Журналы →  Горный журнал →  2023 →  №1 →  Назад

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕХАНИКИ
Название Пространственно-временные вариации сейсмичности в районе Саамского разлома (Хибинский массив, Кольский полуостров)
DOI 10.17580/gzh.2023.01.13
Автор Козырев А. А., Журавлева О. Г., Жукова С. А.
Информация об авторе

Горный институт КНЦ РАН, Апатиты, Россия

Козырев А. А., руководитель отдела геомеханики, проф., д-р техн. наук
Журавлева О. Г., старший научный сотрудник, канд. техн. наук, o.zhuravleva@ksc.ru
Жукова С. А., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Реферат

Проведена оценка динамики сейсмичности в районе Саамского разлома, где с 2008 г. выполняют качественную регистрацию сейсмических событий. Район исследования включает Кукисвумчоррское и Юкспорское месторождения, отрабатываемые подземным способом, характеризуется как удароопасный, осложненный геологическим разломом, вскрытым карьерной выемкой. Для выявления влияющих факторов и механизмов разрушения массива горных пород был выполнен анализ данных с применением пространственно-временной кластеризации. Установлены участки вблизи разлома с длительной сейсмической активностью, а также зоны, где повышение уровня сейсмической активности является кратковременным и зачастую спровоцировано триггерными факторами. Определено, что проходка выработок в зоне разлома с применением взрывных работ являлась триггером для активизации разлома, что подтверждается сейсмическими событиями, зарегистрированными не только на горизонте проводимых работ, но и выше. Дополнительным фактором активизации разлома было сезонное увеличение водопритоков: для части кластеров характерен более высокий уровень сейсмической активности в такие периоды.

Ключевые слова Индуцированная сейсмичность, горные удары, землетрясения, мониторинг, водоприток, Хибинский массив, Саамский разлом, кластеризация
Библиографический список

1. Batugin A. S. General features of strong rock bursts and induced earthquakes in critical-stress areas of the Earth’s crust. Gornyi Zhurnal. 2021. No. 1. pp. 22–27. DOI: 10.17580/gzh.2021.01.04
2. Emanov A. F., Emanov A. A., Fateev A. V., Shevkunova E. V., Podkorytova V. G. et al. Induced seismicity in coal and iron ore regions of Kuzbass. Rossiyskiy seysmologicheskiy zhurnal. 2020. Vol. 2, No. 3. pp. 88–96.
3. Eremenko A. A., Mulev S. N., Shtirts V. A. Microseismic Monitoring of Geodynamic Phenomena in Rockburst-Hazardous Mining Conditions. Journal of Mining Science. 2022. Vol. 58, Iss. 1. pp. 10–19.
4. Zhukova S. A., Zhuravleva O. G., Onuprienko V. S., Streshnev A. A. Seismic behavior of rock mass in mining rockburst-hazardous deposits in the Khibiny Massif. GIAB. 2022. No. 7. pp. 5–17.
5. Jian-Po Liu, Xia-Ting Feng. Case Histories of Rockbursts at Metal Mines. Rockburst: Mechanisms, Monitoring, Warning, and Mitigation. Oxford : Elsevier, 2018. pp. 47–92.
6. Simser B. P. Rockburst management in Canadian hard rock mines. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2019. Vol. 11, Iss. 5. pp. 1036–1043.
7. Foulger G. R., Wilson M. P., Gluyas J. G., Julian, B. R. Davies R. J. Global review of human-induced earthquakes. Earth-Science Reviews. 2018. Vol. 178. pp. 438–514.
8. Gurev A. A. Sustainable development of crude ore resources and benefication facilities of JSC “Apatit” based on best engineering solutions. Journal of Mining Institute. 2017. Vol. 228. pp. 662–673.
9. Shabarov A. N., Kuranov A. D., Kiselev V. A. Assessing the zones of tectonic fault influence on dynamic rock pressure manifestation at Khibiny deposits of apatite–nepheline ores. Eurasian Mining. 2021. No. 2. pp. 3–7. DOI: 10.17580/em.2021.02.01
10. Zhukova S. A., Motorin A. Yu. Dynamics of variation in seismic activity in the areas of the Saam fault. The 20th Ural Youth School on Geophysics : Collection of Scientific Papers. Perm : GI UrO RAN, 2019. pp. 64–69.
11. Kozyrev A., Zhukova S., Zhuravleva O. Dynamics of Rock Mass Seismicity During Mining Near the Saamsky Fault in the Kirovsky Mine, Apatit JSC. Trigger Effects in Geosystems : Proceedings of the 5th International Conference, Sadovsky Institute of Geospheres Dynamics of Russian Academy of Sciences. Ser.: Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Cham : Springer, 2019. pp. 329–337.
12. Baranov S. V., Shebalin P. N. Forecasting Aftershock Activity: 3. Båth’s Dynamic Law. Izvestiya, Physics of the Solid Earth. 2018. Vol. 54, No. 6. pp. 926–932.
13. Benali A., Peresan A., Varini E., Talbi A. Modelling background seismicity components identified by nearest neighbour and stochastic declustering approaches: The case of Northeastern Italy. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2020. Vol. 34, Iss. 6. pp. 775–791.
14. Zaliapin I., Gabrielov A., Keilis-Borok V., Wong H. Clustering Analysis of Seismicity and Aftershock Identification. Physical Review Letters. 2008. Vol. 101, Iss. 1. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
15. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I: Identification and stability. JGR: Solid Earth. 2013. Vol. 118, Iss. 6. pp. 2847–2864.
16. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California II: Classification and relation to physical properties of the crust. JGR: Solid Earth. 2013. Vol. 118, Iss. 6. pp. 2865–2877.
17. German V. I. Rock Failure Prediction in Mines by Seismic Monitoring Data. Journal of Mining Science. 2014. Vol. 50, Iss. 2. pp. 288–297.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад