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)

2024, том 8, № 4, с. 277–297

URL: http://journal.imgg.ru/archive.html, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191,
https://doi.org/10.30730/gtrz.2024.8.4.277-297, https://www.elibrary.ru/qiryvh


Тектонические напряжения юго-восточной части Горного Алтая
@Маринин Антон Витальевич, https://orcid.org/0000-0002-1099-6492, marinin@ifz.ru
Сим Лидия Андреевна, https://orcid.org/0000-0003-0267-2241, sim@ifz.ru
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия

Резюме PDF RUS. .PDF ENG Полный текст PDF RUS

Резюме. Полевыми тектонофизическими методами получены данные по напряженно-деформированному состоянию массива горных пород в районе Чуйской и Курайской впадин, расположенных в юго-восточной части Горного Алтая. Полученные в точках полевых наблюдений характеристики локальных стресс-тензоров использованы для определения усредненного регионального поля напряжений, ответственного за формирование региональной тектонической структуры. Тектоническое положение района в сложно построенном узле концентрации разрывных нарушений и различных палеофациальных зон определяет сложный характер единого усредненного поля напряжений. В области Чуйской и Курайской впадин выявлено северо-западное направление максимального горизонтального сжатия. Оно устанавливается на локальном уровне и на уровне усредненного поля напряжений по трем участкам наблюдений. Отклонение от генерального для Горного Алтая субмеридионального направления тектонического стресса и повышенное количество обстановок горизонтального растяжения по сравнению с другими областями Горного Алтая связано, на наш взгляд, со смещением по запад-северо-западным региональным правосдвиговым структурам и изменением типа напряженного состояния внутри наложенных кайнозойских впадин. Подобные вариации характеристик поля напряжений отмечаются не только для реконструированных тектонических палеонапряжений, но и для изменений, происходящих в результате развития современных сейсмических процессов и связанных с ними землетрясений в этой активной в сейсмическом отношении области Горного Алтая.


Ключевые слова:
Горный Алтай, Чуйская впадина, Курайская впадина, тектонические напряжения, разломная тектоника, разрывы, зеркала скольжения, реконструкция палеонапряжений

Для цитирования: Маринин А.В., Сим Л.А. Тектонические напряжения юго-восточной части Горного Алтая. Геосистемы переходных зон, 2024, т. 8, № 4, с. 277–297.
https://doi.org/10.30730/gtrz.2024.8.4.277-297, https://www.elibrary.ru/qiryvh

For citation: Marinin A.V., Sim L.A. Tectonic stress of the southeastern part of the Gorny Altai. Geosistemy perehodnykh zon = Geosystems of Transition Zones, 2024, vol. 8, No. 4, pp. 277–297. (In Russ., abstr. in Engl.).
https://doi.org/10.30730/gtrz.2024.8.4.277-297, https://www.elibrary.ru/qiryvh


Список литературы

1. Дельво Д., Тениссен К., Ван-дер-Мейер Р., Берзин Н.А. 1995. Динамика формирования и палеостресс при образовании Чуйско-Курайской депрессии Горного Алтая: тектонический и климатический контроль. Геология и геофизика, 36(10): 31–51.

2. Dobretsov N.L., Buslov M.M., Delvaux D., Berzin N.A., Ermikov V.D. 1996. Meso-Cenozoic tectonics of the Central Asian Mountain Belt: effects of lithospheric plate interaction and mantle plumes. International Geology Review, 38: 430–466. https://doi.org/10.1080/00206819709465345

3. Лунина О.В., Гладков А.С., Новиков И.С., Агатова А.Р., Высоцкий Е.М., Еманов А.A. 2006. Сейсмогенные деформации и поля напряжений в разломной зоне Чуйского землетрясения 2003 г., Ms = 7.5 (Горный Алтай). Геотектоника, 3: 52–69.

4. Delvaux D., Cloetingh S., Beekman F., Sokoutis D., Burov E., Buslov M.M., Abdrakhmatov K.E. 2013. Basin evolution in a folding lithosphere: Altai–Sayan and Tien Shan belts in Central Asia. Tectonophysics, 602: 194–222. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2013.01.010

5. Маринин А.В., Сим Л.А., Мануилова Е.А., Бондарь И.В., Гордеев Н.А. 2022. Новейшее напряженное состояние Чуйско-Курайской впадины и прилегающих структур (юго-восточная часть Горного Алтая). Наука и технологические разработки, 101(3): 33–52.

6. Сим Л.А., Сычева Н.А., Гордеев Н.А. 2023. Неотектонические и современные напряжения юго-восточного Алтая. Геофизические процессы и биосфера, 22(4): 98–110.

7. Омар Х., Арефьев С.А., Ребецкий Ю.Л. 2012. Механизмы афтершоков 2004–2005 гг. и напряженное состояние очаговой области Алтайского землетрясения 2003 г. Геофизические исследования, 13(3): 56–73. EDN: PEVQLH

8. Лескова Е.В., Еманов А.А. 2013. Иерархические свойства поля тектонических напряжений в очаговой области Чуйского землетрясения 2003 года. Геология и геофизика, 54(1): 113–123.

