Закономерности развития природной и наведенной сейсмичности в Алтае-Саянском регионе по данным плотных сейсмических сетей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Еманов Алексей Александрович
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 323
Оглавление диссертации доктор наук Еманов Алексей Александрович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Краткий очерк географических сведений о Алтае-Саянской горной области
1.2 . Сеть сейсмологических станций Алтае-Саянской горной области с 1963г. по 2000г. и результаты сейсмологических исследований
1.3. Обоснование задач исследований сейсмичности Алтае-Саянской складчатой области
ГЛАВА 2. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
2.1. Развитие сети стационарных сейсмологических станций в Алтае-Саянской горной области
2.1.1. Четырёхуровневая система сейсмологических наблюдений
2.1.2. Алтайский сейсмологический полигон
2.1.3. Эксперименты с временными сетями станций в Алтае-Саянской горной области
2.1.4. Полигон по изучению наведённой сейсмичности в Кузбассе
2.2. Центр сбора и обработки сейсмологической информации
2.2.1. Структура сейсмологического центра. Программное обеспечение. Программное обеспечение станций
2.2.2. Центр сбора и обработки АСФ ФИЦ ЕГС РАН
2.2.3. Алгоритмы обработки данных
2.2.4. Автоматизация обработки больших объемов сейсмических данных
2.3. Полученные результата главы
ГЛАВА 3. ПРИРОДНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Фоновая сейсмичность Алтае-Саянской горной области
3.2. Сейсмические активизации Алтае-Саянской горной области, сильные землетрясения и афтершоковые процессы
3.2.1. Урег-Нурское землетрясение 16.05.1970 г. (М^=7.0)
3.2.2. Чуйское землетрясение 27.09.2003 г. (М.^7.3)
3.3. Сейсмологические исследования Айгулакской активизации
3.3.1. Геотектоническая позиция Айгулакской очаговой зоны
3.4. Цаган-Шибэтинское землетрясение 29.07.2022 ML =6.2 и положение очаговой области в горном обрамлении Тувинской котловины
3.5. Микросейсмичность района г. Камень-на-Оби, Алтайский край
3.6. Саянское землетрясение 10.02.2011 г. сМ=5
3.7. Тувинские землетрясения 27.12.2011 г. с М1=6.7 и 26.02.2012 г. с М1=6
3.8. Бусингольское землетрясение 27.12.1991г., М^=6
3.9. Белин-Бий-Хемское землетрясение 16 августа 2008 г. с КР=15, Мw=5.7,10=7 (Республика Тыва)
3.10. Хубсугульское землетрясение 12.01.2021г. М^6.7, М^6
3.10.1. Хубсугульское землетрясение 2021г. в структуре сейсмичности Тувино-Монгольского блока
3.10.2. Афтершоки Хубсугульского землетрясения 2021 г
3.11. Структура сейсмичности Тувино-Монгольского блока
3.12. Результаты изучения сейсмического режима Алтае-Саянской горной области
ГЛАВА 4. НАВЕДЁННАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
4.1. Эволюция наведённой сейсмичности в Кемеровской области
4.2. Наведенная сейсмичность в районе подземных горных выработок
4.2.1. аведённая сейсмичность в районе предприятий Распадской угольной компании
4.2.2. Наведённая сейсмичность подземных угольных выработок. Шахт района г. Ленинск-Кузнецкий
4.2.3. Исследование сейсмической активности недр шахта им. Кирова
4.2.4. Сейсмический мониторинг района г. Осинники (Кемеровская область)
4.3. Наведённая сейсмичность открытых горных выработок
4.3.1. Наведенная сейсмичность «Бачатского угольного» разреза
4.3.2. Наведенная сейсмичность разрезов Горловского угольного бассейна (Новосибирская область)
4.4. аведённая сейсмичность районов одновременного воздействия на недра подземных и открытых горных выработок
4.5. Локальная сейсмическая активизация в районе сейсмической станции
«Ерунаковская»
4.6. Результаты исследования наведённой сейсмичности в Западной Сибири
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Объект исследования.
Процессы формирования природной и наведенной сейсмичности в структуре Земной коры Алтае-Саянской горной области и прилегающих территорий.
Актуальность обусловлена необходимостью перехода от традиционного мониторинга сейсмичности к комплексному анализу её природных и техногенных факторов. Это связано с возрастаю щими требованиями к точности прогнозирования и оценке рисков в условиях роста антропогенного воздействия на геологическую среду.
зучение коровой сейсмичности лтае-Саянской складчатой области активно развивалось во второй половине XX века благодаря развертыванию региональной сети сейсмических станций с аналоговой регистрацией данн х и ручной обработкой. На рубеже ХХ-ХХ1 веков переход на цифровые станции открыл новые возможности, но потребовал разработки более совершенных систем сбора данных и создания современных центров обработки информации.
Для повышения точности исследований сейсмичности потребовались эксперименты, обеспечивающие репрезентативность данных и высокую точность определения параметров очагов. В связи с этим актуальными стали:
• Эксперименты с временными сейсмическими станциями в очаговых зонах крупных землетрясений и областях тектонической активизации;
• Изучение активизации недр в местах техногенного воздействия;
• Исследования в районах строительства важных инженерных объектов. собое значение приобрело изучение динамики сейсмичности в наиболее
активных очаговых зонах, включая:
• Реконструкцию структуры активизированных разломов;
• Анализ пространственно-временных изменений сейсмической активности;
• Точное определение глубин очагов.
• Сопоставление сейсмичности с линеаментными зонами для уточнения исходной сейсмичности и детального сейсмического районирования.
Значительный импульс исследованиям дали крупные землетрясения в Алтае-Саянском регионе: Чуйское (2003 г.), Саянское (2011 г.), Тувинские (2011-2012 гг.), Бачатское (2013 г.), Айгулакское (2019 г.), Хубсугульское (2021 г.). А также сохраняющие активность очаговые зоны исторических событий (Урэг-Нурское 1970 г., Бусингольское 1991 г. и др.).
Активизированные разломные системы в этих областях позволили по-новому интерпретировать связь тектонических процессов с сейсмичностью.
Традиционно эпицентральные исследования проводятся в течение года после сильных землетрясений. Однако в данной работе акцент сделан на многолетнем ониторинге изменений сейсмичности не только в очагов х зонах, но и в прилегающих тектонических структурах.
В XXI веке рост масштабов добычи полезных ископаемых привел к возникновению наведенной сейсмичности в ранее асейсмичных районах. Особую важность приобрели исследования техногенного влияния с высокой детальностью и точностью. Так, Бачатское землетрясение 2013 г. (М^6.1) продемонстрировало разрушительный потенциал таких процессов.
Отдельную проблему представляет платформенная сейсмичность юга Западной ибири, слабо изученная ранее, но представляющая угрозу из-за высокой плотности населения и развивающейся инфраструктуры.
Кроме того, в Алтае-Саянском регионе ведется строительство крупных инженерных сооружений, что требует уточнения исходной сейсмичности и более детальных сейсмологических данных для оценки рисков.
Цель исследования: Закономерности развития природной и наведенной сейсмичности в Алтае-Саянской горной области, полученные с пов енной детальностью и точностью для уточнения оценки сейсмической опасности.
Научные задачи:
1. Создание автоматизированной системы мониторинга - сбора и обработки данных стационарных и временных сейсмологических станций в Алтае-
Саянской области на основе современных технологий, программных продуктов, баз данных, с использованием геоинформационных систем и методов цифровой обработки, адаптированных для сетей наблюдений с различной плотностью.
2. На основе высокоточных экспериментов с плотными сетями временных и стационарных станций и современных методов обработки информации для локальных сетей в районах природных сейсмических активизаций определить закономерности структуры сейсмически активн х разломов и изучить эволюцию сейсмичности во времени и пространстве.
3. Определить виды наведенной сейсмичности, ее свойства и закономерности возникновения и развития на основе высокоточных экспериментов с локальными сетями станций.
Фактический материал, методы исследования.
Основой решения поставленных задач являются современные информационные технологии цифровой регистрации, системы передачи данных, конфигурация и исполнение центра сбора и обработки сейсмологических данных, реляционные базы данных, системы контроля качества экспериментальных данных и оценки соотношений сигналов и шумов с их мониторингом во времени. Важнейшим моментом является соединение с сейсмологическими данными информации о рельефе местности, тектонике, геологии и другой информации.
сновным экспериментальным материалом для исследований являлись трехкомпонентные данные регистрации системой станций, передаваемые в реальном времени в центр обработки данных. Создание системы выполнялось под руководством и при непосредственном участии в работе соискателя. олевые эксперименты с плотными сетями станций в зонах сейсмических активизаций природн х и техногенн х в полнялись на протя ении двух десятилетий в разн х районах Алтае-Саянской области и обеспечили высокоточную информацию для формирования фундаментальных и практически значимых результатов о сейсмическом процессе в Алтае-Саянской области.
Особую роль в изучении сейсмотектонического процесса соискателем играют экспериментальные исследования высокой детальности и точности на Алтайском сейсмологическом полигоне с 2002 года по настоящее время.
При исследовании Хубсугульского землетрясения 2021 года исследования проводились по сети станций Алтае-Саянского и Байкальского филиалов ФИЦ ЕГС РАН совместно с данными сети станций Монголии, а также для исследования сейсмичности Прихубсугулья использовались открытые данные международного эксперимента с 26 станциями в районе оз. Хубсугул, функционирующими с 14 августа 2014 года по 11 июня 2016 года.
Сбор и обработка данных сформированы и использованием современного программного обеспечения SeisComP, дополненного организованной структурой сбора и хранения информации, программ контроля качества поступа их данн х, программ разных уровней обработки информации. Для регионального уровня используется программа LocSat в рамках глобальной скоростной модели IASPEI91, также используются пакеты программ HYP0INVERSE-2000 [Klein, 2002] и hypo71 [Lee, Lahr, Valdes] для локации событий в рамках многослойной скоростной модели, метод двойных разностей HypoDD [Waldhauser and Ellsworth, 2000] для уточнения поло ения гипоцентров землетрясений, сейсмическая томография с двойными разностями TomoDD [Zhang, Thurber]. Пакет программ FPFIT [Reasenberg and Oppenheimer, 1985] для расчета и отображения фокальных механизмов. Восстановление поля тектонических напряжений земной коры осуществлялось методом катакластического анализа [Ребецкий, 1999, 2007]. Нейронная сеть детектора EqTransformer для определения фаз P и S сигналов землетрясений [Mousavi, 2020].
В работе используются современные геоинформационные системы ArcVIEW и ArcGIS, свободно распространяемая ГИС система QGIS и высокоточные цифровые модели рельефа на основе радарной топографической съемки SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) с пространственным разрешением 3х3" (http://srtm.csi.cgiar.org).
Защищаемые научные положения:
1. Научно обоснованные решения, совокупность которых формирует систему сейсмологического мониторинга Алтае-Саянского региона - регистрацию и обработку информации для многоуровневой системы наблюдения, сочетающую высоку автоматизаци ре ения задач с точность и детальность исследований на основе сочетания методов обработки с моделями среды, с системой наблюдения и с использованием геологической и геофизической информации для интерпретации результатов.
2. Установлены существенные различия в сейсмотектонических процессах между Горным Алтаем, Западным Саяном и Тувино-Монгольским блоком Алтае-Саянской области, проявляющиеся в характерном для каждого субрегиона влиянии сильных землетрясений на последующую эволюцию сейсмичности и формирование новых очагов сейсмогенной активизации.
3. Афтершоковые процессы крупных землетрясений в условиях Алтае-Саянской горной области переходят в продолжительные (годы и десятилетия) сейсмические активизации очаговых областей и характеризующиеся сложной пространственно-временной организацией (многоэтапность, пульсации) с формированием объемных, сейсмически активных разломных структур.
4. Наведенная сейсмичность в Кузнецкой котловине (угольном Кузбассе), развивается как нестационарн й процесс с изменением сейсмической активности во времени и пространстве без синхронизации между отдельными активизациями, а в Горной Шории для железорудных шахт на расстояниях в десятки километров наблюдается эффект частичной синхронизации сейсмической активности во времени.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Наведенная сейсмичность по данным плотных сетей наблюдения в угледобывающих районах Кузбасса2021 год, кандидат наук Фатеев Александр Владимирович
Сейсмические активизации блоковой структуры в условиях сжатия: На примере Алтае-Саянской области2006 год, кандидат геолого-минералогических наук Еманов, Алексей Александрович
Пространственно-временная структура и поле тектонических напряжений афтершоковой области Чуйского землетрясения 2003 г.: по данным мониторинга 2003-2012 гг.2013 год, кандидат физико-математических наук Лескова, Екатерина Викторовна
Сейсмотомографическая модель глубинного строения Алтае-Саянской складчатой области по данным площадных сейсмологических наблюдений2009 год, кандидат геолого-минералогических наук Лисейкин, Алексей Владимирович
Программно-аппаратный комплекс автоматизированного сбора, хранения и обработки сейсмологических данных и его применение в изучении природной и наведённой сейсмичности острова Сахалин2024 год, кандидат наук Костылев Дмитрий Викторович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Закономерности развития природной и наведенной сейсмичности в Алтае-Саянском регионе по данным плотных сейсмических сетей»
Новизна работы.
1. Созданная система сбора и обработки данных является аппаратом выполнения исследований с использованием современных методов и программ для сейсмологии и геофизики, дополненн х работой автора и объединенн х в единую надежную систему. В едином комплексе программ объединены
возможности обрабатывать данные много уровневых по детальности и задачам экспериментов.
2. На основе исследования с точностью координат гипоцентров афтершоков в 300-500 м и по глубине с точностью 2 км построена объемная модель сейсмически активизированных разломов и горизонтальных слоев в очаге Чуйского землетрясения 2003 года.
3. Определены закономерности эволюции сейсмичности Алтая после Чуйского землетрясения 2003 года. становлен факты сейсмической активизации смежных структур и активизированные структуры в зоне дальнего влияния крупного землетрясения на развитие сейсмичности.
4. Построена объемная структура афтершокового процесса двух Тувинских землетрясений 2011 и 2012 годов.
5. Получена пространственно-временная структура развития афтершокового процесса Хубсугульского землетрясения. Изучен Дархадский рой землетрясений, возникший после этого землетрясения.
6. Исследованы сейсмические активизации Тувино-Монгольского блока до и после Хубсугульского землетрясения, и показан отличающийся от Чуйского землетрясения механизм воздействия этого крупного землетрясения на сейсмичность региона.
