RU2002115880A - EARTHQUAKE FORECAST METHOD - Google Patents

EARTHQUAKE FORECAST METHOD

Info

Publication number
RU2002115880A
RU2002115880A RU2002115880/28A RU2002115880A RU2002115880A RU 2002115880 A RU2002115880 A RU 2002115880A RU 2002115880/28 A RU2002115880/28 A RU 2002115880/28A RU 2002115880 A RU2002115880 A RU 2002115880A RU 2002115880 A RU2002115880 A RU 2002115880A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
earth
rhythms
crust
movement
intensity
Prior art date
Application number
RU2002115880/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2238575C2 (en
Inventor
Юрий Петрович Малышков (RU)
Юрий Петрович Малышков
Кенешбек Барыктабасович Джумабаев (KG)
Кенешбек Барыктабасович Джумабаев
Сергей Юрьевич Малышков (RU)
Сергей Юрьевич Малышков
Василий Федорович Гордеев (RU)
Василий Федорович Гордеев
Сергей Георгиевич Шталин (RU)
Сергей Георгиевич Шталин
Олег Константинович Масальский (RU)
Олег Константинович Масальский
Original Assignee
Институт оптического мониторинга СО РАН (RU)
Институт оптического мониторинга СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт оптического мониторинга СО РАН (RU), Институт оптического мониторинга СО РАН filed Critical Институт оптического мониторинга СО РАН (RU)
Priority to RU2002115880A priority Critical patent/RU2238575C2/en
Publication of RU2002115880A publication Critical patent/RU2002115880A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2238575C2 publication Critical patent/RU2238575C2/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Claims (4)

1. Способ оперативного прогноза землетрясений, отличающийся тем, что в контролируемом регионе регистрируют ритмы движения земной коры, определяют геометрические размеры и центр территории с нарушенными ритмами движения, при этом энергия предстоящего события будет тем больше, чем больше геометрические размеры такой территории и продолжительнее период нарушения ритмов, а координатами эпицентра предстоящего землетрясения будут являться координаты точки с наиболее сильными и наступившими раньше, чем в других точках региона, изменениями ритмов движения земной коры, причем вывод о нарушении ритмов движения земной коры делают по резкому скачкообразному нарушению ритмичности движения путем сравнения формы измеряемых в текущий момент суточных ритмов движения земной коры с суточными ритмами, измеренными накануне или в предыдущие годы в эти же календарные дни, в относительно сейсмически спокойные периоды времени.1. A method for the operational forecast of earthquakes, characterized in that the rhythm of the earth's crust is recorded in the controlled region, the geometric dimensions and the center of the territory with disturbed rhythms of movement are determined, the energy of the upcoming event will be the greater, the larger the geometric dimensions of such an area and the longer the period of disturbance rhythms, and the coordinates of the epicenter of the upcoming earthquake will be the coordinates of the point with the most powerful and occurring earlier than at other points in the region, rhythms of movement of the earth's crust, and the conclusion about the violation of rhythms of movement of the earth's crust is made by a sharp jump-like violation of the rhythm of movement by comparing the forms of the currently measured daily rhythms of movement of the earth's crust with daily rhythms measured the day before or in previous years on the same calendar days, in relatively seismically quiet time periods. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для контроля за ритмами движения земной коры используют синхронные измерения интенсивности импульсных электромагнитных полей Земли в нескольких пунктах контролируемого региона, измерения полей в каждой точке ведут не менее, чем в двух различных направлениях приема сигналов, а геометрические размеры и центр территории с нарушенными ритмами движения земной коры определяют путем сравнения формы измеряемых в данный момент суточных вариаций интенсивности естественных импульсных электромагнитных полей Земли с суточными вариациями полей, измеренными накануне или в предыдущие годы в эти же календарные дни, в относительно сейсмически спокойные периоды времени.2. The method according to claim 1, characterized in that for monitoring the rhythms of the Earth’s crust, synchronous measurements of the intensity of the electromagnetic pulsed fields of the Earth are used at several points in the controlled region, field measurements at each point are carried out in at least two different directions of signal reception, and the geometric dimensions and the center of the territory with disturbed rhythms of movement of the earth's crust are determined by comparing the forms of the currently measured daily variations in the intensity of natural pulsed electromagnetic fields th Earth diurnal variation of fields, measured before or in previous years in the same calendar days, in a relatively seismically quiet periods. 3. Способ по пп.1 и 2 отличающийся тем, что в случае недостаточности числа станций наблюдения, прогноз энергии и удаленности предстоящего события осуществляют по степени резкого, скачкообразного снижения интенсивности естественного импульсного электромагнитного поля Земли и длительности периода пониженной интенсивности, при этом при расчете степени снижения и длительности предвестника игнорируется появление интервалов с кратковременным, не превышающем 10-15 ч, повышением интенсивности полей.3. The method according to claims 1 and 2, characterized in that if the number of observation stations is insufficient, the energy and distance of the upcoming event are predicted by the degree of sharp, spasmodic decrease in the intensity of the Earth’s natural pulsed electromagnetic field and the duration of the period of reduced intensity, while calculating the degree The decrease and duration of the precursor ignores the appearance of intervals with a short-term, not exceeding 10-15 hours, increase in field intensity. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для более точного определения координат эпицентра землетрясения дополнительно анализируют геофизическую информацию о геологическом строении территории, на которой обнаружены предвестники, при этом за координаты эпицентра выбирают географическое положение той части активного геологического разлома или точку пересечения нескольких разломов, которая наиболее близко расположена к центру территории с нарушенными ритмами движения земной коры.4. The method according to claim 1, characterized in that for a more accurate determination of the coordinates of the earthquake epicenter, the geophysical information on the geological structure of the territory on which the precursors are found is additionally analyzed, while the geographical position of that part of the active geological fault or the intersection of several faults, which is closest to the center of the territory with disturbed rhythms of the earth's crust.
RU2002115880A 2002-06-13 2002-06-13 Method for predicting earthquakes RU2238575C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002115880A RU2238575C2 (en) 2002-06-13 2002-06-13 Method for predicting earthquakes

