)三个GPS 网的成果及其精度,包括同名点的坐标值之间,存在差异。,问题:如何充分利用三网观测数据,发挥其整体效益,更好地服务国家和社会?,2000国家GPS大地网,建立2000 国家GPS 大地网:1)三个GPS 网必须统一基准;2)采用先进的数据处理理论和方法,统一进行整体平差;3)建立我国统一的、可靠的、高精度的2000 国家GPS 大地
18、网,作为实现我国高精度地心3维坐标系统的一个坐标框架。,经过国家测绘局、总参测绘局和中国地震局的共同努力,于2003年建成了2000国家GPS大地控制网(2600多点,精度3cm)。2000国家大地坐标系已经国务院批准于2008年7月1日在全国正式启用。,平均三维点位中误差优于25mm 平均平面点位中误差约为5mm 平均高程中误差约为20mm,2000国家GPS大地网,2000 国家GPS大地网的缺陷,2000 国家GPS 大地网的密度远不如全国天文大地网,仅为后者的1/20 左右;2000 国家GPS 大地网所提供的低密度的3 维地心坐标框架不能完整实现中国的3 维地心坐标系。,解决办法,2
19、000 国家GPS 大地网+全国天文大地网 进行联合平差,将后者纳入3 维地心坐标系,并提高它的全国天文大地网的精度和现势性,使我国的大地坐标框架在密度和分布方面实现我国3 维地心大地坐标系的跨越式进步!(5万个点的3维地心坐标),2000 国家大地控制网,3)2000 国家重力基本网,1)2000 国家GPS 大地网,2)新全国天文大地网(与2000 国家GPS 大地网联合平差后的全国天文大地网),国家重力基准方面,我国在20 世纪先后建立了1957 国家重力基本网和1985 国家重力基本网,后者的精度为,与前者相比提高了一个数量级,并消除了波斯坦重力起始值的系统差。,1985 国家重力基本
20、网存在3个问题:对中国国土的覆盖不完整,网点少,网型结构也不理想;至20 世纪末,该网点毁损严重,竟达40%左右;精度难以满足当代发展的需要。,CGCS2000的定义,CGCS2000符合IERS(国际地球旋转和参考系服务局)ITRS(国际地球参考系)的下列定义:原点在包括海洋和大气的整个地球的质量中心;长度单位为米(SI);定向在1984.0时与国际时间局(BIH)定向一致;定向随时间的演变由整个地球水平构造运动无整体旋转(no-net-rotation)的条件保证。,CGCS2000的定义,右手地固直角坐标系,它的原点和轴定义如下:原点在地球质量中心;Z轴指向IERS参考极方向;X轴为IE
21、RS参考子午面与通过原点且同z轴正交的赤道面交线;Y轴与Z、X轴构成右手直角坐标系。参考椭球的几何中心与坐标系的原点重合,其旋转轴与坐标系的Z轴重合。正常椭球与参考椭球一致。,CGCS2000:参考椭球,CGCS2000参考椭球的定义常数:赤道半径:a=6378137 m 扁率:f=1:298.257222101 地心引力常数:GM=3.9860044181014m3s-2 旋转速度:=7.29211510-5rad s-1,CGCS2000的实现,CGCS2000通过2000国家GPS大地控制网的坐标和速度具体实现。参考历元为2000.0。2000国家GPS大地控制网是在测绘、地震和科学院等
22、部门布设的4个GPS网联合平差的基础上得到的一个全国规模的GPS大地控制网,共包括2518点。坐标平均中误差:x=0.90cm,y=1.57cm,z=1.06cm B=0.37cm,L=0.77cm,h=1.92cm 位置平均中误差:P=2.13cm,中国大陆构造环境监测网络 该工程由总参测绘局、中国地震局、中国气象局、国家测绘局、中国科学院、教育部共同完成。中国大陆构造环境监测网简称陆态网络,是以全球定位系统为主的国家级地球科学综合观测网络。它以监测地壳运动、服务地震预测预报为主,同时服务军事测绘保障、大地测量和气象预报,兼顾科研、教育、防灾减灾和经济建设。该网络包括基准网、区域网、数据系统
23、三大部分,已经在2011年建成。,基准网是陆态工程的框架,260个连续观测GPS基准站,中国陆态网络工程基准网示意图,区域网由2000个观测站构成,这些站需要进行定期和不定期的复测,中国陆态网络工程区域网示意图,美国大地测量CORS网络 CORS项目于1994年启动,已开展18年 拥有超过1350个永久GPS观测站 为美国本土及部分其它地区提供三维精密定位,气象,地球物理应用服务,GPS技术用于地壳垂直形变监测,1)有可能利用GPS观测直接得到毫米级的大地高数据。重复GPS观测可以求定大地高的变化(或站心坐标系的U分量的变化)2)由于椭球体法线与该点夹角很小(通常为“分”的量级),大地高和正常
24、高方向基本重合,所以可以用大地高的变化代替正常高的变化,也就是可以利用重复GPS观测取代精密水准以监测地面的升降变化,GPS测量站坐标系的U分量与正常高变化的关系,U与h的关系,为过B点似大地水准面垂线与过A点的球半径之间的夹角,的大小与B点处的垂线偏的大小及局部椭球局部ITRF的定向有关,是个微小量,当A,B两点间相距不大时(110km),可以忽略,此时有,所以 当A,B两点大约100km时,可以用即可由GPS测量结果代替水准测量的正常高的变化!,代替,而,区域地壳形变的精密重力测量,国家重力基本网是确定我国重力加速度数值的坐标体系。目前提供使用的2000国家重力基本网包括21个重力基准点和
25、126个重力基本点。用重复绝对重力观测得到重力场时间变化,能够反映出区域的地壳运动,同时为获得中国大陆的重力变化图像提供重力绝对变化基准和控制.,地面上某点的重力变化主要由以下几个原因引起:(1)观测点高程变化;(2)观测点下方地壳介质密度发生变化;(3)观测点地下物质迁移.,地震火山活动以及地壳变动等都会引起地球的变形以及地球内部的密度变化,同时也伴随地球重力场的随时间变化,在地震孕育过程中可能伴随有以上三种现象出现,因而地震前后可能会观测到重力异常变化。因此,精密重力测量可以用来研究区域地壳形变,探讨与地震有关的重力变化。,InSAR-合成孔径雷达干涉测量,一种以合成孔径雷达天线记录到的回
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