Геосистемы переходных зон / Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC BY 4.0)

2021, т. 5, № 1, с. 27–45

URL: http://journal.imgg.ru/archive.html, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191, https://doi.org/10.30730/gtrz.2021.5.1.027-045


Среднесрочные прогнозы землетрясений методом LURR на Сахалине: обобщение ретроспективных исследований за 1997–2019 гг. и новые подходы
Александр Сергеевич Закупин*, https://orcid.org/0000-0003-0593-6417, a.zakupin@imgg.ru
Наталья Владимировна Богинская, https://orcid.org/0000-0002-3126-5138, fily77@mail.ru

Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Южно-Сахалинск, Россия
Резюме PDF RUS Abstract PDF ENG Полный текст PDF RUS

Резюме. Представлены результаты ретроспективного анализа сейсмичности Сахалина методом среднесрочного прогноза землетрясений LURR за 1997–2019 гг. Все ранее проведенные по разным исходным данным расчеты приведены к единой базе сейсмологических данных по каталогу Сахалинского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН». В новом исследовании сканирование территории Сахалина выполнено, как и ранее, расчетными областями в виде окружностей радиусом в один градус, но разрешение увеличено. Вся территория покрывается такими зонами с шагом через 0.5 градуса по широте и долготе, а в трех наиболее опасных сейсмогенерирующих зонах сетка детализируется до 0.1 градуса. В результате увеличено количество расчетных выборок. Это позволило исключить пропуск аномалий параметра LURR при проведении расчетов. За счет обоснованной привязки нижней границы магнитуды для прогнозируемых событий к верхней границе диапазона магнитуд расчетной выборки (M = 5) за исследуемый период количество объектов для ретроспективного прогноза возросло в три раза. По территории острова обработаны 323 расчетные выборки (из них 119 основных и 204 детализованных). Удовлетворительное для расчета ретроспективного прогноза количество землетрясений содержали 36 основных и все детализованные выборки. Получены 15 тревожных периодов, которые территориально представляют все зоны генерации умеренных и сильных землетрясений на Сахалине. В результате 17 землетрясений из 19 с M ≥ 5 оказались в зонах с аномалиями в периоды тревоги, не превышающие 3 лет. Из 15 периодов 4 оказались ложными. Таким образом, 75 % тревог дали прогноз для 89 % землетрясений.


Ключевые слова:
сейсмичность, сейсмические события, метод LURR, каталог землетрясений, аномалия, прогноз

Для цитирования: Закупин А.С., Богинская Н.В. Среднесрочные прогнозы землетрясений методом LURR на Сахалине: обобщение ретроспективных исследований за 1997–2019 гг. и новые подходы. Геосистемы переходных зон, 2021, 5(1), с. 27–45. (Article first publ. online 20 Jan 2021. PREPRINTS.RU https://doi.org/10.24108/preprints-3112169) https://doi.org/10.30730/gtrz.2021.5.1.027-045

For citation: Zakupin A.S., Boginskaya N.V. Mid-term earthquake prediction using the LURR method on Sakhalin Island: A summary of retrospective studies for 1997–2019 and new approaches. Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones, 2021, 5(1), pр. 27–45. (In Russ., abstr. in Engl.). (Article first publ. online 20 Jan 2021. PREPRINTS.RU https://doi.org/10.24108/preprints-3112169) https://doi.org/10.30730/gtrz.2021.5.1.027-045


Список литературы

1. Гусев А.А. 1974. Прогноз землетрясений по статистике сейсмичности. В кн.: Сейсмичность и сейсмический прогноз, свойства верхней мантии и их связь с вулканизмом на Камчатке. Новосибирск: Наука, 109–119.

2. Закупин А.С. 2016. Программный комплекс для анализа неустойчивости сейсмического процесса. Геоинформатика, 1: 34–43.

