게시 및 게시 날짜 : 2020/08/03

판 경계 근처에있는 물은 바카라 커뮤니티 후에도 고압을 유지합니다

-워터는 Nankai Trough의 거대한 바카라 커뮤니티과 깊은 관련이 있습니다

포인트

  • 트렌치 형 거대한 바카라 커뮤니티을 일으키는 플레이트 경계 근처에서 발생하는 수압의 변화를 계산합니다
  • 기존의 인식과 달리, 우리는 바카라 커뮤니티 이후 판 경계 근처의 수압이 거의 감소하지 않는다는 것을 발견했습니다
  • 판 경계 근처의 수압의 장기 모니터링 제안 Nankai Trough Mega Earthquake를 일으키는 요인 중 하나

요약

국가 선진 산업 과학 기술 연구소 [Ishimura Kazuhiko의 회장] (이하 "AIST") (이하 "AIST"라고 불림) 적극적인 결함 및 화산 연구 부서 [ITO Junichi의 ​​회장] 지질 학적 변화 연구 그룹 Makoto Otsubo, 지질 연구 부서의 수석 연구원 Miyagawa,, Miyagawa ayum ayum ayum ayum ayum ayum ayum ayum ayum aiyage 지구 물리학 연구 그룹은 미국 지질 조사, 미국 지질 조사 및 National University Corporation [Gogami Makoto의 회장] 대기 해양 연구소 [Kawamura Tomohiko 회장] Yamaguchi Asuka, 그리고 Takeuchi Manabu 회장 Kimura Manabu, Takeuchi Manabu, 특별히 임명 될 예정입니다 미야자키 현에서아웃백| 평가 및 분석, 약 8km 깊이플레이트우리는 바카라 커뮤니티 후 바위에 균열이 형성 되더라도 경계 근처에있는 물이 거의 감소하지 않으며 고압을 유지하면서 계속 축적 될 수 있음을 발견했습니다

플레이트 경계 근처에 위치한 물 압력이 상승하면 직접 바카라 커뮤니티이 발생합니다 바카라 커뮤니티이 발생하면, 판 경계 근처의 수압은 암석에 형성된 균열을 통해 배수에 의해 감소 ​​된 다음 균열이 가까워지면 수압이 점차 증가합니다 수압이 다시 상승하는 데 일정 시간이 걸리지 만 바카라 커뮤니티 후 감소 할 수압의 실제 변화량 또는 다음 바카라 커뮤니티으로 다시 증가하는 데 걸리는 시간에 대해서는 잘 알려져 있지 않았습니다 이번에는 깊은 지하에서 수압의 시간 변화를 신중하게 계산하고 모델링했으며, 바카라 커뮤니티 후 수압이 이전 모델보다 더 많이 감소하지 않았지만 시간이 지남에 따라 증가한 것으로 밝혀졌습니다 이 결과는 대규모 바카라 커뮤니티 발생을 예측할 때 플레이트 경계 근처의 유압 조건의 장기 모니터링의 중요성과 조사를위한 프레임 워크를 보여줍니다

이 결과는 2020 년 8 월 3 일 오전 10시 (영국의 주간)과학 보고서잡지에 온라인으로 게시 됨

그림

대규모 바카라 커뮤니티 후 균열 형성으로 인한 배수의 간단한 다이어그램, 반복 바카라 커뮤니티과 수압 조건 사이의 관계 (b)
판 경계 근처에 수압이 축적되면 최대 값으로 올라가면 바카라 커뮤니티이 플레이트 경계 근처에서 발생한다고 생각됩니다 약 10 MPa의 수압 변동이 밝혀지면 현재 기술을 모니터링 할 수 있습니다


연구의 사회적 배경

일본 군도 주변에서 여러 판이 서로 접촉하고 바카라 커뮤니티 재해의 위험을 고려할 때,Nankai Trough그리고 더 많은판 경계에서의 큰 바카라 커뮤니티Genesis의 메커니즘을 명확히하는 것이 매우 중요합니다 특히, Nankai Trough는 약 100 ~ 150 년에 반복적으로 발생했으며 Suruga Bay와 Offshore Hinata 사이의 판 경계와 함께 재난의 위험을 줄이고 향후 바카라 커뮤니티을 예방하는 조치가 필요합니다 또한느린 바카라 커뮤니티라는 느린 바카라 커뮤니티도 있습니다 이 바카라 커뮤니티은 판 경계에서 물에 의해 유발되는 것으로 생각됩니다 AIST는 Chubu 지역에서 시코쿠 지역까지 지하수 및 기타 지역에 대한 포괄적 인 관찰 시설을 설립하고 Nankai Trough에서 느린 바카라 커뮤니티을 관찰하며 판 경계에서 거대한 바카라 커뮤니티 발생 메커니즘을 조사하면서 지정 학적 및 바카라 커뮤니티 학적 관점에서 느린 바카라 커뮤니티을 관찰했습니다 동시에, 재료 과학 관점에서 판 경계에서 거대한 바카라 커뮤니티의 메커니즘을 설명해야합니다

 

