公告/发布日期:2016/05/18

mile米乐m6(中国)官方网站v 无缝识别富士河口断裂带在陆地和海上的位置

-提供骏河湾北部沿岸地区的地质和活动断层信息-

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  • 确定入山濑断层的确切位置,这是富士河口断层带在陆地和海上最活跃的断层
  • 揭示藤川河口断裂带的海陆连续性及其与骏河海槽的位置关系
  • 提供骏河湾北部沿海地区高精度地质信息,为地方政府创建平安城市做出贡献


摘要

国立产业技术综合研究所[中钵良二会长](以下简称“AIST”)地质信息研究部[研究部部长Masahiko Makino]信息地质研究组高级首席研究员Masanori Ozaki于2013年在骏河湾北部沿海地区进行了地质和活动断层调查,发现该地区从海岸陆地区域到海域是连续(无缝)的藤川河口断裂带的地质结构被揭露了。特别是藤川河口断裂带骏河槽雁飞发现它们是按位置关系排列的,并且有连续性。

 富士河口断裂带是南海海槽发生大地震,有可能会造成很大的损失。其中入山濑断层最多活动据说很高。通过准确了解入山濑断层与周边活断层之间的位置关系和活动差异,我们希望通过推动旨在更准确地评估藤川河口断层带活断层的研究,并为周边城市的减灾计划提供详细的地质信息,为创建安全城市做出贡献。

藤川河口断裂带沿岸地区活动断裂的分布及其与骏河海槽的位置关系图解
富士河口断裂带沿岸活动断裂的分布及与骏河海槽的位置关系


研究的社会背景

 预计菲律宾海板块与欧亚板块交界处的南海海槽将发生9级以上大地震。骏河湾位于南海海槽的东端,从骏河湾沿富士河再往北就是富士河口断裂带(图1)。富士川河口断层带被认为是日本陆地上暴露的最活跃的板块边界之一。

 富士河口断裂带作为减灾的重要断层,目前已开展了许多主动断层调查,但其与海域的连续性尚未明确。特别是入山濑断层是该断层带中最大的断层。平均位移速度

藤川河口断裂带的位置及其与南海海槽和板块的关系
图1 藤川河口断裂带位置及其与南海海槽和板块的关系

研究历史

自2008年以来,产业技术研究院一直致力于“沿海地区地质和活动断层调查”项目,旨在开发能够掌握五个沿海地区地下地质和地质地面的陆海连续性的综合地质信息,包括活动断层和软地层的分布,为降低沿海地区重要基础设施的地震灾害风险和确保工业地点的安全做出贡献。

 作为该项目的一部分,2013年,为了开发骏河湾北部沿海地区的地质和活动断层信息,该地区是陆地侧板块边界的延伸,也是日本西南弧与伊豆小笠原弧的碰撞带地震反射调查反射法声波测量,进行了表面沉积物调查、露头断层调查、钻孔调查、海底地形调查和地球物理调查。

研究内容

 在沿海水域,我们进行了高分辨率海洋反射声波测量和地形测量,发现它形成于大约2万年前,在距海岸2公里范围内的海底下都可以看到。被侵蚀的表面广泛地进行了研究,并确认了使侵蚀面变形的四个活动断层(藤川冲断层A、富士川冲断层B、善福地冲断层和神原冲断层)(图2和图3)。入山濑断层是使西侧隆起的逆断层,但在海域延伸中,唯一使西侧隆起的逆断层是富士川冲断层A,人们认为该断层会大幅弯曲,并延续至富士川冲断层A。此次调查确认了西侧新隆起的富士川冲断层B,并揭示了其与之前已确定位置的吹上滨入山濑断层的连续性。调查。此外,还发现,虽然陆地区域的善福寺断层不是活动断层,但其在海洋区域延伸的善福寺隐木断层却是活动断层。在海洋中的四个活动断层中,善福寺冲断层造成的侵蚀面变形最大。由于其位置和延伸方向都很接近,因此与骏河海槽连续的可能性很大。

富士河口至神原海岸地区的地质图及活动断层分布图
图2 富士河口至神原海岸地区的地质图及活动断层分布

 另一方面,在陆地沿海地区,它发生在 1854 年安政东海地震神原地震山附近进行了地震反射调查和钻孔调查结果发现,入山濑断层很可能由夹着神原地震山的两条平行断层构成,神原地震山与入山濑断层的位置关系也变得清晰起来。

