scholarly journals Geothermics and seismicity of the Caucasus region and inverse problem of geodynamics

Author(s):  
В.Б. Свалова

Проблема формирования и эволюции геологических структур является одной из важнейших в тектонике и геодинамике. Связь поверхностных структур с глубинными движениями в литосфере и астеносфере всегда остается в центре исследований геологов и геофизиков. Кавказский регион является сложной высоконапряженной геодинамической структурой, характеризующейся повышенным тепловым потоком, высокой сейсмичностью, магматизмом и вулканизмом. Геодинамика Кавказского региона определяется коллизией Евразийской и Аравийской литосферных плит, а также сложной историей развития АльпийскоГималайского пояса. С точки зрения глубинной геодинамики Кавказ входит в одну из наиболее активных зон коллизии литосферных плит, характеризующихся значительными скоростями горизонтальных и вертикальных движений. Решение задачи формирования и эволюции геологических структур в различных сложных геодинамических обстановках требует анализа всех имеющихся геологогеофизических данных, а также постановки и решения задач механикоматематического моделирования. Разработано решение обратной задачи геодинамики прямым методом. Решена первая обратная задача геодинамики восстановление полей скоростей, давлений и напряжений на глубине литосферы по имеющимся данным о скоростях на дневной поверхности. Поставлена и решена вторая обратная задача геодинамики определение движения границ на глубине литосферы по заданным движениям дневной поверхности. Полученные решения могут использоваться для анализа глубинных геодинамических проблем, а совместно с геотермическим моделированием, геологогеофизическими методами и сейсмотомографией могут служить надежным аппаратом изучения глубинной геодинамики в связи с формированием и эволюцией геологических структур. Решение задачи анализируется на примере геодинамики Кавказского региона. Результаты механикоматематического моделирования хорошо подтверждаются данными геологогеодинамической реконструкции и сейсмотомографии. Механикоматематическое моделирование дает возможность изучать эволюцию геологической структуры в динамике, в то время как геофизика и сейсмотомография дают глубинный разрез слоев в настоящий момент времени. Сравнительный анализ различных подходов и решений дает возможность с большей надежностью делать выводы о глубинных механизмах движений и их проявлении на поверхности Земли и обосновать наиболее вероятные причины формирования и эволюции различных геологических структур и процессов. The problem of the formation and evolution of geological structures is one of the most important in tectonics and geodynamics. The connection of surface structures with deep movements in the lithosphere and asthenosphere always remains at the center of research by geologists and geophysicists. The Caucasus region is a complex highlystressed geodynamic structure, characterized by increased heat flow, high seismicity, magmatism and volcanism. The geodynamics of the Caucasus region is determined by the collision of the Eurasian and Arabian lithospheric plates, as well as the complex history of the development of the AlpineHimalayan belt. From the point of view of deep geodynamics, the Caucasus is one of the most active zones of collision of lithospheric plates, characterized by significant speeds of horizontal and vertical movements. The solution of the problem of the formation and evolution of geological structures in various complex geodynamic settings requires an analysis of all the available geological and geophysical data, as well as the formulation and solution of problems of mechanical and mathematical modeling. The solution of the inverse problem of geodynamics by the direct method is developed. The first inverse problem of geodynamics was solved the restoration of the velocity fields, pressures and stresses at the depth of the lithosphere according to the available data on the velocities on the surface. The second inverse problem of geodynamics has been posed and solved the determination of the movement of boundaries at the depth of the lithosphere based on the given movements of the surface The solutions obtained can be used to analyze deep geodynamic problems, and together with geothermal modeling, geological and geophysical methods and seismic tomography can serve as a reliable apparatus for studying deep geodynamics due to the formation and evolution of geological structures. The solution of the problem is analyzed on the example of the geodynamics of the Caucasus region. The results of mechanical and mathematical modeling are well confirmed by the data of geological and geodynamic reconstruction and seismotomography. Mechanomathematical modeling makes it possible to study the evolution of the geological structure in dynamics, while geophysics and seismotomography give a deep section of the layers at the moment. A comparative analysis of various approaches and solutions makes it possible to more reliably draw conclusions about the underlying mechanisms of movements and their manifestation on the Earths surface and substantiate the most probable reasons for the formation and evolution of various geological structures and processes.