3. Закупин А.С., Богинская Н.В. 2020. Среднесрочные оценки сейсмической опасности на о. Сахалин методом LURR: новые результаты. Геосистемы переходных зон, 4(2): 160–177. https://doi.org/10.30730/gtrz.2020.4.2.160-168.169-177

4. Закупин А.С., Семенова Е.П. 2018. Исследование процесса подготовки сильных землетрясений (Мw > 5) на Сахалине методом LURR. Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки, 5: 83–98. https://doi.org/10.18454/2079-6641-2018-25-5-83-98

5. Закупин А.С., Левин Ю.Н., Богинская Н.В., Жердева О.А. 2018. Развитие методов среднесрочного прогноза на примере Онорского землетрясения на Сахалине (Мw = 5.8, 14 августа 2016 года). Геология и геофизика, 11: 1904–1911. https://doi.org/10.15372/gig20181112

6. Закупин А.С., Богомолов Л.М., Богинская Н.В. 2020. Последовательное применение методов анализа сейсмических последовательностей LURR и СРП для прогноза землетрясений на Сахалине. Геофизические процессы и биосфера, 1: 66–78. https://doi.org/10.21455/GPB2020.1-4

7. Левин Б.В., Ким Ч.У., Соловьев В.Н. Оценка сейсмической опасности и результаты детального сейсмического районирования для городов о. Сахалин. Тихоокеанская геология, 2012, 31(5): 93–103.

8. Поплавская Л.Н. (ред.). 2006. Региональный каталог землетрясений острова Сахалин, 1905– 2005 гг. Авторы: Поплавская Л.Н., Иващенко А.И., Оскорбин Л.С., Нагорных Т.В., Пермикин Ю.Ю., Поплавский А.А., Фокина Т.А., Ким Ч.У., Краева Н.В., Рудик М.И. и др. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 103 с.

9. Раутиан Т.Г. 1960а. Затухание сейсмических волн и энергия землетрясений. Труды Таджикского института сейсмостойкого строительства и сейсмологии, 7: 41–86.

10. Раутиан Т.Г. 1960б. Энергия землетрясений. Труды ИФЗ АН СССР, 176(9): 75–114.

11. Соловьев С.Л., Соловьева О.Н. 1967. Соотношение между энергетическим классом и магнитудой курильских землетрясений. Физика Земли, 2: 13–23.

12. Сохатюк А.С., Децик И.В., Богинская Н.В., Паршина И.А., Ферчева В.Н. 2016. Сахалин (M ≥ 2.8). Землетрясения России в 2014 г. Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 127–131.

13. Gardner J.K., Knopoff L. 1974. Is the sequence of earthquakes in southern California, with aftershocks removed, Poissonian? Bull. of the Seismological Society of America, 64(5): 1363–1367.

14. Grunthal G., Wahlstrom R., Stromeyer D. 2009. The unified catalogue of earthquakes in central, northern, and northwestern Europe (CENEC) – updated and expanded to the last millennium. J. of Seismology, 13(4): 517– 541. https://doi.org/10.1007/s10950-008-9144-9

15. Molchan G. 1991. Structure of optimal strategies in earthquake prediction. Tectonophysics, 193: 267–276.

16. Reasenberg P. 1985. Second-order moment of central California seismicity, 1969–1982. J. of Geophysical Research, 90(3–18): 5479–5495.

17. Stepnov A.A., Gavrilov A.V., Konovalov A.V., Ottemoller L. 2014. New architecture of an automated system for acquisition, storage, and processing of seismic data. Seismic Instruments, 1(50): 67–74. https://doi.org/10.3103/s0747923914010083

18. Uhrhammer R. 1986. Characteristics of Northern and Central California seismicity. Earthquake Notes, 57(1): 21.

19. Yin X.C., Wang Y.C., Peng K.Y., Bai Y.L., Wang H.T., Yin X.F. 2001. Development of a new approach to earthquake prediction: The Load/Unload Response Ratio (LURR) theory. Pure and Applied Geophysics, 157(11/12): 2365–2383. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-7695-7_29

20. Yin X.C., Zhang L.P., Zhang H.H., Yin C., Wang Y., Zhang Y., Peng K., Wang H., Song Z., Yu H., Zhuang J. 2006. LURR’s twenty years and its perspective. Pure and Applied Geophysics, 163: 2317–2341. doi.org/10.1007/s00024-006-0135-x