7. С использованием программ искусственного интеллекта обработаны данные международного эксперимента с 26 регистрирующими станциями в Прихубсугулье. Показано, что Хубсугульское землетрясение 2014 года произошло вне очаговой области одноименного землетрясения 2021 года. Построены координаты гипоцентров более 5.5 тысяч землетрясений в этом районе, позволившие обнаружить сейсмическую активность внутри блоков с не изученной структурой разломов.
8. По механизмам очагов землетрясений восстановлено напряженное состояние очаговых областей Чуйского землетрясения 2003 года и техногенного Бачатского землетрясений. Подтверждена иерархическая модель напряженного состояния для блоковых структур, теоретически обоснованная .. сокиной.
9. Построена объёмная структура афтершоков крупного техногенного Бачатского землетрясения и структура напряжённого состояния недр под разрезом, позволяющая контролировать дальнейшее изменение состояния среды при продолжающейся добыче угля в разрезе.
10. Изучена природа возникновения, характеристики наведённой сейсмичности и изменения во времени и пространстве их в районе подземной добычи угля. Установлен эффект триггерного влияния вибрации от работающих комбайнов на наведённую сейсмичность.
Личный вклад.
втором внесён основной вклад в создание центра сбора и обработки сейсмологических данных Алтае-Саянского региона. Им сформированы базы данных, охватывающие первичные данные, результаты различных этапов обработки, а так е материалов региональных геофизических исследований, используемых как априорная информация в процессе обработки данных сейсмологии. Соискатель является автором программ, организующих обработку данных и контроль качества работы аппаратуры в экспериментах, а также непрерывный контроль шумов на сети сейсмических станций.
Еманов А.А. в более чем 20-летний период активный участник и руководитель экспериментальных работ с временными сетями сейсмических станций на Алтайском сейсмологическом полигоне, при изучении очаговой зоны Чуйского землетрясения 2003 года, Айгулакской очаговой зоны. Он руководитель и участник экспериментальных работ в очаговых зонах Урэг-Нурского землетрясения, 1970г, Тувинских землетрясений 2011-2012гг, при исследовании техногенной сейсмичности Кузбасса и Горловского угольного бассейна в Новосибирской области и др.
Соискатель внёс крупн й вклад в формирование программн х пакетов для обработки данных сетей станций разной плотности. Внедрил в практику использование самых современных подходов определения гипоцентров землетрясений и автоматизацию процессов обработки данных с использованием возможностей искусственного интеллекта.
Является соавтором получения картины иерархической структуры напряжённого состояния природных и техногенных очаговых зон, теоретически обоснованных в работах Д.Н. Осокиной, а также обнаружил и изучил влияние крупных землетрясений на дальнейшее развитие сейсмичности в разных областях Алтае-Саянской области.
Практическая значимость результатов.
Созданная система сбора и обработки сейсмологической информации обеспечивает оперативность и достоверность в предоставлении информации структурам власти, сотрудникам МЧС, предприятиям для решения вопросов безопасности. Созданные базы данных явля тся основой работы по уточнени исходной сейсмичности и построения карт детального сейсмического районирования. Данные о физике очагов крупных землетрясений Алтае-Саянской области важны для разработки методов прогноза землетрясений. Пространственно-временные связи в сейсмичности и данные об эволюции сейсмичности составляют основу планирования экспериментов по уточнению мест зарождения сейсмических активизаций. Данные о сейсмически активизированных в очаговых областях разломах вносят вклад в геотектонику.
Результаты изучения характеристик техногенной сейсмичности в местах добычи твердых полезных ископаемых дают возможность оценить уровень их реальной опасности для производственной и социальной инфраструктуры.
Апробация работы.
Результаты, полученные в ходе выполнения диссертационного исследования были доложены на 26 международных (Боровое, Казахстан, 2008; Херсонес, Греция, 2008; Цукуба, Япония, 2008; Вена, Австрия, 2008, 2009, 2010; Улан-Батор, Монголия, 2007, Ханой, Вьетнам, 2010; Стамбул, Турция, 2011, 2014; Москва, Россия, 2012; Санкт-Петербург - Москва, Россия, 2013; Канкун, Мексика, 2013; Новокузнецк, Россия, 2018; Новосибирск, Россия, 2014, 2015, 2017; Бишкек, Киргизстан, 2014; Макати, Филиппины, 2014; Курчатов, Казахстан, 2014; Алматы, Казахстан, 2017; Кобе, Япония, 2017; Валетта, Мальта, 2018; Кишинев, Молдова, 2019; Минск, Беларусь, 2022; Ташкент, Узбекистан, 2023; Витебск, Беларусь, 2024),
19 региональных и всероссийских (Иркутск, 2009, 2012, 2014, 2023, 2024; Москва, 2010, 2013, 2015, 2016, 2023; пос. Черный Ануй, Алтайский край, 2010, 2012; Новокузнецк, 2018,; Новосибирск, 2013,2013а, 2013б, 2014,2021,2023,2024; Апатиты, 2013; Кызыл, 2015; Саяногорск, 2016, 2023, 2024; Барнаул 2023; овокузнецк, 2023) семинарах, конференциях и симпозиумах; Публикации.
о теме диссертации опубликованы 78 статей из списка В К из них 58 статей по теме диссертации по специальности 1.6.9. «Геофизика», из них в Белом списке: уровень 1- 11статей, уровень 2-44 статьи, 5 глав в трех монографиях. Получены два свидетельства государственной регистрации на базы данных и одно на программу.
Структура и объем диссертации.
Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы из 336 наименований. Полный объем диссертации - 322 страницы, включая 110 рисунков и 6 таблиц. Благодарности.
Автор благодарен всему коллективу ФИЦ ЕГС РАН и АСФ ФИЦ ЕГС РАН за всестороннюю поддержку на всех этапах исследования, в частности: члену-корр. РАН А.А. Маловичко, д.т.н. А.Ф. Еманову, д.г.-м.н. В.С. Селезневу, д.т.н. Виноградову Ю.А., к.г.-м.н. В.М. Соловьеву, к.ф.-м.н. А.В. Фатееву.
Автор благодарен сотрудникам ИНГГ СО РАН: академику М.И. Эпову, члену-корр. РАН В.Н. Глинских, члену-корр. РАН И.Ю. Кулакову, д.т.н. Ю.И. Колесникову, д.ф.-м.н. В.Ю. Тимофееву, д.г.-м.н. В.Д. Суворову, д.г.-м.н. Е.А. Мельник, д.г.-м.н. Н.Н. Неведровой, к.ф.-м.н. О.А. Кучай, к.г.-м.н. П.Г. Дядькову за плодотворные обсуждения работа в ходе ее выполнения.
Автор благодарен сотрудникам ИГД СО РАН: член-корреспонденту, д.т.н. А.А.Ерёменко, д.ф-м.н. Л.А.Назарову, д.ф.-м.н. Е.Н.Шер, д.т.н. В.М.Серякову за обсуждение работа и замечания, способствовавшие её улучшению.
Автор выражает особую признательность сотрудникам ИФЗ РАН: д.ф.-м.н. Ю.Л. Ребецкому, д.г.-м.н. Л.А. Сим, д.ф.-м.н. О.В. Павленко, д.ф.-м.н.
А.Д.Завьялову, к.г.-м.н. А.Н. Маринину за совместные работы и обсуждение результатов во время встреч.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Краткий очерк географических сведений о Алтае-Саянской горной
области
лтае-Саянская горная область представляет собой систему разно ориентированных горных хребтов и впадин с ячеистой структурой (рисунок 1.1). Горный Алтай, входя из Монголии на территорию России в виде узкой системы онгольского лтая, веером расходится в северном направлении, образуя широкую горную страну, состоящую из хребтов с простиранием от северозападного до северо-восточного. Системы впадин, разделяющие горные хребты, являются важным элементом тектонического развития Горного Алтая. Почти с восточного направления подходит к Горному Алтаю система хребтов Западного Саяна. Южнее к Горному Алтж) с востока подходят хребты Танну-Ола и оде южнее (уже в Монголии) хребет Хан-Хухэй.
Разделение горных хребтов осуществляют Тувинская котловина и впадина Убсу-Нуур. Восточная часть горной системы образована Тувинским нагорьем, ограниченным с юга хребтом Сенгилен и с севера хребтом Академика Обручева. Тод инская впадина ограничена с трех сторон хребтами Западный Саян, Восточный Саян и хр. Академика Обручева. С востока от Тувинского нагорья в три ряда расположены рифтовые впадины: Белинская, Бусингольская и Терехольская, выстроенные почти в линию. Являясь окончанием Байкальской рифтовой зоны и восточным ограничением Алтае-Саянской горной области, они расположены перпендикулярно к простирани остальн х впадин. араллельно впадинам вытянулся хр. Шишхидский, а за ним Дархатская рифтовая впадина. К северу от хр. Западный Саян между хр. Восточный Саян и Кузнецким Алатау расположена Минусинская Котловина. Между Кузнецким Алатау и Салаирским кряжем вытянулась Кузнецкая впадина. С севера эта система ограничена Томь-Колыванской складчатой зоной. С запада от Салаирского кряжа и к востоку от
Томь-Колыванской зоны расположена узкая и глубокая Горловская впадина. Хребты Горного Алтая также разделены впадинами: Чуйская, Курайская, оз. Телецкое, Уймонская и др. Это главные структурные элементы Алтае-Саянской горной области; более полную информацию о морфоструктуре и морфотектонике региона можно получить из работ [Зятькова, 1977; Новиков, 2004а]. Кроме того, упоминания о структурных элементах региона последуют в процессе изложения материала в данной работе [Еманов А.Ф. и др., 2021б].
Рисунок 1.1. Географическая карта Алтае-Саянской горной области
Структура лтае-Саянской горной области связана с закономерностями развития сейсмичности в этом регионе. Исследование региональной сейсмичности в данном регионе началось с 1960-х годов, когда начала формироваться сеть станций в СССР и в том числе в Алтае-Саянском регионе.
1.2. Сеть сейсмологических станций Алтае-Саянской горной области с 1963 г. по 2000 г. и результаты сейсмологических исследований
На рисунке 1.2 дана карта сети сейсмологических станций Алтае-Саянской области с указанием года открытия. Всего к 2000 г. на территории региона было 15 сейсмологических станций, даты открытия которых варьируют от 1962 до 1990 гг. Создание такой сети станций стало крупным шагом к изучению сейсмичности региона [Жалковский, Моисеенко, 1966; Жалковский, 1967; Масарский, Рейснер, 1971; Жалковский и др., 1995а; Дергачев, Данциг, 1989; Лукина, 1996].
Основной задачей первого периода было изучение сейсмоактивных структур лтае- аянской горной области для сейсмического районирования. Недостаточность сети станций для решения многих задач сейсмологии даже в этот период восполнялась исследованиями с временными сетями станций [Гайский, Жалковский, 1971; Дергачев, Филина, 1990]. Это 3-4 станции, выставленные в сейсмически активной локальной структуре: хр. Шапшальский в Западной Туве [Гайский, Жалковский, 1971] и район Таштагольского землетрясения 1988 г. в Горной Шории [Дергачев, Филина, 1990; Еманов А.Ф. и др., 20216].
82° В 84° В 86° В 88° В 90° В 92° В 94° В 96° В 98° В 100° В
Рисунок 1.2. Сеть сейсмологических станций Алтае-Саянской области в XX веке Цифрами указан год открытия [Еманов А.Ф. и др., 2021б].
Поскольку крупные землетрясения происходят редко и за период инструментальных наблюдений не все наиболее сейсмически опасные структуры проявили себя, то и исследования на уровне умеренной и слабой сейсмичности представляют практический и научный интерес [Еманов А.Ф. и др., 2021б].
Структура сейсмичности Алтае-Саянской области впервые представлена в работе [Цибульчик Г.М. и др., 1964] и многократно уточнялась по мере накопления информации о землетрясениях [Жалковский, Моисеенко, 1966; Жалковский, 1967; Жалковский и др., 1988а, 1995а; Еманов А.Ф. и др., 2021б].
Рисунок 1.3. Карта сейсмической активности А10 и эпицентров сильных (М>6) землетрясений Алтае-Саянской области [Жалковский и др., 1995а] по площадкам
осреднения 40х40 км2
1 -А10>0.2; 2 - 0.2>А10>0.1; 3 - 0.1>А10>0.05; 4 - 0.05>А10>0.02; 5 - 0.02>А10>0.01; 6 - А10<0.01; 7: а - эпицентры землетрясений по инструментальным и макросейсмическим данным за период до 1963 г.; б - по инструментальным и макросейсмическим данным за 1963-1991 гг.; 8 - магнитуда землетрясений: а -6.0<М<6.5; б - 6.5<М<7.0; в -7.0<М<7.5; г -7.5<М<8.0; д-М>8.0 [Еманов А.Ф. и др.,2021б].
На карте сейсмической активности (рисунок 1.3), построенной методом [Ризниченко, 1985], прежде всего доминируют в сейсмической активности области, где происходили крупные землетрясения. Период наблюдений не велик и сеть сейсмологических станций редкая. Данная карта является первым приближением карты сейсмической активности Алтае-Саянской горной области. На этой карте нет известных зон крупных землетрясений, происходивших позднее: Чуйского 2003, Тувинских 2011-2012гг. и др.
Рисунок 1.4. Сейсмогены Тувы и Западного Саяна (по [Чернов, 1978а])
Неотектонические структуры: 1 - палеосейсмодислокации и другие структуры, образование которых связывается с землетрясениями; 2 -неотектонические структуры разного возраста, образование которых могло сопровождаться палеоземлетрясениями. Цифрами на карте обозначены структуры: Джой (1), Пашкина (2), Большой порог (3), Голая (4), Такпан (5), Алды-Ишкин (6), Шеле (7), Танмалык (8), Шанчи-надвиг (9), Уттуг-Дуруг (10), Чинге (11), Тостык (12), Эйлиг-Хем (13), Морук (14), Чалама (15), Мугур-Аксы (16), Кадвой (17), Уш-Бельдир (18), Каргы (19); 3-новейшие разломы; 4- изолинии сейсмической активности (по Жалковскому и Мучной, 19756). 5-8-Эпицентры
сильных землетрясений: 5-К=13; 6-К=14; 7-К=16; 8-К>18; 9- выделенные сейсмогены: 1-Западно-Саянский, П-Саяно-Тувинский, III- Цаган-Шибэтинский, IV-Коргалыкский, V-Каахемский, VI-Аржанский; 10 - эпицентр Тувинского землетрясения 2011г.
