Earthquake predictions are based mainly on the observation of precursory phenomena.
However, the physical mechanism of earthquakes and precursors is at present poorly
understood, because the factors and conditions governing them are so complicated.
Methods of prediction based merely on precursory phenomena are therefore purely
empirical and involve many practical difficulties.
A seismic precursor is a phenomenon which takes place sufficiently prior to the occurrence of
an earthquake. These precursors are of various kind, such as ground deformation, changes in
sea-level, in tilt and strain and in earth tidal strain, foreshocks, anomalous seismicity, change
in b-value, in microsismicity, in earthquake source mechanism, hypocentral migration, crustal
movements, changes in seismic wave velocities, in the geomagnetic field, in telluric currents, in
resistivity, in radon content, in groundwater level, in oil flow, and so on. These phenomena
provide the basis for prediction of the three main parameters of an earthquake: place and time
of occurrence and magnitude of the seismic event.
The most important problem with all these precursors is to distinguish signals from noise. A
single precursor may not be helpful, the prediction program strategy must involve an
integral approach including several precursors.
Moreover, in order to evaluate precursory phenomena properly and to be able to use them
confidently for predictive purposes, one has to understand the physical processes that give
rise to them. Physical models of precursory phenomena are classified in two broad
categories: those based on fault constitutive relations, which predict fault slip behavior but
no change in properties in material surrounding the fault, and those based on bulk rock
constitutive relations, which predict physical property changes in a volume surrounding the
fault. Nucleation and lithospheric loading models are the most prominent of the first type
and the dilatancy model is of the second type.
During the past two decades efforts have been made to measure anomalous emanations of
geo-gases in earthquake-prone regions of the world, in particular helium, radon, hydrogen,
carbon dioxide. Among them radon has been the most preferred as earthquake precursor,
because it is easily detectable.
Radon is found in nature in three different isotopes: 222Rn, member of 238U series, with an
half life of 3.8 days, 220Rn (also called thoron), member of 232Th series, with an half life of 54.5
s and 219Rn, member of 235U series, with an half life of 3.92 s.
Owing to his longer half-life, the most important of them is 222Rn, produced by 226Ra
decaying. After his production in soil or rocks, 222Rn can leave the ground crust either
คำทำนายแผ่นดินไหวจะตามหลักในการสังเกตปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้น .
แต่กลไกทางกายภาพของแผ่นดินไหวและสารตั้งต้นเป็นปัจจุบันไม่ดี
เข้าใจ เพราะปัจจัยและเงื่อนไขที่พวกเขาจะให้มันซับซ้อน วิธีการพยากรณ์โดย
เพียงปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้นจึงหมดจด
เชิงประจักษ์ และเกี่ยวข้องกับปัญหาในทางปฏิบัติมาก
เป็นสารตั้งต้นของแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอก่อนเกิด
แผ่นดินไหว สารเหล่านี้มีชนิดต่างๆ เช่น การบด การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล
ในเอียงและความเครียดและความเครียด เกาะกระแสโลกว่า ผิดปกติ Seismicity เปลี่ยน
ใน b-value ใน microsismicity ในกลไกการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกแผ่นดินไหว hypocentral แหล่ง
การย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงในความเร็วของคลื่นแผ่นดินไหวในฟิลด์ Geomagnetic ใน telluric กระแสใน
ความต้านทานในเรดอนเนื้อหาในน้ำใต้ดินในน้ำมันไหล และอื่นๆ ปรากฏการณ์เหล่านี้
ให้พื้นฐานสำหรับการประเมินสามพารามิเตอร์หลักของแผ่นดินไหว : สถานที่และเวลาของเหตุการณ์และขนาดของ
เหตุการณ์แผ่นดินไหว .ปัญหาที่สำคัญที่สุดกับการทั้งหมดเหล่านี้คือการแยกสัญญาณจากเสียงรบกวน a
สารตั้งต้นเดียวอาจไม่เป็นประโยชน์ ทำนายโปรแกรมกลยุทธ์ต้องเกี่ยวข้องกับหลายวิธีรวมทั้งการบูรณาการ
.
นอกจากนี้เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้นอย่างถูกต้องและสามารถใช้พวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ทำนาย
อย่างมั่นใจ ,มีความเข้าใจกระบวนการทางกายภาพที่ให้
ขึ้นเพื่อพวกเขา แบบจำลองทางกายภาพของปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นเริ่มต้น แบ่งออกเป็นสองประเภทกว้าง
: ตามความผิดและความสัมพันธ์ ซึ่งทำนายพฤติกรรมความผิดพลาด แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติ
ในวัสดุรอบ ผิด และ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มหิน
และความสัมพันธ์ซึ่งทำนายการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพในระดับเสียงโดยรอบ
ความผิด ขนาดและรูปแบบการโหลดเปลือกโลกเป็นที่โดดเด่นที่สุดของชนิดแรก
และการทรุดตัวไม่เท่ากันแบบเป็นประเภทที่สอง
ช่วงที่ผ่านมาสองทศวรรษที่ผ่านมาความพยายามได้รับการทำเพื่อวัดว่า emanations ของก๊าซในแผ่นดินไหวเสี่ยง
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะก๊าซเรดอน , ไฮโดรเจน ,
คาร์บอนไดออกไซด์ในหมู่พวกเขาเรดอนได้รับมากที่สุดเป็นสารตั้งต้นของแผ่นดินไหว
เพราะตรวจพบได้อย่างง่ายดาย .
เรดอนที่พบในธรรมชาติทั้ง 3 ไอโซโทปที่แตกต่างกัน : 222rn สมาชิก 238u ชุดกับ
ครึ่งชีวิต 12 วัน 220rn ( ที่เรียกว่าโทรอน ) , สมาชิกของ 232th ชุด กับชีวิต จาก
และ 219rn สมาชิก 235u ชุดมีครึ่งชีวิตและ S .
เพราะอีกครึ่งชีวิตของเขา ,ที่สำคัญที่สุดของพวกเขาคือ 222rn , ผลิตโดย 226ra
เน่าเปื่อย . หลังจากการผลิตของเขาในดินหรือหิน 222rn สามารถออกจากพื้นเปลือกเหมือนกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
