Современная геодинамика и гелиогеодинамика. Природные катастрофы и организация превентивных мероприятий при чрезвычайных ситуациях. Задонина Н.В - 66 стр.

UptoLike

Рубрика: 

56
ная» M
W
магнитудная шкала Х. Канамори.
Она отличается от шкалы Рихтера более вы-
сокими значениями магнитуд и может быть
использована для оценки энергий событий с
М
L
не менее 3, но близких к 9. Какое - то
время шкала Х. Канамори была популярна в
научных кругах как более точная, но ее
главный недостатоксложность оценки
сейсмического момента М
0
для землетрясе-
ний малых энергий, что и вернуло все на
круги своя. Шкала Ч. Рихтера так и осталась
до настоящего времени некоторым стандар-
том. Существуют и другие магнитудные
сейсмические шкалы, но они менее «попу-
лярны» и мы не будем их комментировать.
Шкалы Ж. Меркалли и MSK-64 мало
отличаются друг от друга: обе 12–балльные.
Вызванные землетрясениями последствия
весьма схожи и призваны оценивать мощ-
ность землетрясений по результатам ощу-
щений или разрушений. Они особенно попу-
лярны среди строительных и проектирующих
организаций в силу простоты применения.
Шкалы дополняются сравнительной шкалой
остаточных деформаций горных пород и
изменения режима поверхностных и подзем-
ных вод в связи со шкалой MSK-64 (Иванов,
Тржцинский, 2001) и шкалой интенсивности
сильных землетрясений по сейсмодислокаци-
ям В. П. Солоненко (Сейсмическая шкала...,
1975).
Энергетические шкалы и шкалы сейс-
мической интенсивности для землетрясений
не существуют каждая сама по себе, связаны
между собой эмпирическими уравнениями
вида Y = a•X + b (коэффициенты а и b подби-
раются исходя из местных условий) и вслед-
ствие своей глубокой проработки являются
более предпочтительными для калибровки
аналогичных шкал для прочих опасных
процессов.
Энергетическая шкала и шкала
интенсивности для вулканических извер-
жений. В современной вулканологии для
оценки интенсивности вулканических из-
вержений применяется шкала в терминах
VEIвулканического эксплозивного индек-
са, структура которого приведена в табл.
2.16. Он установлен для многих современ-
ных и исторических извержений, но имеет
по мнению авторов отвлеченный от реаль-
ностей характер, связанный с неопределен-
ностью составляющих VEI элементов. Бо-
лее интересными представляются оценки
энергии вулканических извержений, израс-
ходованной на удаление избыточного тепла
из недр Земли и вынос на поверхность про-
дуктов вулканической деятельности. Для
некоторых извержений выполнены, но не
систематизированы достаточно подробные
описания их эколого-социальных последст-
вий.
Таким образом, имеются несколько
не увязанных между собой характеристик
вулканических извержений, согласование
которых возможно и необходимо для наших
целей.
Для разработки энергетической шка-
лы вулканических извержений авторы учеб-
ного пособия воспользовались той частью
базы данных, в которой для одних и тех же
вулканов имелись определения VEI и энер-
гии извержения. Таких данных оказалось
немного, но они позволили оценить тенден-
ции этой связи, что собственно и было не-
обходимо для построения энергетической
шкалы вулканических извержений (табл.
2.20). Это соотношение описывается урав-
нениями огибающей для поля точек:
EV
max
= 9,37 VEI
7,21
;
VEI = 1,73 EV
max
0,08
,
где EV
max
=10
х
энергия вулканических из-
вержений эрг; VEI вулканический экспло-
зивный индекс, баллы. Вычисленные значе-
ния параметров характеризуют максимально
возможные их значения.
Однако VEI - не единственная из
возможных величин, посредством которой
можно оценить энергетический потенциал
вулканических извержений. В базе данных
авторов содержится некоторое количество
сведений о высоте вулканических плюмов
H
PL
и энергии извержений EV
max
. Их соот-
ношение описывается уравнениями
EV
max
= 87,8 H
PL
2,95
и
H
PL
= 0,46 EV
max
0,28
.
ная» MW магнитудная шкала Х. Канамори.         ностей характер, связанный с неопределен-
Она отличается от шкалы Рихтера более вы-      ностью составляющих VEI элементов. Бо-
сокими значениями магнитуд и может быть        лее интересными представляются оценки
