鲁甸MS6.5地震地表破坏及其与构造的关系
2014-07-02西张建国谢英情苗庆文
李 西张建国谢英情苗庆文
1)中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室,北京 100029
2)云南省地震局,昆明 650224
鲁甸MS6.5地震地表破坏及其与构造的关系
李 西1,2)*张建国2)谢英情2)苗庆文2)
1)中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室,北京 100029
2)云南省地震局,昆明 650224
鲁甸6.5级地震造成了大量人员伤亡及房屋损毁,是云南近年来典型的“小震”致大灾现象。鲁甸地震后,针对重灾区龙头山镇开展了大量野外调查工作。调查涉及地震滑坡、地裂缝、断层剖面以及建(构)筑物震害等。调查发现,房屋损毁严重的龙头山镇政府所在地处在NW、NE向断裂交会部位;地震造成大量地质滑坡具有NE向优势分布特征,且与NE向展布的昭通-鲁甸断裂带关系密切;重灾区龙头山镇政府所在地地裂缝以NE向为主,龙头山镇南约6.5km的光明村大量地裂缝以NW向为主;同时,在光明村发现一系列NE、NW向断裂露头,疑似断层陡坎及槽谷,沿这些构造,在此次地震中均产生了裂缝或小位错。在野外调查基础上,结合余震序列分布及烈度等震线分布特征,认为此次地震由NW向包谷垴-小河断裂发震,同时大量NE向构造裂缝及滑坡等地质灾害显示不能完全排除NE向构造的作用。重要的是,地震地表裂缝和小位错与断裂的展布密切相关,有可能是地震同震地表破裂的表现。
鲁甸地震 地表破坏 发震断层 人员伤亡
0 引言
2014年8月3日16时30分,云南鲁甸发生了6.5级地震。据民政部门统计,截止8月12日10时,这次地震已造成617人死亡,112人失踪,3 143人受伤,大量房屋损毁。此次地震的震中(103.3°E,27.1°N)位于包谷脑-小河断裂及昭通-鲁甸断裂附近(图1),主震及4次强余震震源机制解、精定位余震序列分布表明此次地震为一次高倾角左旋走滑型地震,其发震断裂为NW走向的包谷垴-小河断裂(http://www.eq-igl.ac.cn/wwwroot/c_000000090001/d_1406. htm l)。通过野外地质调查发现,震区地质构造复杂,主要发育NE、NW向断裂构造。结合航、卫片资料分析及野外实地调查发现,地震灾区地质灾害滑坡点较多,其分布方向以NE向为主。在重灾区龙头山镇所在地及其辖区光明村开展了详细的野外地质及建(构)筑物震害调查。调查发现在龙头山镇所在地有多条NE、NW向地裂缝,其中以NE向地裂缝规模最大,NW向次之;修建在洪积扇上的建(构)筑物损毁严重。在龙头山镇南约6.5km的光明村附近,发现了NE、NW向及近EW向的地裂缝,以NW为主,同时在此区域还发现了NE、NW向断裂剖面,这些剖面在此次地震中具有同震变形特征。本文拟在高分辨率航卫片资料处理及野外调查基础上,对这次地震地表裂缝或位错分布特征、震害特点及其与构造的关系开展讨论,以期为地震震情趋势研判、灾区恢复重建规划提供参考。
图1 青藏高原东南缘(据Zhang Pei-zhen,2013修改)及震区构造简图(据中国地震局地质研究所,2014修改)Fig.1 Southeastern margin of the Tibetan Plateau(modified from Zhang Pei-zhen,2013)and the tectonic map of earthquake disaster areas(modified from Institute of Geology,China Earthquake Adm inistration,2014).
1 地震构造背景及地震活动历史
震区处于青藏高原东南缘,川滇地块以东,华南块体内部,主要受到NW向区域构造应力场控制(阚荣举等,1977,1983;韩德润,1993;侯治华等,2004)。区内发育NE向、近SN向和NW向多组断裂构造,形成菱形断块(朱成男等,1976;刘正荣等,1977;刘树人,1986;张四昌等,1994)。其中,NE向的莲峰断裂、昭通-鲁甸断裂为本区主体构造,NW向断裂为包谷垴-小河断裂(图1)。
川滇交界东段的NE向昭通、莲峰断裂带是一条地震研究程度相对较低的活动构造带,是川滇-华南地块边界带的一部分,也是活动及变形的大凉山次级块体与相对稳定的华南地块之间的边界带(徐锡伟等,2003,2005;闻学泽等,2013)。昭通-鲁甸断裂带由3条右阶斜列的次级断裂组成,西北起自彝良牛街西,向西南经昭通、鲁甸,止于牛栏江西南,全长约150km;总体走向N40°E,倾向SE,倾角60°~80°。在航、卫片上,该断裂线性特征清晰,沿断裂发育昭通、鲁甸等新生代盆地。
GPS变形图像、小震精定位等反映昭通、莲峰断裂带已不同程度闭锁(朱艾斓等,2005;闻学泽等,2008,2013)。近10年来,该构造带及其附近发生的中强地震明显增多,有2003年云南鲁甸MS5.0和MS5.1地震、2004年鲁甸MS5.6地震、2006年云南盐津2次MS5.1地震、以及2012年云南彝良MS5.7和MS5.6地震(闻学泽等,2013)。
包谷垴-小河断裂是NE向的莲峰断裂、昭通-鲁甸断裂带及近SN走向的小江断裂相配套的次级断裂,平均走向N30°W(李克昌等,1981),由数条断续展布的断裂组成(图1)。东南起于包谷垴以北的月亮山一带,西北经龙头山、乐红、小河、满天星,止于东坪一带,总长约40km。沿断裂表现为断层垭口、断层槽地等断层地貌,如龙头山—翠屏一线沿断裂表现为较为平直的断层槽地。翠屏村见断层露头剖面,破碎带以断层角砾岩为主,断面擦痕清晰,其侧伏角约30°,指示断裂具有左旋走滑兼逆冲性质。
2 重灾区野外调查
地震后,对重灾区(Ⅷ度区及以上)进行了重点调查。在室内高分辨率航、卫片分析基础上,对建(构)筑物、滑坡、地裂缝、地貌、断层剖面进行了详细的调查,并取得了一些新的认识。
新媒体的传播形式比较群体化,而大学生的思想比较活跃,表达欲较强,容易被虚假信息误导以及参与群体性事件,则“辅导员对新媒体信息的掌握程度、对新媒体传播的价值取向了解以及疏导能力如何,对大学正确看待社会热点现象的引导如何,对网络群体性突发事件的应急水平处理如何,不仅是高校辅导员做好大学生思想政治教育工作的必要素养,同时也是考核新时期高校辅导员素质的重要标准”。
我在油站的工作实在太忙了,连星期天都抽不出时间去看孩子。倒是老秦去得比我多。有时候,我好不容易抽出时间跑到姐姐家,伸手抱孩子,孩子不要我。
2.1 滑坡
此次地震造成了大量滑坡地质灾害,地震造成的最大地质滑坡点位于沙坝河边的甘家寨(图2,3a),甘家寨32户房屋以及55个村民被滑坡体掩埋(http://news.ifeng.com/a/20140807/41471423_0.shtm l)。红石岩大滑坡堵塞了牛栏江并形成了堰塞湖(图3b),该堰塞湖淹没了农田及村庄,其排险难度超过了汶川地震造成的唐家山堰塞湖。从图2不难看出,此次地震造成的滑坡主要沿牛栏江、沙坝河及龙泉河两岸分布,其主体展布方向为NE向。
闻学泽,范军,易桂喜,等.2008.川西安宁河断裂上的地震空区[J].中国科学(D辑),38(7):797—807.