 如上所述,沿海地区的藤川河口断裂带是骏河湾板块边界向北延伸的区域,由至少4条平行或雁状发育的活动断层组成,宽度超过5公里,并且发现陆地地区和沿岸海域各断层的活动程度存在差异。通过调查获得的地质信息预计将有助于考虑活动断层分布的地震减灾措施和设施建设计划,特别是在沿海地区。

通过海洋声学测量(图2中的704测量线)获得的反射截面(上)及其解释图(下)的图示
图3 海洋声学测量(图2中704测量线)获得的反射截面(上)及其解释图(下)
从侵蚀面的变形中识别出四个断层。富士川冲断层 A 和 B 是入山濑断层的延伸。

未来计划

 此次“沿岸地区地质和活动断层调查”项目的骏河湾沿岸地区的调查结果预计将于2016年6月作为海陆无缝地质信息集“骏河湾北部沿岸地区”发布。

 此外,作为经济产业省新知识基础设施建设计划的一部分,该项目将于2014年开始在关东南部沿海地区进行新的地质和活动断层调查,并计划从2017年起,以东海、近畿和四国地区的太平洋一侧为中心,以主要城市和核心城市的沿海地区为对象开展地质调查。今后,我们将继续开展这些调查工作,开发沿海地区综合地质资料。



术语解释

◆藤川河口断裂带
是从富士宫市西部向富士市西部和静冈市清水区东部延伸的一组活动断层,由入山濑断层、大宫断层、安山断层、入山断层、芝川断层等多条活动断层组成。南部被认为与骏河海槽(南海海槽)连续,与陆地上的其他活动断层不同,观察到了非常大的平均位移率。[返回来源]
◆骏河槽
南海海槽从骏河湾到静冈县海岸的部分特别称为骏河海槽。此外,骏河湾以西的地区是岛弧即西南日本弧与海洋板块即菲律宾海板块的边界,而骏河湾地区则是西南日本弧与菲律宾海板块东缘伊豆小笠原弧的岛弧碰撞处的边界。[返回来源]
◆雁飞
多个断层呈对角线排列发育。[返回来源]
◆南海海槽
它是一条深4,000米的海沟,从骏河湾延伸,包括富士河口附近,穿过东海、纪伊半岛和四国海岸,到达九州东南海岸。这里也是菲律宾海板块俯冲到欧亚板块(西南日本弧)的板块边界,预计将在大范围内发生最大9级地震。它被称为海槽,因为它比海沟浅。[返回来源]
◆入山濑故障
它是富士河口断裂带的主要活动断裂之一,从东北北向西南延伸,从富士市的入山濑到静冈市清水区神原的吹上滨及其南部近海。平均位移率为7m/1000年,估计是日本最高的之一,但实际情况尚不清楚,因为在地表上看不到这种位移的痕迹。[返回来源]
◆活动
在日本,根据平均位移速率,活断层分为 A 至 C 三个级别。如果平均位移率为 1 至 10 m/1,000 年,则活动水平为 A。[返回来源]
◆平均位移速度
它显示故障在特定时间段内平均移动了多少。对于活动断层,它表示为每 1000 年的滑移量。活动断层的活动程度用平均位移速率来表示。[返回来源]
◆反射地震勘测
在地面上产生冲击波或连续波,在地面上用地震检波器测量从地下反射面返回地面的反射波,分析地下反射面的深度分布和地下结构的勘探方法。[返回来源]
◆反射法声波探测
一种利用声波研究海底地质结构的方法。通过在海洋表面附近发射强大的声音脉冲并接收来自海底下方地层的反射声音,我们可以确定它们的深度。通过重复发射和接收移动船舶的声音脉冲,可以获得海底地质结构的横截面图像。[返回来源]
◆侵蚀面
因波浪或河流作用而侵蚀地层而形成的表面。由于此后地层发生变化,通过勘探很容易找到。对于因海平面降低而产生的侵蚀表面,由于它们最初是平坦的表面,因此可以用作后续变形的指标。[返回来源]
◆安政东海地震
这是1854年发生的大地震,震中从纪伊半岛到骏河湾。即使在骏河湾地区,地震烈度也估计为5至6级或更高。自这次地震以来,骏河湾地区已有160多年没有发生过大地震。[返回来源]
◆神原地震山
据说这是1854年安政东海地震期间静冈市清水区蒲原地表上升的地区。目前尚不清楚变形是否是由于入山濑断层的活动造成的。[返回来源]



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