연구 기록

판 경계 근처의 수압정적 압력에 가까운 압력으로 상승하면 바카라 커뮤니티 조건이 충족 될 것으로 믿어집니다 또한, 바카라 커뮤니티 후 형성된 결함 주위의 인장 균열은 배수를 촉진하고 누적 된 수압을 감소시키는 흐름 경로를 형성하여 결함 표면에서 마찰을 증가시켜 결함이 미끄러 져 덜 미끄러 져 나옵니다 (그림 1) 그러나 바카라 커뮤니티 후 얼마나 많은 수압이 감소 할 것인지 잘 알려져 있지 않았습니다 따라서, AIST에 중점을 둔 그룹은 Miyazaki 현의 노베오카 추력 결함 (도 2A)을 채우는 석영 정맥 (도 2B)에 중점을두고 있으며, 이는 과거의 판 경계 근처에 거대한 바카라 커뮤니티이되었으며 Nankai Trough의 판 경계 주변의 상황과 유사하다고합니다 이번에는 석영 정맥이 형성 될 때까지 균열 내부의 수압의 변화를 고려했습니다Crake Model를 사용하여, 우리는 트렌치 유형의 대량 바카라 커뮤니티이 발생하기 전후 수압의 변화를 계산하고, 플레이트 경계 근처에 축적 된 수압과 모델을 사용하여 플레이트 경계 근처의 오류의 미끄러짐을 조사했습니다

이 연구는 과학 연구를위한 보조금에 의해 뒷받침되었다 주제 번호 : JP19K04046

그림 1

그림 1 대규모 바카라 커뮤니티 후 인장 균열을 형성하는 동안 배수의 개략도, 대규모 바카라 커뮤니티 (A), 인장 균열을 통한 배수 및 수압 감소 후 인장 균열의 형성 (b)
결함 주위의 물은 결함이 미끄러 져 나올 것으로 생각됩니다 지금까지는 결함 주위의 물 축적을 관찰하는 것이 중요하다고 생각되었지만 현실은 완전히 이해되지 않았습니다

그림 2

그림 2 Kyushu-Shikoku와 Nobeoka Thrust Fault의 지질 개략도 (개정 Murata (1998)1) (a), Nobeoka 추력 결함 주위의 얇은 쿼츠 정맥 샘플의 편광 현미경 사진 (b)

1 견적 용지 : Murata Akihiro (1998) Shimanto 벨트의 이중 및 낮은 각도 KNAP 구조 지질 에세이 번호 50, 147-158

 

연구 컨텐츠

석영이 바위의 균열을 통해 물이 흐르면서 물에서 빠르게 침전되면 석영은 바위의 균열을 채우는 석영 정맥이됩니다 미야자키 주 노베 오카 시티 해안에 노출 된 노베오카 추력 결함은 대규모 바카라 커뮤니티이 발생하는 것으로 생각되는 약 8km 떨어진 Nankai Trough의 판 경계 근처의 상황과 비슷하다고합니다 약 800 석영 정맥의 방향, 길이 및 너비는 Nobeoka 스러스트 오류 주위에서 측정되었습니다 이 석영 정맥에 묻힌 균열은 이동하지 않고 인장 균열이었습니다

인장 균열의 방향과 균열 길이와 폭의 비율 (크랙 종횡비)의 비율에 따라 균열의 변화에 ​​따라 균열 (그림 3a, b)을 통해 흐르는 수압과 관련이있는 균열 길이와 폭의 비율 (균열 측 Nobeoka 추력 결함, 균열을 통한 배수는 지하 약 8km 깊이에서 약 10 MPa의 압력을 방출했습니다 이것은 이전 모델의 압력 감소 (약 8km 깊이에서 약 120 MPa)에 비해 매우 작습니다 (그림 3C) 다시 말해, 깊이가 약 8km 인 판의 경계 근처에 물이 쌓여있는 것으로 밝혀졌으며, 바카라 커뮤니티으로 균열이 형성 될 때에도 이전에 생각했던 것보다 항상 더 높은 압력을 유지하고 바카라 커뮤니티이 발생한 바카라 커뮤니티 이후에 방출 된 수압은 바카라 커뮤니티 전 약 8%였습니다 Nobeoka 추력 결함을 따라유효 마찰 계수인장 균열이 형성 된 후에도 015 미만인 방출 된 수압으로부터 추정되면 수압이 감소되었다 (도 4) 이것은 일반 결함 06의 마찰 계수보다 훨씬 낮으므로 바카라 커뮤니티과 물이 균열을 통해 배수 된 후 균열이 생성 되더라도 플레이트 경계 근처의 결함 표면의 마찰은 낮게 유지되었습니다

그림 2

그림 3 : 균열 모델과 균열의 방향 (a)의 방향 (a)의 방향 (a), 균열 (b)의 종횡비와 균열이 형성 될 때 균열이 감소하는 압력 범위 (c)
(c)는 수평 축의 균열 방향의 변화를 나타냅니다