图2 野外调查点分布图Fig.2 Distribution of field investigation sites.蓝色椭圆表示烈度等震线,黄色线示意高分辨率遥感影像解译及野外调查后确定的断层展布
此次地震产生的地裂缝主要分布在Ⅷ度区及Ⅸ度区内,规模较大的地裂缝分布在龙头山镇光明村及龙头山镇政府所在地(图2)。通过详细的调查统计,我们在龙头镇政府所在地附近,主要发现NE、NNW和近EW向地裂缝,其优势方向为NE向。N10°W方向地裂缝(27.11487°N,103.37883°E,海拔1 539m)表现出左旋走滑拉裂河道护堤(图3c)。N73°E方向(27.11571°N,103.38584°E,海拔1 513m)地裂缝沿龙泉河近平行发育,垂直龙泉河流方向挤压绿化带护坎,造成护坎弯曲变形、地板公路开裂鼓包(图3d)。N60°E方向(27.11490°N,103.37940°E,海拔1 542m)地裂缝切穿流入龙泉河的次级河流护堤,造成路基开裂并挤压鼓包(图3e)。龙头山镇政府所在地裂缝分布详见图7a。
6.企业专家访谈:根据学生的主要就业单位类型,选取典型单位的企业专家,就学生所学习的情境,做一个课前专访,以职场管理者的身份来谈论本学习情境需要掌握的主要内容和核心技能,这样更具有说服力。
在光明村的一条沿山公路上发现了大量与公路近垂直的NW向、近EW向及NE向地裂缝,其优势方向为NW向。沿山脊走向发现了多条与山脊近垂直的地裂缝(图4a),有的沿槽谷发育(图4e,f,g)。如图4b,c,d所示,为移动基站边(27.05739°N,103.39700°E,海拔1 806m)N60°W走向地裂缝,此地裂缝沿主裂缝两边形成,共6条,总体呈左阶斜列,宽约6m
图3 滑坡及地表裂缝Fig.3 Landslides and ground fissures.a甘家寨大滑坡(滑坡照片源于DJI);b红石岩堰塞湖(滑坡照片源于DJI);c龙头山政府所在地N10°W地裂缝左旋拉裂河道护堤约5cm;d N68°E地裂缝沿龙泉河平行展布,显压扭性;e N60°E地裂缝,显压扭性
的裂缝带,最大垂向位移达40cm,6条裂缝均切穿玄武岩基岩剖面(图4c)。主裂缝沿着老陡坎发育,长度超过100m(图4 d)。在光明村大凹子社(27.06311°N,103.40451°E,海拔1 999m)发现宽约10m,沿N40°W走向的地裂缝,该裂缝带切穿了整个山脊(图4h)。
2.3 断层剖面及槽谷地貌
在光明村,发现了多个NE、NW走向的断层剖面及NW走向的槽谷地貌,这些剖面及槽谷在此次地震中均有新活动迹象,NW向断层剖面在原1/20万地质图上未有标注。如图5所示为光明村公路边NE走向断层剖面,断裂擦痕清晰,根据擦痕面光滑程度差异及擦痕尖端指示方向显示断裂具有右旋走滑性质(图5c)。图5d为此次地震中新产生在碎裂状玄武岩剖面中的构造裂缝,与图5a剖面相距约360m,在该剖面的SW方向,垂直于公路方向有一条N25°E地裂缝。图5a断层剖面正好位于NE向的昭通-鲁甸断裂上(图7b)。
图6为光明村公路边NW走向陡坎、构造裂缝及断层剖面,图6b为图6a蓝色矩形框内部分在此次地震中新活动特征,新露陡坎面高约15cm,不排除该陡坎为滑坡及冲沟陡坎的可能;与图6a陡坎相距约15m处的碎裂状玄武岩剖面上有一新生构造裂缝(图6c),裂缝倾向、走向与图6a陡坎一致,倾向NE,走向NW,且裂缝倾向与边坡方向(SW)相反,不像是滑坡所致。图6d是位于光明村—火德红段公路边上的断层剖面(图7b),断面产状60°∠60°,沿该断面新生构造裂缝显示在此次地震中该断面有同震活动迹象。
图4 龙头山镇光明村地裂缝Fig.4 Ground fissures in Guangm ing Village of Longtoushan township.a光明村地裂缝地貌位置图;b基站边(27.05739°N,103.39700°E,海拔1 806m)地裂缝;c裂缝剖面,①~⑥表示裂缝数量;d沿老陡坎发育裂缝;e槽谷边切穿玄武岩地裂缝(27.05758°N,103.39851°E,海拔1 843m);f裂缝(e)沿槽谷边陡坎发育,显示逆冲性质;g沿槽谷发育的地裂缝(27.05877°N,103.39995°E,海拔1 860m),光明村大凹子社NW向地裂缝(27.06311°N,103.40451°E,海拔1 999m)
图5 光明村公路边NE走向断层剖面Fig.5 The NE-striking fault profiles on the road side of Guangming Village.a断层剖面及地貌(27.059432°N,103.41487°E,海拔1 824m);b断层剖面330°∠85°;c红色箭头表示断层运动方向,擦痕侧伏240°∠45°;d新生构造裂缝(27.05878°N,103.41133°E,海拔1 861m),断面160°∠84°
3 讨论
地表调查结果显示鲁甸6.5级地震造成了大量滑坡、崩塌、地裂缝。滑坡掩埋村庄、阻断交通、堵塞河道并造成堰塞湖。从大量滑坡分布看,此次地震造成的滑坡既有NE向分布也有NW向分布,其主体仍是沿着NE走向的昭通-鲁甸断裂带或其附近,呈NE走向展布(图2)。
图6 光明村公路边NW向陡坎、构造裂缝及断层剖面Fig.6 The NW-striking scarp,tectonic fissure and fault profile on the road side of Guangming Village.a陡坎剖面(27.05836°N,103.40705°E,海拔1 797m);b为a中蓝色矩形框放大图,陡坎产状30°∠81°;c距a约15m处,在此次地震中新生构造裂缝,产于碎裂状玄武岩中;d断裂剖面(27.05652°N,103.40658°E,海拔792m),产状60°∠60°,两长红色箭头指示断裂面,两短红色箭头指示在此次地震中沿断裂面产生的新构造裂缝
LIU Shu-ren.1986.Evolution of the rhombic fault blocks and their control for the Pb-Zu deposits in NE Yunnan-A preliminary analysis[J].Yunnan Geology,5(1):39—45(in Chinese).