На основе первых сведений о сейсмичности региона, данных о палеосейсмодислокациях и данных о тектонике региона была составлена карта сейсмогенов Тувы, используемая в дальнейшем для оценки сейсмической опасности.
На основе каталогов землетрясений с 1963 по 2003 гг. была построена карта сейсмической активности [Дергачев, 2008] (рисунок 1.5).
аозгалаеоввоэгмэвваюо
Рисунок 1.5. Карта сейсмической активности Алтае-Саянской области по большим площадкам осреднения за период 1963 - 2003 гг. [Дергачев, 2008]
Цифрами обозначены места сильнейших землетрясений: 1 - в районе оз. Урэг-Нур (Монголия, 1970) - М = 7; 2 -в районе оз. Зайсан (Казахстан, 1990) -М = 6.9; 3 - Бусингольское, 1991)-М = 6.5; 4 - Чуйское (республика Алтай, РФ, 2003)
-М = 7.3. Зоны сейсмической активизации: 5 - район г. Камень на Оби; 6 - район г. Новокузнецк; 7 -район г. Абакан.
Карта построена при осреднении по площадкам по 1° по широте и 2° по долготе. Карта отличается от представленной на рисунке 1.4 охватом по большей площади, большим формализмом в расчётах и отсутствием в выделении сейсмоактивности информации о геотектонике. Данная карта освещает наиболее крупные особенности сейсмической активности региона и не отражает закономерностей происходящего тектонического процесса в Алтае-Саянской горной области.
52°-
48°
46° -
§ ^ 5
Сильные землетрясения 1761 - Монгольское (М=8.3) 1970 - Уренгурское (М=7.0)
1905 - Цэцэрлэгское и Болнайское (М=8.2) 1974 - Тихийншарское (М=6.9) 1931 - Монголо-Алтайское (М=8.0) 1990 - Зайсанское (М=6.9)
1957 - Гоби-Алтайское (М=8.1)
Рисунок 1.6. Карта сейсмотектоники Монголо-Сибирского региона [Рогожин
и др., 2007]
1- сдвиги, 2- взбросы, 3- сбросы, 4 - участки сейсмогенного обновления разломов, 5- сейсморазрыв землетрясения 27 сентября 2003 г., 6- поднятие свыше 2000 м.
Сейсмотектоническое строение Алтая и крупнейшие землетрясения демонстрирует карта (рисунок 1.6), созданная как выжимка из работ целого ряда авторов [Хилько и др., 1985а, б; Молнар и др., 1995; Рогожин и др., 1995]. Данная схема указывает на то, что карты сейсмической активности, особенно при сильном осреднении по площади, описывают сейсмотектонический процесс с плохим пространственным разрешением по площади и точностью.
В конце 20-того века в Горном Алтае были выполнены исследования сейсмического потенциала и палеосейсмогеологические исследования и были изучены дислокации, характеризующие сейсмичность Алтае-Саянской горной области на уровне магнитуд 7 -7.5 [Рейснер, 2004; Рогожин и др., 1995; 1998; 1999; Рогожин, 2000; Рогожин и Платонова, 2002]. Была доказана возможность возникновения в Горном Алтае землетрясений с магнитудами до восьми. Палеосейсмологические исследования этого периода обобщены в работе [Рогожин и Платонова, 2002].
Чуйское землетрясение 2003 с ]Ук=7.3. Полностью подтвердило прогноз высокого сейсмического потенциала Алтая. Оно произошло в Чуйско-Курайской зоне Горного Алтая, где по данным палеосейсмогеологии происходили землетрясения примерно такой сил . сследование палеодислокаций на лтае продолжались и в последующие годы, результаты которых обобщены в работе [Деев, 2019]. Следует отметить, что из-за труднодоступности местности сейсмический потенциал структур Алтая не полностью изучен палеосейсмогеологическим методом.
Сейсмичность лтае-Саянской области с га изучается сейсмологическими станциями Монголии. На рисунке 1.7 представлены эпицентры событий в Монголии за 100 лет. Насколько полными являются представления о сейсмичности Монголии понятно из карты сети станций врезка в рисунок 7 справа. Сеть станций
ещё реже, чем в Российском сегменте Алтае-Саянской горной области. На рисунке 1.8 карта-схема регионализации территории Монголии. Исследования монгольских сейсмологов захватывают южную часть российской территории, как и российские сейсмологи изучают северную часть монгольской территории. Крупные землетрясения оказыва т сильное воздействие на территори за границей и исследование приграничной территории важно для обеих стран.
Рисунок 1.7. Карта эпицентров землетрясений Монголии за 1900-2000 годы
На рисунке 1.9 представлена карта плотности эпицентров землетрясений Монголии и прилегающих территорий. Наибольшая плотность землетрясений наблюдается в районе западной границы Тувино-Монгольского блока (сегмент убсугульский - ). а самом деле хоть оз. убсугул и находится в центре этого сегмента, но землетрясения большей частью соответствуют эпицентральной зоне Бусингольского землетрясения 1991 года. Другие участки высокой плотности землетрясений, это Западная Тува и эпицентральная зона Чуйского землетрясения 2003 года. Всё это эпицентральные зоны на территории России. На территории
Монголии отмечается меньшая плотность землетрясений даже в структурах Гобийского лтая и на Болнайском разломе, где у е происходили землетрясения с магнитудой более 8.
Рисунок 1.8. Карта-схема регионализации территории Монголии
1 - основные разломы; 2 - впадины; 3 - озера; 4 - города, аймачные центры и крупные сомоны; 5 - границы исследуемых территорий: а - Монголии, б -областей, в - районов (М-А - Монголо-Алтайский, Х - Хубсугульский, Б -Болнайский, О-Т- Орхон-Туульский и Г-А - Гоби-Алтайский).
Рисунок 1.9. Карта изолиний плотности эпицентров землетрясений Монголии
1 - основные разломы; 2 - впадины; 3 - озера; 4 - города, аймачные центры и крупные сомоны; 5 - границы исследуемых территорий: а - Монголии, б -областей, в-районов; 6 -шкала изолиний сейсмической активности А10.
На рисунке 1.10 представлена карта сейсмической активности она повторяет основн е черт карт плотности очагов землетрясений.
Каталоги землетрясений Алтае-Саянской горной области в большинстве случаев без указания глубины событий. Вопрос о глубине землетрясений был актуален с самого начала работы сети станций. Экспериментальные работы по определению глубин [Цибульчик И.Д., 1966; Гайский и Жалковский, 1972; Дергачев и Данциг, 1989].
Первые надёжные определения глубин для небольшого количества местных землетрясений были выполнены экспедицией ИФЗ АН СССР по материалам сейсмологических наблюдений по профилю Памир-Лена. При совместном использовании данных станций профиля и региональной сети за период 1961-1964 гг. были определены глубины 95 землетрясений [Цибульчик И.Д., 1966]. Распределение землетрясений по глубине представлено на рисунке 1.11. Определение глубин очагов выполнялось с использованием алгоритмов для близких землетрясений [Тресков, 1973]. Данный результат стал обоснованием
фиксации глубины землетрясения 15 км при обработке данных в Алтае-Саянской горной области в последующие годы. Важным результатом этой работы было утверждение, что сейсмичность в Алтае-Саянской горной области концентрируется в земной коре.
Рисунок 1.11. Распределение числа землетрясений по глубине очага.
По [Цибульчик И.Д., 1966]
Рисунок 1.12. Распределение очагов по глубине а - микроземлетрясения рассматриваемого района, б - слабые землетрясения Алтае-Саянской области в целом. По [Гайский и Жалковский, 1972]
Для уверенных определений глубин выполнялись эксперименты, когда 3-4 временных сейсмологических станций устанавливались в сейсмически активном
районе для изучения землетрясений в промежутке между ними. Результаты исследований с временными станциями [Гайский и Жалковский, 1972] сопоставлялись с результатами работы [Цибульчик И.Д., 1966]. Ясно, что это совершенно разные землетрясения. При этом региональная сеть регистрировала землетрясения больших энергий, а локальная микроземлетрясения. Результаты изучения глубин очагов представлены на рисунке 1.12.
Сравнивая результаты работ, Гайский и Жалковский отмечают, что чаще всего землетрясения происходят на глубинах 10-15 км. Разброс на малые глубины до 5км и большие более 30км они объясняют возможными ошибками в определении глубин очагов.
Исследования глубин очагов землетрясений не охватили всех геологических структур и не обладали высокой точностью. Определение глубин по близким станциям [Гайский и Жалковский, 1972] для района Западной Тувы показали, что землетрясения преимущественно происходят на глубинах до 20км.
ля лтае-Саянской горной области как ва ный момент изучения сейсмического режима были проведены исследования наклона графика повторяемости [Жалковский и Мучная, 1975б], представленный на рисунке 1.13.
ч
-2
ч
О-г +-3
9
ч
ч
\
9ч + \
¡о 1Г~а А мТ-^Едж
Рисунок 1.13. График повторяемости землетрясений Алтае-Саянской горной
области:
1 - все землетрясения за 1963-1972 гг., 2 - землетрясения без афтершоков и групп,
3 - афтершоки и группы
Наклон графика повторяемости 0.49±0.01. Определение выполнялось методом максимума правдоподобия без афтершоков и групп [Жалковский, 1989а, б, в].
Другим важным вопросом для региона является карта максимально возможных землетрясений Мтах. Исследование максимально возможных землетрясений в Алтае-Саянской складчатой области было выполнено в работе [Мучная, 1975] по данным каталога 1962-1973 гг. Расчёты выполнены по методу предельного контура [Ризниченко, 1985] с использованием корреляционной зависимости для Средней Азии.
Рисунок 1.14. Карта Ктах Алтае-Саянской области 1 - эпицентры землетрясений по инструментальным и макросейсмическим данным с К>18; 2 - то же, К=16; 3 - то же, К=15; 4 - то же, К=14; 5 - то же, К=13; 6 - то же, К=12; 7 - эпицентры землетрясений по инструментальным и макросейсмическим данным за период до 1.1-1962г.; 8 - эпицентры землетрясений по инструментальным данным за 1962-1973 гг., 9 - изолинии Ктах,
10 - сейсмические станции.
На сегодняшний день эта карта больше имеет историческое значение, чем практическое. Многие очаговые зоны ещё не проявили себя в сейсмичности за период 11 лет. На период изготовления карта (рисунок 1.14) была значимым достижением. С использованием данных о наклоне графика повторяемости, данных о Мтах и принимая единую глубину для всех землетрясений 15 км. Были рассчитаны карты сотрясаемости для 7 баллов, 8 баллов и 9 баллов [Мучная, 1975].
Рисунок 1.15. Карта сотрясаемости интенсивностью 7 баллов Алтае-Саянской области. 1 - изолинии среднего периода повторения сотрясений Y=7 баллов в
годах; 2 - сейсмические станции
В качестве примера приведена карта сотрясаемости 7 баллов. Наиболее активным районам соответствуют повторяемости землетрясений в 200^500 лет. Для района г. Камень на Оби повторяемость 7 бальных землетрясений 2^5 тыс. лет. Данная карта была основой для оценки сейсмической опасности региона. Она является этапом в исследовании и безусловно требует уточнения на более представительном временном отрезке.
Согласно [Мучная, 1975] землетрясения с сотрясаемостью в 8 баллов могут происходить в наиболее сейсмоактивных районах лтае-Саянской складчатой области повторяемостью 1^2 тыс. лет, а сотрясаемость 9 баллов для этих же районов будет происходить с повторяемостью в 10^20 тыс. лет.
С самого начального периода проведения инструментальных наблюдений выполнялись исследования механизмов очагов землетрясений с исследованием их связи с тектонической структурой Алтае-Саянской горной области [Цибульчик И.Д., 1975; Растворова и Цибульчик И.Д., 1983; 1984; Мострюков и Петров, 1994; Жалковский и др., 1995а]. Даже данные небольшой детальности позволили сделать вывод, что земная кора лтае-Саянского региона находится в состоянии горизонтального сжатия, которое в сочетании с локальными неоднородностями сред приводит к реализации разнонаправленн х подви ек в очагах землетрясений и к блоковой структуре поля сейсмических деформаций [Жалковский и др., 1995а].
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Оценка техногенной сейсмичности в горнопромышленных районах Монголии для обеспечения геоэкологической безопасности2026 год, кандидат наук Бямбасурэн Зундуйжамц
Затухание сейсмических волн в центральной части Байкальской рифтовой системы2022 год, кандидат наук Предеин Петр Алексеевич
Особенности природной сейсмичности западного сектора арктической зоны РФ по данным станций Баренц-региона2016 год, кандидат наук Конечная Яна Викторовна
ГИС в решении задач корреляции разломно-блоковых структур и сейсмичности Алтае-Саянской складчатой области2008 год, кандидат геолого-минералогических наук Краснораменская, Татьяна Геннадьевна
Параметры фонового и афтершокового режимов сейсмичности Таджикистана2017 год, кандидат наук Шозиёев, Шокарим Парвонашоевич
Список литературы диссертационного исследования доктор наук Еманов Алексей Александрович, 2026 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агатова А.Р., Непоп Р.К. Оценка вклада афтершокового процесса сильных землетрясений в сейсмогравитационную денудацию (на примере Чуйского землетрясения 2003 года) // Геоморфология. - 2009, №4, с. 53-63.
2. Адъяа М. Об афтершоках Бусийнгольского землетрясения /Исследования по поискам предвестников землетрясений в Сибири. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение. 1988.- С.115-118.
3. АдушкинВ.В. Триггерная сейсмичность Кузбасса // Триггерные эффекты в геосистемах: Материалы Третьего Всерос. семинара-совещания, ИДГ РАН. М.: ГЕОС, 2015а. С. 190-199.
4. АдушкинВ.В., Турунтаев С.Б. Техногенная сейсмичность — индуцированная и триггерная. М.: ИДГ РАН, 2015б. 364 с.
5. АдушкинВ.В. Тектонические землетрясения техногенного происхождения // Физика Земли. 2016. № 2. С. 8-28.
6. Актуальные вопросы современной геодинамики Центральной Азии / Леви К.Г., Шерман С.И. (отв. ред.). Новосибирск: изд-во СО РАН. 2005. 297с.
7. Арефьев С.С. Эпицентральные сейсмологические исследования. - М. ИКЦ «Академкнига», 2003. - 375с.
8. Арефьев С.С., Аптекман Ж.Я., Быкова В.В., Матвеев И.В., Михин А.Г., Молотков С.Г., Плетнёв К.Г., Погребченко В.В. Очаг и афтершоки Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003 года// Физика Земли. 2006. № 2. С. 85-96.
9. Арефьев С.С., Быкова В.В., Гилева Н.А., Масальский О.К., Матвеев И.В., Матвеева Н.В., Мельникова В.И., Чечельницкий В.В. Предварительные результаты эпицентральных наблюдений Култукского землетрясения 27 августа 2008 г // Вопросы инженерной сейсмологии. 2008. Т. 35. № 4. С. 5-15.
10. Аржанников С.Г., Зеленков П.Я. (1995), Сильные палеоземлетрясения хребта Академика Обручева (Восточная Тува), Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии, Вып. 2-3, М.: ОИФЗ РАН, 323-330.
11. Аржанников С.Г. Основные активные разломы, кинематика и сильные палеоземлетрясения восточной части Алтае-Саянской горной области // Напряженно-деформированное состояние и сейсмичность литосферы. -Новосибирск: Гео, 2003. - С. 241-244.
12. Балжинням И., Баяр Г., Цэмбел Б. Цаган-Шувуутское землетрясение. БНМАУ Шинжлэх Ухааны Акад. Мэдээ, 1971, № 3, с. 17—21.
13. Батугин А.С. Бачатское техногенное землетрясение как разрядка предельного напря енного состояния участка земной кор . // Горн й информационноаналитический бюллетень, 2018, № S49, с. 487—495.
14. Бачманов ДМ., Кожурин А.И., Трифонов В.Г. База данных активных разломов Евразии // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 4. С. 711-736.
15. Башарина Н.П. Тектоника Каргинской впадины (Юго-Западная Тува) //Геология и геофизика. 1968. Т. 9. № 5. С. 3-9.
16. Беличенко В.Г. Палеотектоническое районирование палеозоид юго-восточной части Восточного Саяна, Западного Хамар-Дабана и Прихубсугулья // Геология и геофизика. - 1985. - № 5. - С. 11-20.
17. Беличенко В.Г., Боос Р.Г. Боксон-Хубсугул-Дзабханский палеомикроконтинент в структуре Центрально-Азиатских палеозоид // Геология и геофизика. - 1988. - Т. 29, № 12. - С. 20-28.
18. Буслов М.М., Зыкин В.С., Новиков И.С., Дельво Д. Структурные и геодинамические особенности формирования Чуйской межгорной впадины Горного Алтая в кайнозое // Геология и геофизика, 1999, т. 40 (12), с. 1720—1736.
19. Буслов М.М., Ватанабе Т., Смирнова Л.В., Фудживара И., Ивата К., де Граве И., Семаков Н.Н., Травин А.В., Кирьянова А.П., Кох Д.А. Роль сдвигов в позднепалеозойско-раннемезозойской тектонике и геодинамике Алтае-Саянской и Восточно-Казахстанской складчатых областей // Геология и геофизика, 2003, т. 44 (1—2), с. 49—75.
20. Буслов М.М., Джен Х., Травин А.В., Отгонбаатар Д., Куликова А.В., Чен Минг, Глори С., Семаков Н.Н., Рубанова Е.С., Абилдаева М.А., Войтишек Е.Э., Трофимова .. Тектоника и геодинамика Горного лтая и сопредельн х структур Алтае-Саянской горной области // Геология и геофизика, 2013, т.54, №10. - С.1600-1627.
21. Буслов М.М. Террейновая тектоника Центрально-Азиатского складчатого пояса. // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т.5, № 3. - С.641-665.
22. Буслов М.М. Строение и эволюция Центрально-Азиатского горного пояса в кайнозое: эффект дальнего тектонического воздействия от Индо-Евразийской коллизии //Фундаментальные проблемы тектоники и геодинамики. Материалы LII тектонического совещания. 2020. - С.111-115.
23. Быков В.Г. Деформационные волны Земли: концепция наблюдения и модели // Геология и геофизика, 2005, т. 46 (11), с. 1176—1190.
24. Васильев В.П., Беличенко В.Г., Резницкий Л.З. Соотношение древней и кайнозойской структур на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны // Доклады Академии наук. - 1997. - Т. 353, № 6. - С. 789-792.
25. Ветров Е.В., Буслов М.М., Де Гравэ И. Эволюция тектонических событий и рельефа юго-восточной части Горного Алтая в позднем Мезозое -Кайнозое по данным трековой термохронологии апатита // Геология и геофизика, 2016. Т.57, №1. - С.125- 142.
26. Высоцкий ЕМ., Новиков И.С., Агатова А.Р., Гибшер А.С. Плейстосейстовая область и тектоническая позиция очага Чуйского землетрясения 2003 года // Доклады Академии наук. 2004. Т. 395. № 4. С. 499-502.
27. Гайский В.Н., Жалковский Н.Д. Микроземлетрясения западной Тувы: энергетическая классификация и размеры очагов //Физика Земли. - 1971. - № 4. -С. 29-40.
28. Гайский В.Н., Жалковский Н.Д. Распределение очагов землетрясений разной величины в пространстве и во времени // Физика Земли. - 1972. - № 2. - С. 13-22.
29. Геологическое строение и полезные ископаемые Западной Сибири. Т.1. Геологическое строение/ МПР РФ. ОАО «Новосибирскгеология», ОИГГМ СО РАН. Под редакцией А.В. Каныгина и В.Г. Свиридова. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999.-228 с.
30. Гольдин С.В., Селезнёв В.С., Еманов А.Ф., Филина А.Г., Еманов А.А., И.С. Новиков, А.С. Гибшер, Е.М. Высоцкий, А.Р. Агатова, П.Г. Дядьков, А.В. Фатеев, В.Н. Кашун, В.Г. Подкорытова, Е.В. Лескова, В.В. Янкайтис, М.А. Ярыгина Чуйское землетрясение 2003 года (М=7.5) // «Вестник отделения наук о Земле РАН» №1(21) 2003. Электронный научно-информационный журнал. Опубликовано 30 октября 2003 г. //www.scgis.ru/russian/cr1251/h_dgggms/1-2003Zscrep-7.pdf.
31. Гольдин С.В., Селезнев В.С., Еманов А.Ф., Филина А.Г., Еманов А.А., Новиков И.С., Высоцкий Е.М., Фатеев А.В., Колесников Ю.И., Подкорытова В.Г., Лескова Е.В., Ярыгина М.А. Чуйское землетрясение и его афтершоки. //Доклады Академии наук. 2004а. Т. 395. № 4. С. 534-536.
32. Гольдин С.В. Дилатансия, переупаковка и землетрясения // Физика Земли, 2004б. №1. - С.37-54.
33. Гольдин С.В., Кучай О А. Сейсмотектонические деформации Алтае-Саянской горной области и элементы коллизионно-блочной геодинамики // Геология и геофизика. - 2007. - Т. 48, № 7. - С. 692-723.
34. Гольдин С.В., Кучай О.А. Сейсмотектонические деформации в окрестности сильных землетрясений Алтая // Физическая мезомеханика. - 2008. -Т. 11, № 1.-С. 3-13.
35. Гульельми А.В., Клайн Б.И., Завьялов А.Д., Зотов О.Д. Феноменологическая теория афтершоков сильного землетрясения // Вулканология и сейсмология. 2021. № 6. С. 14-20.
36. Гущенко О.И. Метод кинематического анализа структур разрушения при реконструкции полей тектонических напряжений // Поля напряжений и деформаций в литосфере. М., Наука, 1979, с. 7—25.
37. еев Е.В., Зольников .. , Гольцова С.В., Русанов Г.Г., Еманов .. Следы древних землетрясений в четвертичных отложениях межгорных впадин центральной части Горного Алтая. // Геология и геофизика. 2013а. Т. 54. № 3. С. 410-423.
38. Деев Е.В., Зольников И.Д., Гольцова С.В., Русанов Г.Г., Еманов А.А., Гуськов С.А. Следы древних землетрясений в аллювии р. Катунь (Уймонская впадина, Горный Алтай) // Доклады Академии наук. 2013б. Т. 449. № 5. С. 558-563.
39. Деев Е.В. Зоны концентрации древних и исторических землетрясений Горного Алтая // Физика Земли. 2019. №3. - С.71-96.
40. Демьянович В.М., Ключевский А.В., Черных Е.Н. Напряжённо-деформированное состояние и сейсмичность в зоне Белино-Бусийнгольского разлома (Южное Прибайкалье) // Вулканология и сейсмология. 2008. № 1. С. 46-61.
41. Дергачев A.A., Данциг Л.Г. О представительной регистрации и глубинах очагов землетрясений Алтае-Саянской области //Исследования по созданию научных основ прогноза землетрясений в Сибири. Вып. 3. Иркутск, 1989. -С. 34-37.
42. Дергачев А.А., Филина А.Г. Детальные сейсмологические наблюдения в эпицентральной зоне Таштагольского землетрясения 05.02.1988 г. //
сследования по создани научн х основ прогноза землетрясений в Сибири. Вып. 4 / Отв. за выпуск Н.В. Солоненко. - Иркутск: ИЗК СО РАН, 1990. - С. 37-42.
43. Дергачев А .А. Сейсмологический мониторинг Саяно-Шушенской ГЭС // Методы изучения, строение и мониторинг литосферы. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 1998.-С. 175 - 182.
44. Дергачев А.А., Еманов А.Ф., Толошинов А.В. Землетрясения и сейсмическая активность в районе Саяно-Шушенского гидроузла // Гидротехническое строительство, 2003, №11. - С.33-38.
45. Дергачев А А. Построение детальных карт сейсмической активности Алтае-Саянской области по большим площадкам осреднения // Геология и геофизика. - 2008. -№ 12. - С. 1274-1284.
46. Демонтерова Е.И., Иванов А.В., Резницкий Л.З., Беличенко В.Г., Хунг Ц.Х., Чунг С.Л., Иизука Й., Ванг К.Л. История формирования Тувино-Монгольского массива по данным UPB-датирования методом LA-IPS-MS детритовых цирконов из песчаника дархатской серии (Западное Прихубсугулье, Северная Монголия)// Доклады Академии наук. -2011. -Т. 441,№ 3. -С. 358-362. - EDN: OJHJAP.
47. Добрецов Н.Л., Берзин Н.А., Буслов М.М., Ермиков В.Д. Общие проблемы эволюции Алтайского региона и взаимоотношения между строением фундамента и развитием неотектонической структуры // Геология и геофизика. 1995. Т. 36. №10. С. 5-19.
48. Еременко А А. Горно-геологические и геомеханические условия разработки железнорудных месторождений в Алтае-Саянской складчатой области / А.А. Еременко, В.А. Еременко, А.П. Гайдин. - Новосибирск: Наука, 2009. - 224 с. ISBN: 978-5-02-023305-8.
49. Еманов А.А., Кабанник А.В. Информационная система сейсмологической сети ISS // Сейсмология в Сибири на рубе е тысячелетий. Материалы международной геофизической конференции. 2000. С. 75-80.
50. Еманов А.А., Кабанник А.В. Система сбора и обработки сейсмологической информации Алтае-Саянской сети станций // Методы, технические средства, методика обработки и интерпретации геолого-геофизических исследований при создании государственной сети опорных геофизических профилей. Доклады Всероссийского семинара. 2001. С. 61-71.
51. Еманов АА., Валдхаузер Ф., Лескова Е.В. Применение метода двойных разностей для уточнения координат сейсмических событий // В сборнике: Проблемы сейсмологии III-го тысячелетия. Материалы международной конференции. Новосибирск, 2003а. С. 161-168.
52. Еманов А.А., Кабанник А.В., Корабельщиков Д.Г., Янкайтис В.В. Региональный (Алтае-Саянский) центр сбора и обработки сейсмологической информации: технические ре ения, программное обеспечение, организация хранения и обработки данных. // Проблемы сейсмологии III-го тысячелетия. Материалы международной конференции. Новосибирск, 2003б. С. 389-393.
53. Еманов А.А., Лескова Е.В. Некоторые особенности структуры афтершокового процесса Чуйского землетрясения // В сборнике: Алтайское (Чуйское) землетрясение: прогнозы, характеристики, последствия. атериалы научно-практической конференции. 2004. С. 21-28.
54. Еманов А А., Лескова Е.В. Структурные особенности афтершокового процесса Чуйского (Горный Алтай) землетрясения //Геология и геофизика. 2005. Т. 46. № 10. С. 1065-1072.
55. Еманов А.А. Сейсмические активизации блоковой структуры в условиях сжатия (на примере Алтае-Саянской области). // Диссертация на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук / Новосибирск, 2006а.
56. Еманов АА., Лескова Е.В. Строение эпицентральной зоны Чуйского землетрясения по данным метода сейсмической томогорафии с двойными разностями //Физическая мезомеханика. 2006б. Т. 9. № 1. С. 45-50.
57. Еманов A.A., Лескова Е.В., Еманов А.Ф., Фатеев А.В. Элементы структуры и фазы развития афтершокового процесса Чуйского землетрясения. // Физическая мезомеханика т.12, №1. - 2009. - С.29-36.
58. Еманов А.А., Еманов А.Ф., Лескова Е.В., Фатеев А.В. Структурные особенности совокупностей афтершоков Чуйского землетрясения 2003 г. и физика разрушения. // Триггерные эффекты в геосистемах. Тезисы докладов. М.: ИДГ РАН. 2013а. -С.20-21.
59. Еманов А.А., Корабельщиков Д.Г., Дзюбарова Ю.О., Дураченко А.В. Развитие программно-аппаратного комплекса автоматизированного сбора, хранения и обработки сейсмологических данных сети станций Алтае-Саянского региона: ретроспектива, анализ и перспективы // 50 лет сейсмологического мониторинга Сибири. Тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием. 2013б. С. 48-53.
60. Еманов А.А., Гончаров В.Н., Корабельщиков Д.Г. Контроль качества сейсмических данных, оценка микросейсмического шума на станциях сети АСФ ФИЦ ЕГС РАН и локальной сети Саяно-Шушенской ГЭС // Гидроэлектростанции в XXI веке. Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов. 2016а. С. 124-129.
61. Еманов А.А., Еманов А.Ф., Лескова Е.В., Фатеев А.В. Алтайский сейсмологический полигон //Землетрясения России в 2014 году. Обнинск: ГС РАН, 2016б. С. 94-98.
62. Еманов А.А., Еманов А.Ф., Новиков И.С., Фатеев А.В., ШевкуноваЕ.В. Чуйское землетрясение и закономерности развития афтершокового процесса, связь с строением и тектонической структурой. // Результаты комплексного изучения сильнейшего Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003г., его место в ряду важнейших сейсмических событий XXI века на территории России: Материалы
I аучно-практической укинской кофреренции с ме дународным участием (г. Москва, 1-4 октября 2018г.). - М.: ИФЗ РАН, 2018а. - С.123-127.
63. Еманов А.А., Еманов А.Ф., Фатеев А.В., Ситников В.В., Лескова Е.В., Корабельщиков Д.Г., Дураченко А.В. Глава 7.3. мониторинг наведенной сейсмичности в Кузбассе // В кн.: Геомеханические поля и процессы: экспериментально-аналитические исследования формирования и развития очагов х зон катастрофических событий в горнотехнических и природных системах. Новосибирск, 2018б. С. 419-439.
64. Еманов А.А., Еманов А.Ф., Левичев Е.Б., Соловьев В.М., Чуркин И.Н., Корабельщиков Д.Г., Синяткин С.В., Янкайтис В.В., Пиминов П.А., Бах А.А., Баранов Г.Н., Фатеев А.В., Карюкина К.Ю., Полянский П.О., Дураченко А.В., Сережников Н.А., Гладышев Е.А., Арапов В.В., Шевкунова Е.В., Антонов И.А. и
др. Изучение сейсмических воздействий на площадку строительства ЦКП "СКИФ" //Вопросы инженерной сейсмологии. 2022. Т. 49. № 3. С. 5-38.
65. Еманов А.А., Еманов А.Ф., Шевкунова Е.В., Фатеев А.В., Ребецкий Ю.Л. Объёмная структура афтершоковой области Бачатского землетрясения (Кузбасс) и напряжённое состояние недр под разрезом // Геология и геофизика. 2023. Т. 64. № 12. С. 1742-1750.
66. Еманов А.Ф., Колесников Ю.И., Еманов А.А., Филина А.Г., Подкорытова В.Г., Фатеев А.В., Ярыгина М.А. Изучение землетрясений малых энергий на локальной сети Алтайского сейсмологического полигона. //Напряжённо-деформированное состояние и сейсмичность литосферы: Труды Всерос. Совещания, г. Иркутск, 26-29 авг. 2003 г.- Изд-во СО РАН, филиал «ГЕО», 2003а, С. 324-326.
67. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Филина А.Г., Кунгурцев Л.В., Лескова Е.В., Шейкина Ж.В., Ярыгина М.А. Пространственно-временной анализ сейсмичности Алтае-Саянской складчатой зоны // В сб.: Проблемы сейсмологии Ш-го тысячелетия. Новосибирск, 2003б. С. 73-86.
68. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Филина А.Г., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Ярыгина М.А., Рудаков А.Д. Сейсмические активизации Алтае-Саянской горной области // ктивный геофизический мониторинг литосферы Земли. Материалы 2-го Международного симпозиума. Главный редактор: С.В. Гольдин. 2005а. С. 283-299.
69. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Филина А.Г., Лескова Е.В. Пространственно-временные особенности сейсмичности Алтае-Саянской складчатой зоны// Физическая мезомеханика. Т.8, №1, 2005б, С.49-64.
70. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Филина А.Г., Лескова Е.В., Ярыгина М.А., Рудаков .. ространственно-временные особенности связи сейсмичности с рельефом местности для Алтае-Саянской горной области. // Вестник НЯЦ РК. -2005в. - Т.2, №22.- С. 127-141.
71. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Филина А.Г., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Рудаков А.Д. Общее и индивидуальное в развитии афтершоковых процессов крупнейших землетрясений Алтае-Саянской горной области // Физическая мезомеханика. - том 9, №1 - январь-февраль 2006, с.33-43.
72. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Фатеев А.В., Сёмин А.Ю. Сейсмический мониторинг района г. Осинники (Кемеровская область) // в сб.: Землетрясения России в 2005 году. Обнинск, 2007. с. 63-65.
73. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Кузнецов К.Г., Шатрова Н.В. Сейсмические активизации разного энергетического уровня в Алтае-Саянской горной области: Тезисы докладов пятой международной
конференции (4-8 августа 2008г., Боровое, Казахстан). - Курчатов: НЯЦ РК, 2008а.
- С.63-65.
74. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Колесников Ю.И. Геодинамические и техногенные процессы в сейсмичности Алтае-Саянской горной области // Современная геодинамика массива горных пород верхней части литосферы: истоки, параметры, воздействия на объекты недропользования. -Новосибирск: СО РАН, 2008б. - С. 176-227.
75. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В., Сёмин А.Ю., Демидова А.А., Янкайтис В.В. Техногенная сейсмичность в Кузбассе //В сб.: Землетрясения России в 2007 году. Обнинск, 2009а. С. 86-93.
76. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В., Семин А.Ю. Сейсмические активизации при разработке угля в Кузбассе // изическая мезомеханика. 2009б. Т.12. №1. -С.37-43.
77. Еманов А.Ф., Еманов А .А., Лескова Е.В. Сейсмические активизации в Белино-Бусингольской зоне. // Физическая мезомеханика. - №6. 2010. Т. 13. - Спец. выпуск. - С. 72-77.
78. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Селезнёв В.С., Филина А.Г. Тувинское землетрясение 27.12.2011г., ML=6,7 и его афтершоки// Вестник ОНЗ РАН, 4. - 2012а, NZ2002, doi: 10.2205/2012NZ000112.
79. Еманов А.Ф., Ворона У.Ю., Смоглюк А.С., Еманов А.А., Лескова Е.В. Микросейсмичность района г. Камень-на-Оби, Алтайский край // Землетрясения России в 2010 году. - Обнинск: ГС РАН, 2012б. - С.96-99.
80. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Янкайтис В.В., Филина А.Г. Урэг-Нурское землетрясение 15.05.1970г., MS=7.0 (Монгольский Алтай), афтершоковый процесс и особенности современной сейсмичности эпицентральной области // Геология и геофизика, 2012в, т.53, № 10.
- С.1417-1429.
81. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Лескова Е.В., Селезнёв В.С., Манушина О.А., Смоглюк А.С., Шевкунова Е.В. Техногенная сейсмичность шахты «Распадская» // В сб.: Землетрясения России в 2010 году. Обнинск, 2012г. С. 90-95.
82. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В., Подкорытова В.Г. Наблюдения с временными сетями: Афтершоковая область Тувинских землетрясений 27.12.2011 г. с М=6.6 и 26.02.2012 г. с М=6.8 // Землетрясения в России в 2012 году. - Обнинск: ГС РАН, 2014а. - С.94-98.
83. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Селезнёв В.С., Фатеев А.В. Тувинские землетрясения 27.12.2011г., М=6.7 и 26.02.2012г., М=6.8 и их афтершоки // ДАН, 2014б, т.456, №2, с.223-226.
84. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., ЛесковаЕ.В., Шевкунова Е.В., Подкорытова В.Г. Техногенная сейсмичность разрезов Кузбасса (Бачатское
землетрясение 18 июня 2013 г.) //Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2014в. № 2. С. 41-46.
85. Еманов А.Ф., Еманов А.А., ЛесковаЕ.В., ПодкорытоваВ.Г., Дураченко
A.А., Корабельщиков Д.Г., Чурашев С.А., Гончаров В.Н. Алтай и Саяны. // Землетрясения в России в 2012 году. - Обнинск: ГС РАН, 2014г. - С.29-34.
86. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В., Артёмова А.И. Разломно-блоковые структуры в сейсмическом процессе Алтае-Саянской горной области. // Триггерные эффекты в геосистемах. 3-й всероссийский семинар-совещание. 16-19 июня 2015г., Москва. Тезисы докладов. М.: ГЕОС. 2015а. - С.29-30.
87. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Лескова Е.В., Корабельщиков .Г., Дураченко .В. Система мониторинга наведённой сейсмичности Кузбасса и
триггерн е эффекты в развитии сейсмического процесса // Триггерн е эффекты в геосистемах. Материалы третьего Всероссийского семинара-совещания. под ред.
B.В. Адушкин, Г.Г. Кочарян. 2015б. С. 190-199.
88. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Ситников В.В., Лескова Е.В., Корабельщиков Д.Г., Дураченко А.В. Основы системы сейсмологического мониторинга Кузбасса // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2015в. Т. 2. № 2. С. 68-72.
89. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В. Алтайский сейсмологический полигон // Землетрясения России в 2014 году. Обнинск, ФИЦ ЕГС РАН, 2016а, с. 94—98.
90. Еманов А.Ф., Лескова Е.В., Еманов А.А., Филина А.Г., Фатеев А.В. Алтай и Саяны // Землетрясения Северной Евразии, 2010 год. - Обнинск: ГС РАН, 2016б. - С. 159-166.
91. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В. Геомеханическая интерпретация структуры афтершоковых процессов крупнейших земплетрясений Тувы. / Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017а. Т.2, №3, С.110-114.
92. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В. Об изменении сейсмического режима в Чуйско-Курайской зоне Горного Алтая в 1963-2016гг. / Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017б. Т.2, №3, С.41-45.
93. Еманов А.Ф., Еманов А.А., ЛесковаЕ.В. Тектоническая интерпретация сейсмических процессов Тувы по фоновой сейсмичности и по афтершоковым процессам крупнейших землетрясений. / Триггерные эффекты в геосистемах (Москва, 6-9 июня 2017г.): материалы IV Всероссийской конференции с международным участием М.ГЕОС. 2017в. С. 89-98.
94. Еманов А.Ф., Лескова Е.В., Еманов А.А., Подкорытова В.Г., Шевкунова Е.В. Саянское землетрясение 10 февраля 2011г. с Кр= 13.9, МЬ= 6.4, !0
= 7 и особенности сейсмического режима Западного Саяна. / Землетрясения Северной Евразии, 2011 год. - Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2017г. - С.323- 331.
95. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В. Алтайский сейсмологический полигон, экспериментальные исследования, основные результаты. // Результаты комплексного изучения сильнейшего Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003г., его место в ряду важнейших сейсмических событий XXI века на территории России: Материалы XXI Научно-практической Щукинской кофреренции с международным участием (г. Москва, 1-4 октября 2018г.). - М.: ИФЗ РАН, 2018а. - С.127-133.
96. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Шевкунова Е.В. Тувинские землетрясения (27.12.2011, Ms = 6.7) и (26.02.2012, Ms = 6.8) и сейсмичность Каахемского разлома. //Результаты комплексного изучения сильнейшего Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003г., его место в ряду важнейших сейсмических событий XXI века на территории России: Материалы XXI Научно-практической Щукинской кофреренции с международным участием (г. Москва, 14 октября 2018г.). - М.: ИФЗ РАН, 2018б. - С.133-138.
97. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Подкорытова В.Г., Гилёва Н.А., Масальский О.К. Афтершоки Тувинского -1 землетрясения 27 декабря 2011г. с ML= 6.7 и Тувинского - II - 26 февраля 2012г. с ML=6.8 (Республика Тува). / Землетрясения Северной Евразии. - Вып. 21 (2012г). - Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2018в. - С.302-312.
98. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., ШевкуноваЕ.В., Ворона У.Ю., Серёжников Н.А. Сейсмический эффект промышленных взрывов в Западной Сибири и наведенная сейсмичность //Вопросы инженерной сейсмологии. 2018г. Т. 45. № 4. С. 5-24.
99. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Бах А.А., Дураченко А.В., Шевкунова Е.В., Серёжников Н.А., Ворона У.Ю. Методические основы совместного инструментального сейсмологического мониторинга геосреды и особо ответственных зданий и сооружений // Вестник Научного центра ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности. 2019а. № 3. С. 14-44.
100. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Павленко О.В., Фатеев А.В., Куприш О.В., Подкорытова В.Г. Колыванское землетрясение 09.01.2019 с ML= 4.3 и особенности наведённой сейсмичности в условиях Горловского угольного бассейна. // Вопросы инженерной сейсмологии. 2019б. Т.46, № 4. С. 29-45.
101. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., ШевкуноваЕ.В., Подкорытова В.Г., Куприш О.В. Наведённая сейсмичность в угольных и железорудных районах Кузбасса. // Российский сейсмологический журнал. 2020. Т. 2. № 3. С. 88-96.
102. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Шевкунова Е.В., Гладышев Е.А., Антонов И.А. Айгулакское землетрясение 13.09.2019г. с М=4.7 и его
афтершоки в структуре сейсмичности Чуйско-Курайской зоны Горного Алтая. // Землетрясения России в 2019 году. - Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН, 2021а. - С.117-122.
103. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Соловьев В.М., Шевкунова Е.В., Гладышев Е.А., Антонов И.А., Корабельщиков Д.Г., Подкорытова В.Г., Янкайтис В.В., Елагин С.А., Сережников Н.А., Дураченко А.В., Артемова А.И. Сейсмологические исследования на территории лтае-Саянской горной области //Российский сейсмологический журнал. 2021б. Т. 3. № 2. С. 20-51.
104. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В. Сейсмотектоника активизированной объёмной структуры разломов: результаты исследования строения верхнекоровой очаговой области Чуйского землетрясения Ms =7.3, произошедшего 27 сентября 2003г. в Горном Алтае (Россия) // Геотектоника. 2021в. №2.- С.94-104.
105. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Чечельницкий В.В., Шевкунова Е.В., Радзиминович Я.Б., Фатеев А.В., Кобелева Е.А., Гладышев Е.А., Арапов В.В., Артёмова А.И., Подкорытова В.Г. Хубсугульское землетрясение 11.01.2021г. С MW=6.7, МЬ=6.9 (Северная Монголия) // В сборнике: Проблемы комплексного геофизического мониторинга сейсмоактивных регионов. Труды Восьмой Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Петропавловск-Камчатский, 2021г. С. 172-177.
106. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Шевкунова Е.В., Гладышев Е.. Техногенная сейсмическая активизация в районе Горловского угольного бассейна. // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. Т.8, №1,2021д. -С. 207-211.
107. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В. Устойчивые структуры афтершоков Чуйского землетрясения 2003 года. // Геология и геофизика. 2022а, № 1, С.87-101.
108. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Чечельницкий В.В., Шевкунова Е.В., Радзиминович Я.Б., Фатеев А.В., Кобелева Е.А., Гладышев Е.А., Арапов В.В., Артёмова А.И., Подкорытова В.Г Хубсугульское землетрясение 12.01.2021г. С MW=6.7, МЬ=6.9 и афтершоки начального периода // Физика Земли. 2022б, №1. -С. 67-82.
109. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Чечельницкий В.В., Шевкунова Е.В., Фатеев А.В., Кобелева Е.А., Подкорытова В.Г., Фролов М.В., Ешкунова И.Ф. Наблюдения с временными сетями. Хубсугульское землетрясение 11.01.2021г. с М=6.7 и его афтершоки // Землетрясения России в 2021г. - Обнинск: ГС РАН, 2023а. - С.123-132.
110. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Чечельницкий В.В., Шевкунова Е.В., Фатеев А.В., Кобелева Е.А., Арапов В.В., Фролов М.В. Хубсугульское землетрясение 12.01.2021 г., МЬ = 6.9 в структуре сейсмичности Тувино -
Монгольского блока // Физика Земли. - 2023б. - № 5. - С. 79-95. DOI: 10.31857/S0002333723050034 -EDN: VZHSYQ.
111. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., Шевкунова Е.В., Гладышев Е.А. Эволюция сейсмичности Алтая после Чуйского землетрясения 2003 г. // Вулканология и сейсмология. - 2023в. - №6. - С. 26-40. DOI: 10.31857/S0203030623700347.
112. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., ШевкуноваЕ.В., Подкорытова В.Г., Дураченко А.А., Гладышев Е.А., Ершов Р.А., Полянский П.О. Эпицентральные зоны Чуйского 2003 г. и Айгулакского 2019 г. землетрясений // Землетрясения России в 2021г. - Обнинск: ГС РАН, 2023г. - С.133-137.
113. Еманов А.Ф., Еманов А. А., Чечельницкий В. В., Шевкунова Е. В., Фатеев А. В., Кобелева Е. А., Полянский П. О., Фролов М. В., Ешкунова И. Ф. О влиянии Хубсугульского землетрясения 2021 года на сейсмичность стыка Алтае-
аянской горной области с Байкальской рифтовой зоной // « улканология и сейсмология». 2024а. № 6. C. 28-39.
114. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Новиков И.С., Гладышев Е.А., Фатеев А.В., Полянский П.О., Шевкунова Е.В., Ершов Р.А., Арапов В.В., Кривов А.А. Айгулакская очаговая область как результат воздействия Чуйского землетрясения 2003 г. на Горный Алтай // Геология и геофизика, 2024б, т. 65 (11), с. 1630—1646, doi: 10.15372/GiG2024135, EDN: HACNVD.
115. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Фатеев А.В., ШевкуноваЕ.В., Янкайтис В.В., Ершов Р.А., Полянский П.О. Техногенная сейсмическая активность в районе выработок Распадской угольной компании // Землетрясения России в 2023году. - Обнинск: ГС РАН, 2024в. - С.123-132.
116. Жалковский Н.Д., Цибульчик Г.М., Цибульчик И.Д. Каменское землетрясение 15 февраля 1965 года // Геология и геофизика. - 1965. - № 2. - С. 116-125.
117. Жалковский Н.Д., Моисеенко Ф.С. Землетрясения в Западной Сибири // Природа. - 1966. - № 3. - С. 82-86.
118. Жалковский Н.Д. Некоторые результаты исследований сейсмичности Алтае-Саянской горной области // сб. Региональные геофизические исследования в Сибири. - Новосибирск: «Наука». - 1967. - С. 170-183.
119. Жалковский Н.Д. Размеры и геометрическое подобие областей афтершоков//Сейсмичность Алтае-Саянской области, Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО РАН, 1975а. -С.74-85.
120. Жалковский Н.Д., Мучная В.И. (1975б), Некоторые результаты макросейсмических исследований сильных землетрясений Алтае-Саянской области, Сейсмичность Алтае-Саянской области, Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО РАН, 28-41.
121. Жалковский Н.Д., Чернов ГА., Мучная В.И. (1978), Сейсмическое районирование территории Алтае-Саянской горной области, Сейсмогеология восточной части Алтае-Саянской горной области, Новосибирск: Наука, 79-90.
122. Жалковский Н.Д., Мучная В.И. Сейсмический режим области очага сильного землетрясения. Новосибирск. ИГиГ СО АН СССР. 1986. - 52с.
123. Жалковский Н.Д., Мучная В.И. О точности определения наклона графика повторяемости землетрясений // Геология и геофизика. - 1987. - № 10. -С.121-129.
124. Жалковский Н.Д., Мучная В.И. Основные закономерности пространственных и временных распределений афтершоков и некоторые их следствия. // Исследования по поискам предвестников землетрясений в Сибири. Новосибирск: Наука Сибирское отделение. 1988а. - С.55-63.
125. Жалковский НД. Закон повторяемости землетрясений и некоторые его следствия. - Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР. - 1988б. - 29 с.
126. Жалковский Н.Д. Закон повторяемости землетрясений и проблемы предвестников // Геология и геофизика. - 1989а. - № 9. - С. 93-99.
127. Жалковский Н.Д. О величине и повторяемости наиболее сильных землетрясений // Геология и геофизика. - 1989б. - №9. - С. 99-105.
128. Жалковский Н.Д. О подобии сейсмического процесса на микро- и макроуровнях // Геология и геофизика. - 1989в. - № 11. - С. 113-117.
129. Жалковский Н.Д., Мучная В .И. О форшоках и сейсмических затишьях // Геология и геофизика. - 1990 - № 4. - С. 78-87.
130. Жалковский Н.Д., Кучай О.А., Мучная В.И. Сейсмичность и некоторые характеристики напряженного состояния земной коры Алтае-Саянской области // Геология и геофизика. - 1995а. - Т. 36, № 10. - С. 20-30.
131. Жалковский Н.Д., Мучная В.И. Зависимость интенсивности процесса афтершоков от уровня фоновой сейсмичности очаговых зон. // Геология и геофизика. - 1995б. - т.36, №1. - С.126-129.
132. Захарова А.И., Рогожин Е.А. Сейсмический режим Горного Алтая и сильное землетрясение 2003 г. //Сильное землетрясение на Алтае 27 сентября 2003 г. М.: ИФЗ РАН, 2004. С.50 - 54.
133. Зеленков П.Я. Сейсмогенные деформации земной поверхности Западного Саяна // Сейсмогеология восточной части Алтае-Саянской горной области / Ред. В.П Солоненко, В.А. Николаев. Новосибирск: Наука, 1978, - С. 2842.
134. Зятькова Л.К. Структурная геоморфология Алтае-Саянской горной области. - Новосибирск: «Наука», 1977. -215 с.
135. Ильин А.В. Хубсугульский фосфоритоносный бассейн // Труды Совместной Советско Монгольской научно-исследовательской геологической
экспедиции, вып. 6 / Отв. ред. акад. А.Л. Яншин. - М.: Наука, 1973. - 166 с. - URL: http://www.ginras.ru/library/pdf/1973_smge_vol6.pdf.
136. Козырев А.А., Панин В.И., Савченко С.Н., Козырев С.А., Мальцев В.А., Рыбин В.В., Тимофеев В.В., Федотова Ю.В., Паничкин С.А., Каспарьян Э.В., Ловчиков A.B., Кузьмин НА., Енютин АЛ., Семенова АЛ., Завьялов А.Д., Смирнов В.Б., Свинин B.C., Аккуратов М.Б. Сейсмичность при горных работах. Апатиты, Изд-во Горного института КНЦ РАН, 2002, 319 с.
137. Костров Б.В. Механика очага тектонического землетрясения. М.: Наука. 1975.- 175с.
138. Кочарян Г.Г., Кишкина С.Б., Остапчук А.А. Сейсмический портрет разломной зоны. Что может дать анализ тонкой структуры пространственного расположения очагов слабых землетрясений? // Геодинамика и тектонофизика, 2010, т. 4, № 1, с. 419—440.
139. Кочарян Г.Г., Остапчук А.А., Марков В.К., Павлов Д.В. Некоторые вопросы геомеханики разломов континентальной коры//Физика Земли. 2014. № 3. С. 51-64.
140. Кочарян Г.Г. Геомеханика разломов М.: ГЕОС, 2016. - 424 с.
141. Кочарян Г.Г., Будков А.М., Кишкина С.Б., Иванченко Г.Н. О генезисе Бачатского землетрясения 2013 года // Геодинамика и тектонофизика, 2019, т. 10, № 3, с. 741—759.
142. Кочетков В.М., Хилько С.Д., Зорин Ю.А., Ружич В.В., Турутанов Е.Х., Арвисбаагар Н., Баясгалан, Кожевников В.М., Эрдэнбелэг Б., Чипизубов А.В., Монхоо Д., Аниканова Г.А., Ключевский А.В., Найдич В.И., Баяр Г., Боровик Н.С., Гилёва Н.А., Адьяа М., Балжинням И., Джурик В.И., Потапов В.А., Юшкин В.И., Дугармаа Т., Цэмбэл Л. Сейсмотектоника и сейсмичность Прихубсугулья. Новосибирск: Наука 1993. 182 с.
143. Крылов С.В., Рудницкий А.Л., Суворов В.Д., Крылова А.Л. Глубинные сейсмические исследования в районе Салаирского кряжа // Геология и геофизика, 1971 (7), с. 79—83.
144. Крылов С.В., Мишенькина З.Р., Кульчинский Ю.В., Тен Е.Н., Шелудько И.Ф. Характеристика сейсмоактивной литосферы для северо-востока Байкальского региона по данным детальных работ методом ГСЗ на P- и S -волнах //Геология и геофизика, 1993, т. 34 (1), с. 110—119.
145. Крылов С.В., Тен Е.Н. Прочностные и упругие свойства очаговых зон сильн х землетрясений на участках Байкальского и Северо-Тянь- аньского районов // Геология и геофизика, 1995, т. 36 (2), с. 137—150.
146. Кузьмин Ю.О. Деформационные автоволны в разломных зонах // Физика Земли, 2012, №1. - С.3-19.
147. Кузьмин Ю.О. Современная геодинамика и медленные деформационные волны // Физика Земли, 2020, № 4, с. 172—182.
148. Кузьмичёв А.Б. Тектоническая история Тувино-Монгольского массива: раннебайкальский, позднебайкальский и раннекаледонский этапы. - М.: ИЛСАН, 2004.- 182 с.
149. Курленя М.В., Опарин В.Н., Востриков В.И. О формировании упругих волновых пакетов при импульсном возбуждении блочных сред. Волны маятникового типа V^ // Докл. АН СССР. 1993. Т. 333, № 4. С. 515-521.
150. Кучай О.А. Особенности поля напряжений афтершоковых процессов землетрясений Алтае-Саянской горной области // Геодинамика и тектонофизика, 2012, т. 12, № 1, с. 100—111.
151. апин .С. Современный морфогенез Западного Саяна и сейсмичность //Геоморфология. 2009. №1. -С.76-84.
152. Леви К.Г., Шерман С.И., Саньков В .А. Современная геодинамика Азии: карта, принципы составления, геодинамический анализ // Геотектоника. - 2009. -№ 2. - С. 78-93. - EDN: JWNNFH.
153. Леонов М.Г. Внутриплитные зоны концентрированной деформации: тектоническая структура и особенности эволюции. // Геотектоника, 2012, №6. -С.3-28.
154. Леонов М.Г. Трансрегиональные зоны концентрированой деформации: строение, эволюция, сравнительная геодинамика // Геотектоника, 2016, №2. - С.3-22.
155. Лескова Е.В., Еманов А.А. Массовый анализ фокальных механизмов афтершоков Чуйского землетрясения //Активный геофизический мониторинг литосферы Земли. Материалы 2-го Международного симпозиума. Главный редактор: С.В. Гольдин. 2005. С. 313-319.
156. Лескова Е.В., Еманов А.А. Характер деформаций в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения (27 сентября 2003г, К=17, Горный Алтай) по данным анализа фокальных механизмов афтершоков // Физическая мезомеханика. 2006. Т. 9. № 1. С. 51-56.
157. Лескова Е.В., Еманов А.А. Напряжённо-деформированное состояние Чуйско-Курайской зоны (Горный Алтай) // Современная тектонофизика. Методы и результаты. Материалы Второй молодежной школы семинара: в 2-х томах. 2011. С. 154-160.
158. Лескова Е.В., Еманов A.A. Реконструкция поля тектонических напряжений афтершоковой области Чуйского землетрясения 2003г. по данным сейсмологического мониторинга 2003-2012гг. // Тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием. 2013а. С. 74-79.
159. Лескова Е.В., Еманов А .А. Изменение поля тектонических напряжений с глубиной и во времени (по данным сейсмологического мониторинга 2003-2012гг. // Современная тектонофизика. Методы и результаты. Материалы третьей молодежной школы семинара. 20136. С. 187-193.
160. Лескова Е.В., Еманов А.А. Иерархические свойства поля тектонических напряжений в очаговой области Чуйского землетрясения 2003г.// Геология и геофизика. 2013в. Т. 54. № 1. С. 113-123.
161. Лескова Е.В., Еманов А.А. Некоторые свойства иерархической модели напряженного состояния эпицентральной области Чуйского землетрясения 2003г //Физика Земли. 2014. № 3. С. 92-102.
162. Лобковский Л.И. Геодинамика зон спрединга, субдукции, и двухярусная тектоника плит. М.: Наука, 1988.-250с.
163. Логачёв Н.А. Главные структурные черта и геодинамика Байкальской рифтовой зоны // Физическая мезомеханика. - 1999. - Т. 2, № 1-2. - С. 163-170. -EDN: KZGNAP.
164. Логачёв Н.А. Об историческом ядре Байкальской рифтовой зоны // Доклады Академии наук. 2001. Т. 376. № 4. С. 510-513.
165. Лунина О.В., Гладков А.С., Новиков И.С., Агатова А.Р., Высоцкий ЕМ., Еманов А.А. Сейсмогенные деформации и поля напряжений в разломной зоне Чуйского землетрясения 2003г., Ms=7.5 (Горный Алтай) // Геотектоника. 2006. № 3.С. 52-69.
166. Лукина Н.В. Активные разломы и сейсмичность Алтая // Геология и геофизика, 1996, т. 37 (11), С.71—74.
167. Лутиков А.И., Донцова Г.Ю., Юнга С.Л. Сейсмологический анализ землетрясения на горном Алтае 27.09.2003 г // В сб.: Исследования в области геофизики. Сборник статей. К 75-летию Объединенного института физики Земли им. О.Ю. Шмидта. Москва, 2004. С. 99-108.
168. Лухнёв А.В., Саньков В.А., Мирошниченко А.И., Ашурков С.В., Кале Э. Вращения и деформации земной поверхности в Байкало-Монгольском регионе по данным GPS -измерений//Геология и геофизика. 2010. Т. 51. № 7. С. 1006-1017.
169. Лухнёв А.В., Лухнёва О.Ф., Саньков В.А., Мирошниченко А.И. Косейсмические эффекты Хубсугульского землетрясения в Монголии 11 января 2021 г. // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № S2. DOI: 10.5800/GT-2022-13-2s-0626.
170. Макаров П.В. Эволюционная природа блочной организации геоматериалов и геосред. Универсальный критерий фрактальной делимости // Геология и геофизика, 2007, т. 48 (7), с. 724—746.
171. Макаров П.В. Математическая теория эволюции нагружаемых твердых тел и сред // Физическая мезомеханика, 2008, т. 11, № 3, с. 19—35.
172. Макаров П.В., Хон Ю.А. Автосолитонная концепция сейсмического процесса. Часть 1. Обоснование возможности генерации и распространения медленных деформационных автосолитонных возмущений в геосредах // Физическая мезомеханика, 2021а, т. 24, № 1, с. 5—17.
173. Макаров П.В., Смолин И.Ю., Хон Ю.А., Еремин М.О., Бакеев Р.А., Перышкин А.Ю. Зимина В.А., Чирков А.О., Казакбаева А.А., Ахметов А.Ж. Автосолитонная концепция сейсмического процесса. Часть 2. Численные исследования генерации и распространения медленных деформационных автосолитонных возмущений // Физическая мезомеханика, 2021б, т. 24, № 1, с. 18— 36.
174. Масарский С.И., Рейснер Г.И. Новейшие тектонические движения и сейсмичность Западного Саяна и Западной Тувы. - М.: Наука, 1971. - 154 с.
175. Мельникова В.И., Гилёва Н.А., Серёдкина А.И., Радзиминович Я.Б. ильн е землетрясения го-Западного фланга Байкальской рифтовой зон в
2014г.: Урикское 1 ноября, К=13.6, MW =4.6, I=7-8 и Хубсугульское 5 декабря, К=13.9, MW =4.9, I=7-8 // Землетрясения Северной Евразии. Вып. 23 (2014). 2020. С. 350-363.
176. Минералогия области сочленения Салаира и Колывань-Томской складчатой зоны / Н.А. Росляков, Ю.Г. Щербаков, Л.А. Алабин, Г.В. Нестеренко, Ю.А. Калинин, Н.В. Рослякова, И.П. Васильев, А.И. Неволько, С.Р. Осинцев. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, Филиал ГЕО, 2001. - 243с.
177. Мирзоев К.М., Николаев А.В., Лукк А.А., Юнга С.Л. Наведенная сейсмичность и возможности регулируемой разрядки накопленных тектонических напряжений в земной коре // Физика Земли, 2009, № 10, с. 49—68.
178. Мишарина Л.А., Мельникова В.И., Балжинням И. Юго-Западная граница Байкальской рифтовой зоны по данным о механизме очагов землетрясений //Вулканология и сейсмология. 1983. № 2. С. 74-83.
179. Молнар П., Курушин Р.А., Кочетков В.М., Демьянович М.Г., Борисов В.А., Ващилов Ю.Я. Деформация и разрывообразование при сильных землетрясениях в Монголо-Сибирском регионе // Глубинное строение и геодинамика Монголо-Сибирского региона. - Новосибирск: Наука, 1995. - С. 5-55.
180. Молнар П., Курушин Р.А., Баясгалан А., Хаднат К.В. Дислокации Гоби-Алтайского (Монголия) землетрясения 1957 г. - Новосибирск: Издательство СО РАН, 1998. - 148 с.
181. Мострюков А.О., Петров В.А. (1994), Каталог механизмов очагов землетрясений (1964 - 1990): Материалы мирового центра данных Б, Сайт: http://wwwbrk.adm.yar.ru/seism/catalogue_r.html.
182. Мучная В.И. (1975) Карты сотрясаемости Алтае-Саянской области//Сейсмичность Алтае-Саянской области, Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО РАН, 42-48.
183. Мушкетов И., Орлов А. Каталог землетрясений Российской империи. СПб., 1893. 582 с.
184. Наймарк О.Б. Структурно-скейлинговые переходы и автомодельные закономерности развития землетрясений // Физическая мезомеханика, 2008, т.11. №2. - С.89-106.
185. Николаев А.В., Галкин И.Н. Наведённая сейсмичность. -М.: Наука. 1994.-222с.
186. Новиков И.С. Морфотектоника Алтая. - Новосибирск. - Изд-во СО РАН, Филиал «Гео», 2004а. - 312 с.
187. Новиков И.С., Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Агатова А.Р., Высоцкий ЕМ., Деев Е.В .Сдвиговая модель неотектонической структуры Алтая, и её проверка по результатам интерпретации данных сейсмической активизации 2003г // В сборнике: Алтайское (Чуйское) землетрясение: прогнозы, характеристики, последствия. Материалы научно-практической конференции. 2004б. С. 15-20.
188. Новиков И.С., Еманов А.А., Лескова Е.В., Баталев В.Ю., Рыбин А.К., Баталева Е.А. Система новейших разрывных нарушений Юго-Восточного Алтая: данные об их морфологии и кинематике. //Геология и геофизика. 2008. Т. 49. № 11.С. 1139-1149.
189. Новиков И.С., Черкас О.В., Мамедов Г.М., Симонов Ю.Г., Симонова Т.Ю., Наставко В.Г. Этапы активизации и тектоническая делимость Кузнецкого угольного бассейна (Южная Сибирь) // Геология и геофизика, 2013, т. 54 (3), с. 324 —334.
190. Новиков И.С., Поспеева Е.В. Неотектоника восточной части Горного лтая по данным магнитотеллурического зондирования // Геология и геофизика,
2017, т. 58 (7), с. 959—971.
191. Овсюченко А.Н., Бутанаев Ю.В., Прудников С.Г., Кужугет К.С. Сейсмогеологические исследования Юго-Западной Тувы // Успехи современного естествознания. 2015. №12.- С.145-149.
192. Овсюченко А.Н., Бутанаев Ю.В. Сейсмотектоника Юго-Западной Тувы // В сб.: Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии. эколого-экономические проблемы природопользования. Отв. Ред. В.И. Лебедев. Кызыл, 2016а. С. 7-35.
193. Овсюченко А.Н., Рогожин Е.А., Мараханов А.В., Ларьков А.С., Новиков С.С., Кужугет К.О.С., Бутанаев Ю.В. Геологические исследования
Тувинских землетрясений 2011-2012 гг. // Вопросы инженерной сейсмологии. 2016б. Т. 43. № 1. С. 5-28.
194. Овсюченко А.Н., Бутанаев Ю.В., Мараханов А.В., Ларьков А.С., Новиков С.С., Кужугет К.С. О повторяемости сильных сейсмических событий в районе Тувинских землетрясений 2011-2012 гг. по данным палеосейсмологических исследований // Геология и геофизика. 2017. Т. 58. № 11. С. 1784-1793.
195. Овсюченко А.Н., Дэмбэрэл С., Бутанаев Ю.В., Кошевой Н.Г., Батсайхан Ц, Баатар Н. Хубсугульское землетрясение 12.01.2021 г. с MW = 6.7 в Северной Монголии: геологические эффекты и тектоническая позиция очага // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2023. Т. 511. № 1. С. 65-70.
196. Омар Х.М., Арефьев С.С., Ребецкий Ю.Л. Механизмы афтершоков 2004—2005 гг. Очаговой области Алтайского землетрясения 2003 г. // Геофизические исследования, 2012, т. 13, № 3, с. 56—73.
197. Опарин Н.В., Сашурин А.Д., Кулаков Г.И., Леонтьев А.В., Назаров Л.А., Назарова Л.А., Тапсиев А.П., Хачай О.А., Хачай О.Ю., Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Колесников Ю.И., Немирович-Данченко М.М., Востриков В.И., Юшкин В.Ф., Яковицкая Г.Е., Акинин А.А., Кю Н.Г., Панжин А.А., Дядьков П.Г., Кучай О.А., Кесельман С.И., Борисов В.Д. Современная геодинамика массива горных пород верхней части литосферы: истоки, параметры, воздействие на объекты недропользования.- Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2008.-449 с.
198. Опарин В.Н., Еманов А.Ф., Еманов А.А., Лескова Е.В., Фатеев А.В., Колесников Ю.И. и др. Деструкция земной коры и процессы самоорганизации в областях сильного техногенного воздействия / отв. ред. Н.Н. Мельников. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. - 632 с.
199. Осокина Д.Н. Об иерархических свойствах тектонического поля напря ений и деформаций в земной коре // оля напря ений и деформаций в земной коре. М., Наука, 1987, с. 136—151.
200. Павленов В.А., Чечельницкий В.В., Черных Е.Н., Семибаламут В.М., Рыбушкин А.Ю. Инженерно-сейсмологический мониторинг сейсмометрических данных на территории Прибайкалья. // В сб.: Сейсмология в Сибири на рубеже тысячелетий. Материалы международной геофизической конференции. 2000. С. 179-181.
201. Палеосейсмология / Коллектив авторов; под ред. Джеймса П. Мак-Калпина: в 2-х томах. Том 2 (гл. 6-9. Пер. с англ. И.А. Басов, И.Ю. Лободенко, А.Л. Стром. - М.: Научный мир, 2011. - 400 с.
202. Пантилеев И.А., Плехов О.А., Наймарк О.Б. Нелинейная динамика структур обострения в ансамблях дефектов как механизм формирования очагов землетрясения // Физика Земли, 2012, № 6. - С.43-55.
203. Пантилеев И А., Плехов О А., Наймарк О.Б. Модель геосреды с дефектами: коллективные эффекты развития несплошностей при формировании потенциальных очагов землетрясений // Геодинамика и тектонофизика 2013. Т.4, №1. - С.37-51.
204. Парфеевец А.В., Саньков В.А. Напряженное состояние земной коры и геодинамика юго-западной части Байкальской рифтовой системы. - Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2006. - 151 с.
205. Пономарёв В.С. Энергонасыщенность геологической среды // Труды Геологического института РАН. Вып. 582. М., Наука, 2008, 379 с.
206. Растворова В.А., Цибульчик И.Д. Механизмы очагов землетрясений и морфоструктура Алтае-Саянской области //Известия АН СССР. Физика Земли,
1983, №9. - С.22-38.
207. Растворова В.А., Цибульчик И.Д. Урэг-Нурское землетрясение 15.У.1970 г. в Северо-Западной Монголии //Вопросы инженерной сейсмологии. -
1984.-Вып. 25.-С. 120-124.
208. Ребецкий Ю.Л. Тектонические напряжения и прочность природных массивов. М., ИЦК Академкнига, 2007, 406 с.
209. Ребецкий Ю.Л., Кучай О.А., Маринин А.В. Напряжённое состояние и деформации земной кор лтае-Саянской горной области // Геология и геофизика, 2013, т.54, №2, - С.271-291.
210. Ребецкий .. б особенности напря енного состояния кор внутриконтинентальных орогенов // Геодинамика и тектонофизика. 2015. Т. 6. № 4. С. 437-466.
211. Ребецкий Ю.Л., Лермонтова А.С. О проблеме дальнодействующего влияния очагов землетрясений // Вулканология и сейсмология. 2018. № 5. С. 53-66.
212. Рейснер Г.И. Алтайское землетрясение 27 сентября 2003г.: прогнозы и реальность. //Сильное землетрясение на Алтае 27 сентября 2003 г. М.: ИФЗ РАН, 2004. С. 5 - 13.
213. Ризниченко Ю.В. Проблемы сейсмологии, избранные труды. - М.: Изд-во «Наука», 1985.-408 с.
214. Рогожин Е.А., Богачкин Б.М., Иогансон Л.И., и др. Опыт выделения и прослеживания сейсмогенерирующих зон методами геолого-тектонического анализа на территории Западной Монголии и Зайсано-Алтайской складчатой области// Сейсмичность и сейсмическое районирование Северной Евразии. .: ИФЗ РАН, 1995. Вып. 2/3. - С. 132-152.
215. Рогожин Е.А., Богачкин Б.М., Нечаев Ю.В., Платонова С.Г., Чичагова О.А., Чичагов В.П. Новые данные о древних сильных землетрясениях Горного Алтая // Физика Земли. 1998. №1. - С. 75-81.
216. Рогожин Е.А., Богачкин Б.М., Нечаев Ю.В., Платонова С.Г., Чичагов
B.П., Чичагова О.А. Следы сильных землетрясений прошлого в рельефе Горного Алтая // Геоморфология 1999, №1. - С.82-95.
217. Рогожин Е.А. Тектоника очаговых зон сильных землетрясений Северной Евразии конца XX столетия // Russian Journal of Earth Sciences. 2000. Т. 2.№1. С. RJE99029.
218. Рогожин Е.А., Платонова С.Г. Очаговые зоны сильных землетрясений Горного Алтая в голоцене. М. 2002. - 129с.
219. Рогожин Е.А., Овсюченко А.Н., Мараханов А.В., Бурканов Е.Е., Платонова С.Г. Тектоническая позиция и геологические проявления Алтайского землетрясения 2003 г// В сб.: Сильное землетрясение на Алтае 27 сентября 2003 г. материалы предварительного изучения: осква, 2004. С. 25-37.
220. Рогожин Е.А., Овсюченко А.Н., Мараханов А.В., Ушанова Е.А. Тектоническая позиция и геологические проявления лтайского землетрясения // Геотектоника, 2007. №2.- С.3-22.
221. Рогожин Е.А., Овсюченко А.Н., Мараханов А.В. Сильнейшие землетрясения на юге Горного Алтая в голоцене // Физика Земли. 2008. № 6. С. 3151.
222. Рогожин. Е.А. Очерки региональной сейсмотектоники. Отв. Ред. А.О. Глико, М.: ИФЗ РАН. 2012. - 340с.
223. Рогожин. Е.А. Эволюция представлений о строении очагов сильных землетрясений в конце хх и начале ххi веков // Физика Земли. 2019. 1. С. 134-148.
224. Рогожин Е.А., Овсюченко А.Н., Ларьков А.С. Очаг сильного землетрясения как геологический объект // Геотектоника. 2021.№3. - С.3-30.
225. Садовский М.А., Писаренко В.Ф. Сейсмический процесс в блоковой среде. М: Наука. 1991. - 96 с.
226. Саньков В.А., Лухнев А.В., Мирошниченко А.И., Леви К.Г., Ашурков
C.В., Башкуев Ю.Б., Дембелов М.Г., Кале Э., Девершер Ж., Верноль М., Бехтур Б., Амаржаргал Ж. Современные движения земной коры Монголо-Сибирского региона по данным GPS-геодезии // Докл. РАН. 2003. Т. 392. № 6. С. 792-795.
227. Саньков В.А., Парфеевец А.В. Напряженное состояние земной коры и геодинамика юго-западной части Байкальской рифтовой системы. - Новосибирск: Академическое из-во «Гео», 2006. - 151 с.