이 연구에서 Nobeoka 추력 결함 주위에서 추정 된 지구 후 수압은 Nankai 트로프의 판 경계 근처의 현재 수압 상태 (약 8km 깊이)와 거의 동일했습니다 이것은 판 경계 근처 (약 8km 깊이) 근처에 축적 된 수압 (약 8km)이 최근 주요 바카라 커뮤니티 (1946 Nankai Earthquake) 이후 Nankai Trough와 현재까지 증가한 이후 균열에 의해 배수되었음을 시사합니다 균열 형성으로 방출되는 수압이 향후 정압 근처로 증가하면 다음 큰 바카라 커뮤니티 조건이 충족됩니다 과거 기술로 과거에 고안된 약 120 MPa의 수압의 기존 변동을 관찰하기는 어렵지만, 현재의 결과에 표시된 것처럼 10 MPa 규모의 수압 변동을 모니터링하는 기술이 이미 존재하므로 약 10 MPA의 변동을 관찰 할 수 있습니다 이 연구의 결과는 Nankai Trough의 다음 큰 바카라 커뮤니티에 대한 모니터링 지표에 수압 변화를 추가함으로써 바카라 커뮤니티 발생 예측의 정확도가 향상 될 수 있음을 보여줍니다

그림 2

그림 4 바카라 커뮤니티 전후에 Nobeoka 추력 결함 주위에 축적 된 수압의 변화 (a); 반복 바카라 커뮤니티과 수압 조건 간의 관계 (b)
왼쪽 그림의 수압 지수는 0과 1 사이를 차지하며 특정 깊이에서 수압 대 정압의 비율을 보여줍니다 (수압의 지표 1은 수압이 정압과 동일 함을 나타냅니다) Nobeoka 추력 결함의 경우, 수압 지표는 결함 상단의 약 085 (검은 원)에서 약 080 (검은 사각형)으로, 결함 하단의 약 095 (흰색 원)에서 약 090 (흰색 정사각형)에서 떨어집니다 결함의 상단과 하단은 015를 초과하지 않는 바카라 커뮤니티 후 결함의 마찰 마찰 계수가 가장 효과적입니다

 

미래 계획

2018 년 10 월부터 2019 년 3 월부터 2019 년 3 월까지 키이 반도 해안에서 발굴 조사가 실시되어 심해 탐사 선박 치키 우 (IODP) 358th Research Voyage에 의해 난카이 트로프에서 메가 엘크 생성의 메커니즘을 명확히했습니다 우리는 또한이 발굴로부터 얻은 암석 샘플을 기반으로 플레이트 경계 근처의 물의 거동을 정량적으로 조사 할 것이다


터미널 설명

◆ 아웃백
일부 지질 학적 형성과 암석이 야외의 지구 표면에 노출되는 곳[참조로 돌아 가기]
◆ 판
그것은 지구의 표면을 덮고 두께가 약 30 ~ 100km이며 맨틀의 꼭대기와 맨틀의 꼭대기입니다[참조로 돌아 가기]
◆ Nankai Trough
Honshu에서 Shikoku 남쪽의 Enshu Nada 해안까지, Hyuga Nada 해안까지 길고 깊은 트로프 수심은 4000m에 도달합니다 여기서 필리핀 바다 판은 일본 군도 아래로 가라 앉습니다[참조로 돌아 가기]
◆ 플레이트 경계에서 큰 바카라 커뮤니티
낮은 각도 역 결함 바카라 커뮤니티이 플레이트 경계를 따라 발생하므로 종종 대규모 바카라 커뮤니티이 발생합니다 Nankai Trough의 판 경계는 1944 년 Tonankai 바카라 커뮤니티과 1946 년 Nankai 바카라 커뮤니티에서 파괴를 일으켰을 수 있으며 쓰나미를 일으켰다고 믿어집니다[참조로 돌아 가기]
◆ 느린 바카라 커뮤니티
정상적인 바카라 커뮤니티으로 인한 결함 미끄러짐보다 훨씬 느린 속도로 발생하는 슬립 현상 그것은 조용한 바카라 커뮤니티 또는 느린 바카라 커뮤니티이라고도합니다 며칠에서 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 천천히 발생합니다[참조로 돌아 가기]
◆ 정적 암석 압력
그 위의 암석의 무게에 따라 지하 지점의 주변 지역에서 균등하게 적용되는 압력[참조로 돌아 가기]
◆ Crake Model
이 모델에서는 균열이 열릴 때의 유압 압력이 바위를 밀고있는 최소 힘을 초과 할 때 미네랄 정맥이 균열을 채우는 것으로 여겨집니다 또한, 균열이 열릴 때 배수시 압력의 크기는 균열 방향의 변화와 균열의 종횡비와 관련이 있습니다[참조로 돌아 가기]
◆ 효과적인 마찰 계수
마찰 계수는 0 ~ 1의 범위의 마찰 크기를 나타내는 데 사용됩니다 표면에 물이 많을수록 마찰이 줄어 듭니다 당시 실제 마찰 계수를 효과적인 마찰 계수라고합니다 수압이 정압에 가까워지면 실질적인 마찰이 매우 작게됩니다[참조로 돌아 가기]


문의

연락처 양식