图7 地裂缝、断层剖面、槽谷及滑坡调查点分布图(底图来自Google Earth)Fig.7 Distribution of field investigation on ground fissures,fault profiles,troughs and landslides.a龙头山镇政府所在地貌及地裂缝分布图,图中红色线条表示地裂缝分布位置及方向,绿色点代表地裂缝观察点;b光明村地貌、地裂缝、槽谷及断层剖面分布图,图中黄线表示解译断层
在光明村,地裂缝以NW向展布为主,显张性,兼NE向裂缝分布;从图7b不难看出,发育在山脊上沿NW走向的地裂缝几乎都与山脊走向近垂直,山脊上发育的槽谷同样与山脊近垂直(图4a)。从图7b还可以清楚看到,发育在光明村山上的槽谷地貌能很好的与其相对应的南边山脊上发育的槽谷相对应。野外调查发现,沿光明村山脊及槽谷发育的地裂缝除图4e,f所示裂缝显逆冲性质外,其他主要显张性,没有明显的走滑错动迹象。从图4b,c,d所示地裂缝所处位置(图4a)看,无法排除该裂缝为边坡裂缝,以及老陡坎为边坡陡坎的可能。但从图6d所示断裂剖面看,在此次地震活动中沿断裂剖面有新的构造裂缝产生,断裂产状(走向N30°W,倾角60°)及所处的位置都能与图4h所示大凹子地裂缝(主体走向N40°W)很好的关联(图7b),且该剖面可与光明村—王家坡段沿槽谷走向的鲁甸MS6.6地表破裂带(http://www.eq-igl.ac.cn/wwwroot/c_000000090002/d_1445.htm l)相连。因此,我们认为发育在光明村大量沿山脊走向的NW向地裂缝不全是边坡裂缝,部分应为地震断层在此次地震活动中到达地表的结果,如图4h所示的大凹子地裂缝。
建(构)筑物震害调查显示,龙头山镇政府所在地,是此次地震造成房屋损毁最严重,人员伤亡最多的地方。从图2不难看出,龙头山镇政府所在地正好处在NW向包谷垴-小河断裂和NE向昭通-鲁甸断裂相交会部位。在龙头山镇财政所内,云南省地震局强震固定台仪器记录到云南迄今为止最大的EW向加速度值948gal。同时调查发现,龙头山镇政府所在地房屋损毁最为严重的区域主要集中在洪积扇上的建(构)筑物(图7a中粉红色线圈闭区域),而建在龙泉河河流阶地上的建筑物(图7a中黄色线圈闭区域)破坏程度相对较轻。因此认为,除了房屋抗震性能差以外,场地条件在此次地震破坏中起到了放大效应。
阚荣举,王绍晋,黄崐,等.1983.中国西南地区现代构造应力场与板内断块相对运动[J].地震地质,5(2):79—90.
气象档案的管理工作已经进入了信息管理的时代,需要进行信息化的录入,这在一定程上就要求气象档案管理人员需要有比较强的管理意识和工作的责任心,同时需要不断提升自身的素质,对工作思路进行不断的改变,同时具备虚心接受学习的态度,在新的历史形势下更好的学习档案管理工作,不断对工作进行熟练操作,进而保证档案管理的安全性和便捷性。
综合地表破裂调查结果,结合烈度等震线分布(图1)及精定位余震序列分布(图2)特征分析认为,此次地震的发震断层为NW向的包谷垴-小河断裂,同时造成了与发震断层相交会的NE向昭通-鲁甸断裂带上大量的地裂缝、滑坡等次生地质灾害。
4 初步认识
在鲁甸6.5级地震中,沿NW向发震断层包谷垴-小河断裂及与其相交会的NE向的昭通-鲁甸断裂带上都产生了大量的地裂缝、滑坡等次生地质灾害,尽管震源机制、余震序列分布及烈度等震线分布特征,以及地质调查都支持NW向包谷垴-小河断裂为此次地震的发震构造,但不能排除NE向构造的作用。
致谢 野外工作过程中,浙江省地震局、重庆市地震局、河北省地震局、广西地震局、昭通市地震局、鲁甸县防震减灾局以及鲁甸县人民政府给予了大力支持和配合。同时感谢审稿专家以及中国地震局地质研究所陈立春博士、王虎博士对本文提出的建设性意见及建议。谨以此文悼念在鲁甸地震中不幸遇难的同胞们!
韩德润.1993.马边-永善地震带构造形式及地震特征[J].地震地质,15(3):253—260.
品牌维护的一个重要方面便是品牌在发展过程中由于会受到社会环境、图书馆所处机构的文化环境、读者需求变化等多方面变化影响而必须进行品牌定位调整。其实质是根据环境及读者需求的变化而重新去审视品牌的定位视角,从而影响推广活动的策划与设计。
侯治华,钟南才,赵建荣.2004.马边-永善地震带及邻区新构造应力场和现代构造应力场的探讨[A].地壳构造与地壳应力文集,(17):16—23.
处于这样的大变革时期,建筑企业和从业人员应该加强自身的技术,管理,协同合作与领导能力培养,对BIM的应用与实践应该由粗放型逐步转为精益性,以工程数据和项目信息为根本,加强对BIM项目应用效果的精确测量与分析,通过知识管理(knowledge management)与组织学习(organizational learning)来提高整个行业的BIM成熟度,从而推进BIM的持续创新与发展。
HOU Zhi-hua,ZHONG Nan-cai,ZHAO Jian-rong.2004.A study on the neotectonic and present tectonic stress field in Mabian-Yongshan earthquake belt and adjacent areas[A].In:Institute of Crustal Dynam ics,SSB(ed).Collected works on crustal tectonics and crustal stress,(17):16—23.Seismological Press,Beijing(in Chinese).
以2-△△CT计算后将luxS的结果从高至低排列,纵坐标1为比较坐标。高于1表示正调控,低于1表示负调控。比照luxS将相应样本的AI-2进行排列,并对luxS和AI-2的测值结果进行相关性分析,以对照组的结果(均值=0.31)作为参照,治疗前高于对照组均值,治疗后几乎均低于对照组均值。治疗后相对于治疗前AI-2有降低的趋势,与luxS降低的趋势一致,两者成正相关的关系,见图6。
利用筛选出的13对引物,对缺齿蓑藓11个居群106份样品进行PCR扩增,获得了150个位点,其中148个为多态位点。11个居群的多态位点百分率为45.95% ~ 81.08%,其中最高的是浙江温州乌岩岭居群,最低的是浙江金华大盘山居群,物种总多态位点百分率为98.67%。
KAN Rong-ju,WANG Shao-jin,HUANG Kun,et al.1983.Modern stress field and relativemotion of intrap late block in southwest China[J].Sesmology and Geology,5(2):79—90(in Chinese).
阚荣举,张四昌,晏凤桐,等.1977.中国西南地区现代构造应力场与现代构造活动特征的探讨[J].地球物理学报,20(2):96—109.
KAN Rong-ju,ZHANG Si-chang,YAN Feng-tong,et al.1977.Discussion on characteristics of rencent tetonic stress field and recent tectonic movement in southwestern China[J].Chinese J Geophys,20(2):96—109(in Chinese).
李克昌,侯学英,赵维城,等.1981.滇东北地区地震地质特征[J].地震研究,4(1):53—59.
LIKe-chang,HOU Xue-ying,ZHAO Wei-cheng,et al.1981.The seismogeological characteristics of the Northeast Yunnan[J].Journal of Seismological Research,4(1):53—59(in Chinese).