228. Семибаламут В.М. Автоматизированная сейсмическая станция. // В сб.: Государственная научно-техническая программа России "Фундаментальная метрология". Сборник отчетов за 1997 год. Новосибирск, 1998. С. 196-199.
229. Семибаламут В.М., Рыбушкин А.Ю. Комплекс автономных регистраторов сейсмических сигналов высокого разрешения // Проблемы сейсмологии III-го тысячелетия. Материалы международной геофизической
(Новосибирск, 15-19 сентября 2003 г.) - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. - С. 120-128.
230. Семинский К.Ж. Внутренняя структура континентальных разломных зон. Тектонофизический аспект. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, Филиал «Гео», 2003.-244с.
231. Сим Л.А., Лескова Е.В., Кучай О.А., Еманов А.А. О проверке полевых методов реконструкции тектонических напряжений с помощью анализа механизмов афтершоковых событий Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003 г. // Результаты комплексного изучения сильнейшего Алтайского (Чуйского) землетрясения 2003 г., его место в ряду важнейших сейсмических событий XXI века на территории России. Материалы XXI научно-практической Щукинской конференции с ме дународным участием / од ред. Е.. Рого ина, Л.. аде ка. М., ИФ РАН, 2018, с. 344—348.
232. Соловьёв В.М., Селезнёв В.С., Дучков А.Д., Лисейкин А.В. Деформационно-прочностное районирование земной коры Алтае-Саянской складчатой области // Проблемы сейсмологии III-го тысячелетия: Материалы Международной геофиз. конф., г. Новосибирск, 15-19 сентября 2003 г. -Новосибирск: Наука, СО РАН, 2003. - С. 332-337.
233. Солоненко В.П. Гоби-Алтайское землетрясение // Геология и геофизика. 1960, №2 - С. 3- 27.
234. Сотников В.И., Федосеев Г.С., Кунгурцев Л.В., Борисенко А.С., Оболенский А.А., Васильев И.П., Гимон В.О. Геодинамика, магматизм и металлогения Колывань-Томской складчатой зоны / Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999.-227с.
235. Старовойт О.Е., Чепкунас Л.С., Габсатарова И.П. Параметры Алтайского землетрясения 2003 года и его афтершоков по телесейсмическим данным //Сильное землетрясение на Алтае 27 сентября 2003 г. М.: ИФЗ РАН, 2004. -С.14-24.
236. Татевосян Р.Э., Мокрушина Н.Г., Татевосян Т.Н. "Потерянное" историческое землетрясение на Алтае //Вопросы инженерной сейсмологии. 2012. Т. 39. № 3. С. 59-68.
237. Тимошкина Е.П., Михайлов В.О., Смирнов В.Б., Волкова М.С., Хайретдинов С.А. Модель поверхности разрыва Хубсугульского землетрясения 12.01.2021 по данным спутниковой РСА интерферометрии //Физика Земли. 2022. № 1. С. 83-89.
238. Тресков А.А. Объективное определение эпицентров близких землетрясений / А.А. Тресков, М.Б. Вертлиб; Академия наук СССР, Сибирское отделение, Институт земной коры. - Москва: Наука, 1973. - 72 с.
239. Трифонов В.Г. Неотектоника Евразии. М., Научный мир, 1999, 252 с.
240. Трифонов В.Г. Неотектоника подвижных поясов. М.: ГЕОС. 2017. -180с.
241. Угольная база России. Т. 2. Угольные бассейны и месторождения Западной Сибири / Ред. В.Ф. Череповский. - М.: Геоинформцентр, 2003. - 602 с.
242. Уломов В.И., Л.С. Шумилина (1999), Комплект карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка, М.: ОИФЗ РАН, 57 с.
243. Уломов В.И. О сейсмогеодинамике внутриконтинентального коллизионного пояса Северной Евразии // Геофизические исследования. 2005. № 1. С. 5-26.
244. Уфимцев Г.Ф. Проблема объёмных землетрясений во внутренней Азии //Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2004. № 6. С. 521528.
245. Уфимцев Г.Ф. Тектонический рельеф Внутренней Азии между Таримом и Долиной озёр // Геология и геофизика, 2007, т.48, №5, - С.271-291.
246. Уфимцев Г.Ф. Малые впадины в Байкальской рифтовой зоне // География и природные ресурсы. 2013. № 4. С. 28-36.
247. Филина А.Г., Цибульчик И.Д., Хайдуков В.Г., Щеглов В.И. Землетрясения Алтая и Саян // Землетрясения в СССР в 1970 году. М., Наука, 1973, с. 118—122.
248. Филина А.Г. Алтай и Саяны //Землетрясения Северной Евразии в 1996 году. М.: ГС РАН, 2002. - С.76-80.
249. Хилько С.Д. Отражение Байкальского рифтогенеза в морфоструктуре и сейсмотектонике Северной Монголии // Континентальный рифтогенез. - М.: Советское радио, 1977. - С.47-55.
250. Хилько С.Д., Курушин Р.А., Кочетков В.М., Мишарина Л.А., ельникова В.. , Гилева .. , Ласточкин С.В, Бал инням ., онхоо .
Землетрясения и основы сейсмического районирования онголии // Тр. Совместной советско-монгольской научно-исследовательской геологической экспедиции. - Вып. 41. - М.: Наука, 1985а. - 224 с.
251. Хилько С.Д., Курушин Р.А., Кочетков В.М. Сильные землетрясения. Палеосейсмогеологические и макросейсмические данные // Землетрясения и основы сейсмического районирования Монголии. М., Наука, 1985б, с. 19—83.
252. олуб К. аведенная сейсмичность при добыче угля лавами в ахтах Чехии // ФТПРПИ. — 2007. — № 1.
253. Цибульчик Г.М., Жалковский Н.Д., Моисеенко Ф.С. Результаты сейсмических исследований в Алтае-Саянской горной области // Вопросы сейсмичности Сибири. - Труды Института земной коры, Вып. 18. - Отв. ред. А.А. Тресков. - Новосибирск: Изд. СО АН СССР, 1964. - С. 204-213.
254. Цибульчик И.Д. О глубинах очагов землетрясений Алтае-Саянской области. // Геология и геофизика, 1966, (5), - с. 170-172.
255. Цибульчик И.Д. Некоторые результаты исследования напряжённого состояния в очагах землетрясений Алтая и Саян //Сейсмичность Алтае-Саянской области, Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО РАН, 1975. - С. 48-56.
256. Чернов Г.А. Новейшая структура Алтае-Саянской области и её связь с сейсмичностью. // Сейсмичность Алтае-Саянской области, Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО РАН, 1975. - С. 57-73.
257. Чернов Г.А. (1978а). К изучению сейсмогеологии и неотектоники Алтае-Саянской горной области, Сейсмогеология восточной части Алтае-Саянской горной области, Новосибирск: Наука, 6-27.
258. Чернов ГА., Зеленков П.Я. Сейсмогеология области Западно-Тувинских поднятий // Сейсмогеология восточной части Алтае-Саянской горной области: Сб. науч. тр. / Отв. ред.: чл.-кор. АН СССР В.П. Солоненко, докт. геол,-мин. наук В.А. Николаев - Новосибирск: Наука, 1978б. - С. 58-68.
259. Шебалин Н.В. (1997), Сильные землетрясения. Избранные труды, М.: Изд-во Академии горных наук, 542 с.
260. Шебалин П.Н. Афтершоки как индикаторы напряженного состояния в системе разломов // Доклады Академии наук. - 2004. - Т. 398, № 2. - С. 249-254. -EDN: OPTCGD.
261. Шебалин П.Н., Баранов С.В., Дзебоев Б.А. Закон повторяемости количества афтершоков // Доклады Академии наук. - 2018. - Т. 481, № 3. - С. 320-323. DOI: 10.31857/S086956520001387-8. - EDN: YMRXQL.
262. Шерман С.И., Семинский К.Ж., Гладков А.С., Адамович А.Н., Кузьмин С.Б. Опыт применения тектонофизического анализа при оценке тектонической активности и сейсмической опасности района Саяно-Шушенской ГЭС (Западный Саян) // Геология и геофизика. 1996. - С. 89-96.
263. Шерман СМ. Сейсмический процесс и прогноз землетрясений. Тектонофизическая концепция. Новосибирск: Академическое издательство "Гео", 2014. 359 с.
264. Шерман С.И. Избранные труды: Тектонофизика разломообразования и сопутствующих процессов в литосфере. - Иркутск: Институт земной коры СО РАН, 2017.- 1476 с.
265. Щукин Ю.К., Шебалин Н.В. Атлас глубинного строения очаговых зон землетрясений. Отв. Ред. А.А. Маловичко. Воронеж: «Научная книга». 2016. -102с.
266. Юнга С.Л. О механизме деформирования сейсмоактивного объёма земной коры// Изв. АН СССР. Физика Земли. - 1979. - №10. - С. 14-23.
267. Allen R.V. Automatic earthquake recognition and timing from single traces //Bulletin of the Seismological Society of America. 1978. Vol. 68. № 5. P. 1521-1532.
268. Barbot S., Hamiel Y., Fialko Y. Space geodetic investigation of the coseismic and postseismic deformation due to the 2003 Mw = 7.2 Altai earthquake: Implications forthe local lithospheric rheology // J. Geophys. Res. 2008. Vol. 113. P. B03403. https://doi.org/10.1029/2007JB005063.
269. Beyreuther M., Barsch R., Krischer L., Megies T., Behr Y., Wassermann J. (2010). ObsPy: A Python Toolbox for Seismology. SRL, 81(3), P. 530-533.
270. Bormann P. Magnitude of seismic events // New manual of seismological observatory practice (NMSOP). IASPEI / Ed. by P. Bormann. - Potsdam, Germany: GeoForschungsZentrum, 2002. -P.3-16 - 3-49.
271. Bratt S. R., Bache T. C. Locating events with a space network of regional arrays //Bulletin of the Seismological Society of America, 1988. - Vol. 78. - P. 780-798.
272. Bratt S. R. and Nagy W. The LocSAT Program. Science Applications International Corporation (SAIC), San Diego, 1991.
273. Dorbath C., Woerd J.V.D., Arefiev S.S., Rogozhin E.A., Aptekman J.Y. Geological and seismological field observations in the epicentral region of the 27 September 2003 M w = 7.2 Gorny Altay earthquake (Russia) // Bull. Seism. Soc. Am. 2008. Vol. 98. № 6. P. 2849-2865.
274. Hanka W., Saul J., Weber B., Becker J., Harjadi P., Fauzi, GITEWS Seismology Group.Real-time earthquake monitoring for tsunami warning in the Indian Ocean and beyond //Natural Hazards and Earth System Sciences, 2010. Vol. 10. P. 2611-2622.
275. Haijiang Zhang, Clifford H. Thurber Double-Difference Tomography: The Method and Its Application to the Hayward Fault, California // Bulletin of the Seismological Society of America, vol. 93, № 5, 2003. - P. 1875-1889.
276. Kissling E., Kradolfer U., Maurer H. "VELEST Users Guide": Short Introduction // Institute of Geophysics, ETH Zueriech. 1995. 26 P.
277. Klein F.W. User's Guide to HYP0INVERSE-2000, a Fortran Program to Solve for Earthquake Locations and Magnitudes, Open-File Report 02-171. - U.S. Geol. Surv., 2002. - http://geopubs.wr.usgs.gov/openfile/of02-171/.
278. Kennett B.L.N. and Engdahl E.R. "Travel times for global earthquake location and phase association". Geophysical Journal International. 1991. 105:429-465. doi:10.17611/DP/9991809.
279. Lee W. H. K., Lahr J. C. HYPO71: A computer program for determining hypocenter, magnitude, and first motion pattern of local earthquakes //U.S. Geological Survey, Open-File Report. — 1972.
280. Lunina O.V., Gladkov A.S., Novikov I.S., Agatova A.R., Vysotskii E.M., Emanov A.A. Geometry of the fault zone of the 2003 MS = 7.5 Chuya earthquake and associated stress fields, Gorny Altai // Tectonophysics, 2008, v. 453 (1—4), p. 276—294, doi: 10.1016/j.tecto.2007.10.010.
281. Maeda N. A method for reading and checking phase time in auto-processing system of seismic wave data// Zisin. 1985. Vol. 2. № 38. P. 365-379.
282. McNamara D.E., Buland R.P. Ambient Noise Levels in the Continental United States, Bull. Seism. Soc. Am., 94, 4, 1517-1527, 2004.
283. Molnar P., Tapponnier P. Cenozoic tectonics of Asia: Effects of a continental collision // Science. 1975. N 189. P. 419-426.
284. Mousavi M., Ellsworth W.L., Zhu W., Chuang L.Y., Beroza G.C. Earthquake transformer—an attentive deep- learning model for simultaneous earthquake detection and phase picking // Nature communications. 2020. P. 3952.
285. Nissen E., Emmerson B., Funning G.J., Mistrukov A., Parsons B., Robinson D., Rogozhin E., Wright T. Combining InSAR and seismology to study the 2003 Siberian Altai earthquakes - dextral strike-slip and anticlockwise rotations in the Northern India-Eurasia collisionzone // Geophys. J. Int. 2007. Vol. 169. P. 216-232.
286. Reasenberg P.A., Oppenheimer D. FPFIT, FPPLOT, and FPPAGE: FORTRAN computer programs for calculating and displaying earthquake fault-plane solutions // U.S. Geol. Surv., 1985, Open-File Rep. 85-739.
287. Trnkoczy A. (2002). Understanding and parameter setting of STA/LTA trigger algorithm // New manual of seismological observatory practice (NMSOP). IASPEI / Ed. by P. Bormann. - Potsdam, Germany: GeoForschungsZentrum, 2002. -IS 8.1.
288. Waldhauser F., Ellsworth W.L. A double-difference earthquake location algorithm: method and application to the Northern Hayward Fault, California// Bulletin of the Seismological Society of America, v.90, №6, 2000. - P. 1353-1368.
289. Weber B., Becker J., Hanka W., Heinloo A., Hoffmann M., Kraft T., Pahlke D., Reinhardt J., Thoms H. (2007). SeisComP3 - automatic and interactive real time data processing. - Geophysical Research Abstracts In EGU General Assembly, Vol. 9, No. 09219.
290. Yang Z. X., Waldhauser F., Chen Y. T., Richards P. G. Double-difference relocation of earthquakes in central-western China, 1992-1999 // Journal of Seismology. — 2005. —Vol. 9. —P. 241.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.