Author(s):  
В.Б. Свалова

Формирование и эволюция геологических структур отражают взаимодействие коры и мантии. Актуальность работы определяется предметом исследования – решением задачи механико-математического моделирования формирования и эволюции геологических структур над поднимающимся мантийным диапиром. Для моделирования геологических процессов и эволюции геологических структур в связи с движениями глубинных слоев мантии были собраны и проанализированы все возможные геолого-геофизические данные и использованы механико-математические модели различной реологии. Геолого-геофизические данные для Альборанского, Балеарского, Тирренского, Эгейского, Ионического, Черного, Каспийского морей, Левантийской, Прикаспийской, Паннонской, Алеутской впадин, Охотского, Японского, Филиппинского морей собраны и проанализированы. Взаимодействие литосферы и астеносферы находит свое отражение в формировании и эволюции геологических структур. Зоны столкновения литосферных плит характеризуются высокими P-T условиями, высокой сейсмичностью, землетрясениями, вулканизмом, магматизмом и активными проявлениями геотермальной энергии: вулканами, минеральными водами, дегазацией, горячими источниками. Целью исследования является разработка адекватной модели формирования и эволюции геологических структур на поверхности Земли в связи с глубинными геодинамическими процессами. Методы работы. Для изучения динамики литосферы в процессе эволюции на больших временах использовались механико-математические модели геологической среды на основе модели многослойной высоковязкой несжимаемой жидкости. Для приближенного решения уравнений Навье-Стокса и уравнения неразрывности использовались метод разложения по малому параметру, метод последовательных приближений и метод сращиваемых асимптотических разложений. Моделирование дает возможность рассчитывать распределение P-T параметров в слоях осадочного чехла, коры и верхней мантии в процессе эволюции структур. Существование зон растяжения в задуговых бассейнах можно объяснить подъемом мантийных диапиров в результате геотермального эффекта и подъемом астеносферы в процессе столкновения глубинных мантийных потоков. Результаты работы. Результаты механико-математического моделирования показывают, что в процессе развития осадочных бассейнов над поднимающимся мантийным диапиром структура поверхностного свода сменяется структурой глубокой депрессии. В аналитическом решении найдены критические параметры задачи, связывающие форму диапира, его глубину и скорость подъема со структурой земной поверхности. Результаты моделирования исследованы на примерах геологического строения Альпийского и Тихоокеанского поясов и хорошо согласуются с геолого-геофизическими данными. The origin and evolution of geological structures reflect crust-mantle interaction. The relevance of the work is determined by the subject of the study - the solution of the problem of mechanical and mathematical modeling of the formation and evolution of geological structures above the rising mantle diapir. For simulation of geological processes and geological structures evolution in connection with deep mantle movements all possible geological-geophysical data were combined and analyzed and the mechanical-mathematical models of different rheology were used. Geological-geophysical data for Alboran sea, Balearic sea, Tyrrhenian sea, Aegean sea, Ionian sea, Levant sea, Black sea, Caspian sea, Pre-Caspian depression, Pannonian depression, Aleutian depression, Okhotsk sea, Sea of Japan, Philippines sea are combined and analyzed. Lithosphere-asthenosphere interaction is reflected in geological structures formation and evolution. The zones of the lithosphere plates collision are characterized by high P-T conditions, high seismicity, earthquakes, volcanism, magmatism and active geothermal energy manifestations: volcanoes, mineral waters, degazation, hot springs. The aim of the study is to develop an adequate model of the formation and evolution of geological structures on the Earth's surface in connection with deep geodynamic processes. Methods. To study the dynamics of the lithosphere in the process of evolution at long times, we used mechanical and mathematical models of the geological medium based on the model of a multilayer high-viscosity fluid. For the approximate solution of the Navier-Stokes equations and the continuity equation, the method of decomposition in a small parameter, the method of successive approximations and the method of splicing asymptotic decomposition were used. Modeling gives possibility to calculate P-T parameters distribution in the layers of sedimentary cover, crust and upper mantle in the process of the structures evolution. The existing of stretching zones in back-arc basins can be explained by upwelling of mantle diapirs as a result of geothermal effect and raising of asthenosphere in the process of collision of deep mantle flows. Results. The results of mechanical and mathematical modeling show that during the development of sedimentary basins above the rising mantle diapir, the structure of the surface vault is replaced by the structure of a deep depression. In the analytical solution, the critical parameters of the problem are found that relate the shape of the diapir, its depth, and the ascent rate with the structure of the Earth's surface. The results of modeling are investigated on the examples of the Alpine and Pacific belts geological structures and give good agreement with geological-geophysical data


2012 ◽  
Vol 27 (2) ◽  
pp. 74-78 ◽  
Author(s):  
E. I. Eremenko ◽  
A. G. Ryazanova ◽  
O. I. Tsygankova ◽  
E. A. Tsygankova ◽  
N. P. Buravtseva ◽  
...  

2012 ◽  
Vol 106 (3) ◽  
pp. 379-381 ◽  
Author(s):  
Yishai Haimi Cohen ◽  
Nechama Shalva ◽  
Tal Markus-Eidlitz ◽  
Menachem Sadeh ◽  
Ron Dabby ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 102973
Author(s):  
Elena V. Belyaeva ◽  
Vyacheslav E. Shchelinsky
Keyword(s):  

PLoS ONE ◽  
2018 ◽  
Vol 13 (9) ◽  
pp. e0202890 ◽  
Author(s):  
Zsolt Bánfai ◽  
Valerián Ádám ◽  
Etelka Pöstyéni ◽  
Gergely Büki ◽  
Márta Czakó ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document