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J-GLOBAL ID:202202290783683247   整理番号:22A1180026

少数表面破壊断層における断層ガウジの微視的特徴:東部チベット,Longmenshan断層帯における事例研究【JST・京大機械翻訳】

Microscopic Characteristics of Fault Gouge in Minor-Surface-Rupture Faults: A Case Study in the Longmenshan Fault Zone, Eastern Tibetan
著者 (5件):
資料名:
巻: 10  ページ: 840667  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7066A  ISSN: 2296-6463  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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6~7の潜在的地震マグニチュードを有する活断層は,それらの共地震変位が非常に小さいか,あるいは表面に達しなかったので,従来の地質法による非完新世活断層としてしばしば不正確に同定され,また,マイナーな表面破壊断層として定義される。2013年のLushan Ms7.0地震に関連した地質研究は,龍門山断層帯(LFZ)の南部セグメントのDachuan-Shuangshi断層(DSF)が小表面破壊断層であることを示した。本研究では,光学顕微鏡,走査電子顕微鏡(SEM)およびX線回折(XRD)法を用いて,DSFにおける断層のミクロ組織および鉱物組成に焦点を当てた。次に,著者らは,2008年Wenchuan地震の主要な地震発生断層であるBeichuan-Yingxiu断層(BYF)における以前の成果を,LFZの中間-北部セグメントにおいて比較した。結果は,DSFの断層の顕微鏡的特性が,以下の側面におけるBYFのものと明らかに異なることを示した。1)1つの断層イベントによって生成された断層の厚さは,5mm未満である。2)顕微鏡の下では,断層の周りの周辺岩石で明らかな微小亀裂は調べられず,断層の不連続な微小亀裂と非典型的S-C織物が観察された。3)SEMの下で,再加工断片は断層で希であった。4)XRD鉱物分析は,全粘土含有量が50%未満であり,カオリナイトの含有量はクリノクロレのものより明らかに高く,イライト/スメクタイト混合層の含有量は30%未満であることを明らかにした。対比分析は,DSFの断層の顕微鏡的特徴と系統的であるBYFの間の差異を明らかにした。したがって,DSFの断層から同定された上記の微視的特性は,マイナーな表面破壊断層を同定するための補助指標として使用できる可能性がある。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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地質構造・テクトニクス  ,  地震活動 
引用文献 (38件):
  • BosB., PeachC. J., SpiersC. J. (2000). Frictional-viscous Flow of Simulated Fault Gouge Caused by the Combined Effects of Phyllosilicates and Pressure Solution. Tectonophysics 327 (3), 173-194. doi: 10.1016/s0040-1951(00)00168-2
  • ChenJ., YangX., MaS., YangT., NiemeijerA. (2016). Hydraulic Properties of Samples Retrieved from the Wenchuan Earthquake Fault Scientific Drilling Project Hole-1 (WFSD-1) and the Surface Rupture Zone: Implications for Coseismic Slip Weakening and Fault Healing. Geochem. Geophys. Geosyst. 17 (7), 2717-2744. doi: 10.1002/2016gc006376
  • ChenL., RanY., WangH., LiY., MaX. (2013a). Technology and Several Cases for Inter-mediate- and Long-Term Prediction of the Magnitude 6∼7 Earthquake. Seismolog Geol. 35 (3), 480-489. doi: 10.1002/2016gc006376
  • ChenL., RanY., WangH., LiY., MaX. (2013b). The Lushan MS7.0 Earthquake and Activity of the Southern Segment of the Longmenshan Fault Zone. Chin. Sci. Bull. 58 (28-29), 3475-3482. doi: 10.1007/s11434-013-6009-6
  • ChenL., WangH., RanY., LeiS., LiX., WuF., et al (2014). The 2013 Lushan Ms 7.0 Earthquake: Varied Seismogenic Structure from the 2008 Wenchuan Earthquake. Seismol Res. Lett. 85 (1), 34-39. doi: 10.1785/0220130109
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