【摘 要】
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川西高原位于青藏高原东缘,区内地震活动和构造运动活跃。为了研究区内地震的孕震机制和川西高原地壳隆升增厚的动力学机制,首先应确定岩石圈电性结构模型。本论文依托“藏东-川西地区三维岩石圈电性结构调查项目”获得的52个宽频大地电磁测深点,对其数据进行系统全面的分析,精细化数据处理,通过阻抗张量GB分解技术、相位张量分析对研究区的大地电磁测深阻抗张量数据进行维性和电性主轴分析,结果表明研究区的中上地壳主要
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川西高原位于青藏高原东缘,区内地震活动和构造运动活跃。为了研究区内地震的孕震机制和川西高原地壳隆升增厚的动力学机制,首先应确定岩石圈电性结构模型。本论文依托“藏东-川西地区三维岩石圈电性结构调查项目”获得的52个宽频大地电磁测深点,对其数据进行系统全面的分析,精细化数据处理,通过阻抗张量GB分解技术、相位张量分析对研究区的大地电磁测深阻抗张量数据进行维性和电性主轴分析,结果表明研究区的中上地壳主要电性结构为良好的二维特性,相对来说深部呈现三维性。对比不同参数及模式下的二维反演模型获得最好的二维反演模型,采用基于NLCG反演算法的ModEM三维反演技术得到龙门山构造带中南段的三维电性模型,为研究龙门山地区岩石圈结构和动力学机制等地质问题提供电性基础资料。结合电性结构模型与其它地质、地球物理资料发现:龙门山断裂带地震多发的成因,即松潘-甘孜壳内高导层和龙门山高阻体形成的“T”字形结构,使地震应力积累易引发地震。赫尔肖流模型可以用来解释川西高原的地壳隆升增厚现象。地壳流控制着地震的分布情况影响着地震的震源机制,川西高原的大部分地震震源深度在上地壳范围内,处在电性梯度带靠近高阻体的一侧,高低阻的电性差异有利于地震的产生。
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