9. Кучай О.А. 2012. Особенности поля напряжений афтершоковых процессов землетрясений Алтае-Саянской горной области. Геодинамика и тектонофизика, 3(1): 59–68. https://doi.org/10.5800/GT-2012-3-1-0062

10. Ребецкий Ю.Л., Кучай О.А., Маринин А.В. 2013. Напряженное состояние и деформации земной коры Алтае-Саянской горной области. Геология и геофизика, 54(2): 271–291.

11. Рогожин Е.А., Овсюченко А.Н., Ларьков А.С. 2021. Очаг сильного землетрясения как геологический объект. Геотектоника, 3: 3–30. https://doi.org/10.31857/S0016853X21030073; EDN: JEOTKR

12. Ребецкий Ю.Л., Маринин А.В., Сим Л.А. 2019. Проблема интерпретации результатов тектонофизической реконструкции палеонапряжений и возможные пути ее решения. Геология и геофизика, 60(6): 860–880.

13. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1 000 000 (третье поколение). 2011. Сер. Алтае-Саянская. Лист М-45 – Горно-Алтайск: Объяснительная записка. Авт.: Федак С.И., Туркин Ю.А., Гусев А.И., Шокальский С.П., Русанов Г.Г., Борисов Б.А., Беляев Г.М., Леонтьев Е.М. СПб.: ВСЕГЕИ, 567 с.

14. Тектоническая карта на территорию России, увязанная с материалами по странам СНГ. Масштаб 1:2 500 000. 2008. Гл. ред. О.В. Петров, Ю.Г. Леонов, ред. С.П. Шокальский. СПб.: ВСЕГЕИ, ВНИИОкеангеология.

15. Деев Е.В., Крживоблоцкая В.Е., Бородовский А.П., Энтин А.Л. 2022. Активные разломы и поверхностные разрывы позднеголоценовых землетрясений в обрамлении Кокоринской впадины (Горный Алтай, Россия). Доклады Российской академии наук. Науки о Земле, 506(1): 299–305. DOI: 10.31857/S2686739722600795; EDN: ECZYKD

16. Расцветаев Л.М. 1987. Парагенетический метод структурного анализа дизъюнктивных тектонических нарушений. В кн.: Проблемы структурной геологии и физики тектонических процессов. М.: ГИН АН СССР, ч. 2, с. 173–235.

17. Ребецкий Ю.Л. 2007. Тектонические напряжения и прочность горных массивов. М.: Академкнига, 406 с.

18. Ребецкий Ю.Л., Сим Л.А., Маринин А.В. 2017. От зеркал скольжения к тектоническим напряжениям: Методы и алгоритмы. М.: ГЕОС, 225 с.

19. Сим Л.А. 1982. Определение регионального поля по данным о локальных напряжениях на отдельных участках. Изв. вузов. Геология и разведка, 4: 35–40.

20. Сим Л.А. 2000. Влияние глобального тектогенеза на новейшее напряженное состояние платформ Европы. В кн.: М.В. Гзовский и развитие тектонофизики. М.: Наука, с. 326–350.

21. Осокина Д.Н. 1987. Взаимосвязь смещений по разрывам с тектоническими полями напряжений и некоторые вопросы разрушения горного массива. В кн.: Поля напряжений и деформаций в земной коре. М.: Наука, с. 120–135.

22. Тверитинова Т.Ю., Маринин А.В., Деев Е.В. 2023. Геодинамика Катунского разлома (Горный Алтай) по структурно-кинематическим данным. Вестн. Московского университета. Сер. 4, Геология, 1: 46–59.

23. Лескова Е.В. 2013. Пространственно-временная структура и поле тектонических напряжений афтершоковой области Чуйского землетрясения 2003 г. (по данным мониторинга 2003–2012 гг.): автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук. Новосибирск, 17 с.

24. Михайлова А.В. 2007. Геодинамические характеристики структур, образовавшиxся в слое над активными разломами фундамента (по данным тектонофизического моделирования). В кн.: Геофизика XXI cтолетия: Сб. трудов 8-х геофизических чтений им В.В. Федынского, 2–4 марта 2006 г. М.: ИНТЕК-ГЕОН, с. 111–118.

25. Мансуров А.Н. 2023. Расчет распределения современных деформаций земной коры для территории Горного Алтая, Саян и Казахской платформ по данным космогеодезических наблюдений. Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук, 10(2): 53–58.

26. Мансуров А.Н. 2024. Согласование каталогов скоростей трех ГНСС сетей Алтая, Саян, Монголии и Восточного Казахстана для расчета распределения тензора скорости деформации земной коры на этой территории. В кн.: Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов: Тез. докл. IX Междунар. симпозиума. Бишкек, с. 96–99.