использована для оценки энергий событий с      энергии вулканических извержений, израс-
МL не менее 3, но близких к 9. Какое - то      ходованной на удаление избыточного тепла
время шкала Х. Канамори была популярна в       из недр Земли и вынос на поверхность про-
научных кругах как более точная, но ее         дуктов вулканической деятельности. Для
главный недостаток – сложность оценки          некоторых извержений выполнены, но не
сейсмического момента М0 для землетрясе-       систематизированы достаточно подробные
ний малых энергий, что и вернуло все на        описания их эколого-социальных последст-
круги своя. Шкала Ч. Рихтера так и осталась    вий.
до настоящего времени некоторым стандар-              Таким образом, имеются несколько
том. Существуют и другие магнитудные           не увязанных между собой характеристик
сейсмические шкалы, но они менее «попу-        вулканических извержений, согласование
лярны» и мы не будем их комментировать.        которых возможно и необходимо для наших
       Шкалы Ж. Меркалли и MSK-64 мало         целей.
отличаются друг от друга: обе 12–балльные.            Для разработки энергетической шка-
Вызванные землетрясениями последствия          лы вулканических извержений авторы учеб-
весьма схожи и призваны оценивать мощ-         ного пособия воспользовались той частью
ность землетрясений по результатам ощу-        базы данных, в которой для одних и тех же
щений или разрушений. Они особенно попу-       вулканов имелись определения VEI и энер-
лярны среди строительных и проектирующих       гии извержения. Таких данных оказалось
организаций в силу простоты применения.        немного, но они позволили оценить тенден-
Шкалы дополняются сравнительной шкалой         ции этой связи, что собственно и было не-
остаточных деформаций горных пород и           обходимо для построения энергетической
изменения режима поверхностных и подзем-       шкалы вулканических извержений (табл.
ных вод в связи со шкалой MSK-64 (Иванов,      2.20). Это соотношение описывается урав-
Тржцинский, 2001) и шкалой интенсивности       нениями огибающей для поля точек:
сильных землетрясений по сейсмодислокаци-
ям В. П. Солоненко (Сейсмическая шкала...,                EVmax = 9,37 VEI 7,21;
1975).
       Энергетические шкалы и шкалы сейс-
мической интенсивности для землетрясений                   VEI = 1,73 EVmax 0,08,
не существуют каждая сама по себе, связаны
между собой эмпирическими уравнениями          где EVmax=10х – энергия вулканических из-
вида Y = a•X + b (коэффициенты а и b подби-    вержений эрг; VEI – вулканический экспло-
раются исходя из местных условий) и вслед-     зивный индекс, баллы. Вычисленные значе-
ствие своей глубокой проработки являются       ния параметров характеризуют максимально
более предпочтительными для калибровки         возможные их значения.
аналогичных шкал для прочих опасных                  Однако VEI - не единственная из
процессов.                                     возможных величин, посредством которой
                                               можно оценить энергетический потенциал
                                               вулканических извержений. В базе данных
       Энергетическая шкала и шкала
                                               авторов содержится некоторое количество
интенсивности для вулканических извер-
                                               сведений о высоте вулканических плюмов
жений. В современной вулканологии для
                                               HPL и энергии извержений EVmax. Их соот-
оценки интенсивности вулканических из-
                                               ношение описывается уравнениями
вержений применяется шкала в терминах
VEI – вулканического эксплозивного индек-
са, структура которого приведена в табл.                   EVmax = 87,8 HPL 2,95    и
2.16. Он установлен для многих современ-
ных и исторических извержений, но имеет                    HPL = 0,46 EVmax 0,28.
по мнению авторов отвлеченный от реаль-

                                              56