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002115880A RU2238575C2 (en) 2002-06-13 2002-06-13 Method for predicting earthquakes

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002115880A true RU2002115880A (en) 2004-03-10
RU2238575C2 RU2238575C2 (en) 2004-10-20

Family

ID=33537025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002115880A RU2238575C2 (en) 2002-06-13 2002-06-13 Method for predicting earthquakes

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2238575C2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544261C2 (en) * 2012-05-30 2015-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С. Грамберга" Method of predicting geodynamic processes from anomalies of variation of earth's geomagnetic field
RU2510053C1 (en) * 2012-10-18 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) Method for dynamic estimation of seismic hazard
WO2015088466A1 (en) * 2014-06-26 2015-06-18 Burkynskyy Igor Borisovich Geophysical exploration method
RU2672785C1 (en) * 2018-03-07 2018-11-19 Василий Федорович Гордеев Monitoring method for predicting seismic danger

Also Published As

Publication number Publication date
RU2238575C2 (en) 2004-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Stefánsson et al. Earthquake prediction research in the South Iceland Seismic Zone and the SIL project
Ward New interpretation of the geology of Iceland
Nawa et al. Incessant excitation of the Earth's free oscillations
Cummins et al. The 1946 Nankai earthquake and segmentation of the Nankai Trough
Seeber et al. Microearthquake seismicity and tectonics of coastal northern California
Pandey et al. Appraisal of seismic noise scenario at national seismological network of India in COVID-19 lockdown situation
Umakoshi et al. Seismicity associated with the 1991–1995 dome growth at Unzen Volcano, Japan
Acernese et al. Properties of seismic noise at the Virgo site
RU2002115880A (en) EARTHQUAKE FORECAST METHOD
Milano et al. Earthquake swarms in the Southern Apennines chain (Italy): the 1997 seismic sequence in the Sannio–Matese mountains
Lamontagne et al. The Mont-Laurier, Québec, earthquake of 19 October 1990 and its seismotectonic environment
Munguía et al. Seismicity and state of stress in the La Paz–Los Cabos region, Baja California Sur, Mexico
Cheng-Horng et al. Preliminary results from seismic monitoring at the Tatun volcanic area of northern Taiwan
Klein Earthquakes in Lassen Volcanic National Park, California
Kuriyama et al. Medium-term beach profile change on a bar-trough region at Hasaki, Japan, investigated with complex principal component analysis
Vila et al. Analysis of the unrest of active volcanoes using variations of the base level noise seismic spectrum
Mader et al. The StressTransfer seismic network—an experiment to monitor seismically active fault zones in the Northern Alpine Foreland of Southwestern Germany
Kulig et al. Shallow seismicity of arc-continent collision near Lae, Papua New Guinea
Bouchon et al. Simulation of long-period, near-field motion for the great California earthquake of 1857
Wiggins-Grandison Preliminary results from the new Jamaica seismograph network
Robinson et al. Microearthquakes in the north-west Nelson region, New Zealand
Kureth Jr et al. Large-scale oblique features in an active transform fault, the Wilkes fracture zone near 9° S on the East Pacific Rise
Lagios Intense crustal deformation rates on Nissyros Island (Greece), deduced from GPS studies, may foreshadow a forthcoming volcanic event
Sherburn Seismicity of the lake Taupo region, New Zealand, 1985–90
Ellenberg Recent fault tectonics and their relations to the seismicity of East Germany

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190702

Effective date: 20190702