HAN De-run.1993.The tectonic pattern and seismic characteristics of Mabian-Yongshan seism ic zone[J].Seismology and Geology,15(3):253—260(in Chinese).
由于区块链是区块以链的形式连接在一起,每一个区块的块头都包含着前一个区块的交易信息压缩值,这就让从第一个区块到当前区块链相连接紧接着再一起组成了一条长链。如果在不知道前一个区块交易压缩值的前提下,是不能生产当前区块的,因此新的区块形成是在指导上一区块的交易压缩值,即任一区块是按照时间顺序跟随在前一个区块之后。
刘树人.1986.菱形断块演化及其对滇东北地区铅锌矿床控制的初步分析[J].云南地质,5(1):39—45.
地表裂缝在此次地震中主要表现为NE、NW两个主要方向。在龙头山镇政府所在地,地裂缝方向以NE方向为主,显压性,同时发育NNW向的裂缝带(图3d,e)。由图7a可以看出,在龙头山镇政府所在地,最南段的地裂缝(图3d观测点)离河道最近距离仅2~3m,看似该裂缝受场地的影响可能性最大,裂缝展布方向沿龙泉河河道分布。但从图3d可以看出,该地裂缝不是受河道影响显张性,而是受来自垂直河道方向的挤压力,与另一条走向垂直于次级河流方向(图7a)且切穿河道护堤的NE向地裂缝(图3e)相似,都表现为压扭性。
郑淦(又作郑洤),榜名文熙,字淼泉,法号灵照,浙江嵊县人。戊子(1898)举人。任和州州同,清亡后潜往永嘉,依妙智寺为僧,丙辰(1916)卒于头陀,年五十余。临终尽焚其书,仅余所撰《嵊县诗选》一册。有《湛庐医筏》传世。在历阳书院讲学时,以竹枝词题,让弟子应试所作,集成一卷《历阳竹枝词》。《晚晴簃诗汇》收有郑淦诗二首。
刘正荣,雷素华,胡素华.1977.1974年5月11日云南省永善-大关地震[J].地球物理学报,20(2):110—114.
LIU Zheng-rong,LEISu-hua,HU Su-hua.1977.The Yongshan-Daguan earthquake on May 11,1974[J].Chinese J Geophys,20(2):110—114(in Chinese).
WEN Xue-ze,DU Fang,YIGui-xi,et al.2013.Earthquake potential of the Zhaotong and Lianfeng Fault zones of the eastern Sichuan-Yunnan border region[J].Chinese JGeophys,56(10):3362—3373(in Chinese).
闻学泽,杜方,易桂喜,等.2013.川滇交界东段昭通、莲峰断裂带的地震危险背景[J].地球物理学报,56(10):3362—3373.
(1)息发布范围受限。传统招聘信息发布往往通过人才服务中心、公司官网、校园招贴等进行:一方面受众面小,从中产生意向应聘者也较少;另一方面提供的信息量有限,招聘信息阅读者往往无法获得足够的判断信息,容易错过合适的岗位。
2.2 地裂缝
WEN Xue-ze,FAN Jun,YIGui-xi,et al.2008.A seismic gap on the Anninghe Fault in western Sichuan,China[J]. Science in China(Ser D),38(7):797—807(in Chinese).
徐锡伟,闻学泽,郑荣章,等.2003.川滇地区活动块体最新构造变动样式及其动力来源[J].中国科学(D辑),33(增刊):151—162.
XU Xi-wei,WEN Xue-ze,ZHEN Rong-zhang,et al.2003.Latest tectonic style and dynamic source of active blocks in Sichuan and Yunnan area.[J].Science in China(Ser D),33(Suppl):151—162(in Chinese).
在建立和完善相应施工保障体系的时候应该要将安全第一的施工方针作为施工建设的一项重要原则。加强相应工程建设的教育工作,对整体过程实施严格的管理,使整体过程始终都处在严格的管控之下。另外还需要建立起相关的安全规范与规则,确保施工过程能够在其指导之下进行。
徐锡伟,张培震,闻学泽,等.2005.川西及其邻近地区活动构造基本特征与强震复发模型[J].地震地质,27(3):446—461.
XU Xi-wei,ZHANG Pei-zhen,WEN Xue-ze,et al.2005.Features of active tectonics and recurrence behaviors of strong earthquakes in the western Sichuan Province and its adjacent regions[J].Sesmology and Geology,27(3):446—461(Chinese).
从制种生产开始到种子收割装袋入库的各个生产环节都要严格防止生物学混杂和机械混杂,对于田间杂株做到发现一株除掉一株。在母本授粉结束后20 d即可抢晴天收割,先割父本,后收母本,并安排专人、固定专用收获工具和晒场,避免种子混杂,确保种子质量。
张四昌,王绍晋,刁桂苓,等.1994.1974年永善一大关地震序列的破裂特征[J].地球物理学报,37(增刊):170—176.
ZHANG Si-chang,WANG Shao-jin,DIAO Gui-lin,et al.1994.The rupture characteristics of 1974 Yongshan-Daguan earthquake sequence[J].Chinese JGeophys,37(Suppl):170—176.
朱艾斓,徐锡伟,周永胜,等.2005.川西地区小震重新定位及其活动构造意义[J].地球物理学报,48(3):629—636.
ZHU Ai-lan,XU Xi-wei,ZHOU Yong-sheng.2005.Relocation of small earthquakes in western Sichuan,China and its implications for active tectonics[J].Chinese JGeophys,48(3):629—636(in Chinese).
朱成男,陈承照.1976.1974年云南省昭通地震破裂机制[J].地球物理学报,19(4):317—329.
ZHU Cheng-nan,CHEN Cheng-zhao.1976.The rupture mechanism of the Zhaotong earthquake of 1974 in Yunnan Province[J].Chinese JGeophys,19(4):317—329(in Chinese).
Zhang Pei-zhen.2013.A review on active tectonics and deep crustal processes of the western Sichuan region,eastern margin of the Tibetan Plateau[J].Tectonophysics,584:7—22.
LUDIAN MS6.5 EARTHQUAKE SURFACE DAM AGE AND ITS RELATIONSH IPW ITH STRUCTURE
LIXi1,2)ZHANG Jian-guo2)XIE Ying-qing2)MIAO Qing-wen2)
1)Key Laboratory of Active Tectonics and Volcano,Institute of Geology,China Earthquake Administration,Beijing 100029,China
2)Earthquake Administration of Yunnan Province,Kunming 650224,China
The 3rdAug 2014 Ludian MS6.5 earthquake caused heavy casualties and damages to houses,which is one of the typical phenomena that a small earthquake causing heavy disasters in recent years in Yunnan Province.A fter the earthquake,a team(including the author)carried out a number of field investigations to the hardest-hit Longtoushan Township.The surveys involved various earthquake disasters,including landslides,ground fissures,fault profiles,building(construction)disasters,and so on.It is found that Longtoushan Township is the most seriously hit area,which locates on the intersection of the NW-and NE-trending faults.The earthquake caused a number of landslides with a predominant distribution in NE direction.The landslides distribution has a good relationship with the NE-trending Zhaotong-Ludian Fault.The ground fissures in the hardest-hit Longtoushan township showed a predominant distribution of NE direction,while the ground fissures in Guangming Village,which locates on the south of Longtoushan township about 6.5km away(Fig.2),showed a predom inant distribution of NW direction.
Meanwhile,a series of NE-,NW-trending fault outcrops,suspected fault scarps and troughs were found,and fissures and small dislocations were generated along these structures.On the basis of the field investigations,and considering the distribution characteristics of aftershock sequences and earthquake isoseismic lines,we infer that the seismogenic structure is the NW-trending Baogunao-Xiaohe Fault.Meanwhile,we could not exclude the tectonic effect of the NE-trending fault,for a large number of geological disasters such as tectonic fissures and landslides were observed along the NE-trending fault.The ground fissures and small dislocations are closely related to the distribution of the faults,which are likely to be a reflection of coseismic surface rupture of this earthquake.
Ludian earthquake,surface damage,seismogenic structure,casualties
P315.2
A
0253-4967(2014)04-1280-12
李西,男,1975年生,中国地震局地质研究所2011级博士研究生,高级工程师,主要从事构造地质学、活动构造、古地震、GIS应用及开发、震害预测、评估等研究,电话:0871-65747182,E-mail:lixgj@126.com。
10.3969/j.issn.0253-4967.2014.04.026
2014-08-23收稿,2014-11-30改回。
中国地震局星火计划攻关项目(XH13021)资助。