[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
آمار نشریه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار سایت
مقالات منتشر شده: 308
نرخ پذیرش: 62.8
نرخ رد: 37.2
میانگین داوری: 209 روز
میانگین انتشار: 344 روز
..
:: دوره 1، شماره 1 - ( 9-1392 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 30-19 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه رفتار مکانیکی لیتوسفر در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی به روش المان محدود
حمیدرضا نانکلی* ، بهزاد وثوقی ، فرهاد ثبوتی ، خالد حسامی
سازمان نقشه‌برداری کشور
چکیده:   (5192 مشاهده)
مطالعه رفتار و مرز تغییر شکل لیتوسفر به عنوان لایه مکانیکی قوی‌ای که شامل پوسته و مانتل بالایی است، از جمله مباحث روز علوم ژئودینامیک به‌شمار می‌آید. در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی به روش المان محدود و استفاده از یک ریولوژی ویسکوز وابسته به دما (خزشی) در دو حالت Wet و Dry رفتار مکانیکی لیتوسفر در زاگرس با استفاده از دو ژئوترم Hot و Cold مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضخامت پوسته بالا و پایین و همچنین قسمت مانتل بالایی براساس نگاشت‌های زلزله‌شناسی در مناطق مختلف زاگرس در نظر گرفته شده است. گسل‌ها به‌صورت المان‌های ویژه در مدل جاسازی شدند و از قانون کولمب پیروی می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند که مرکز تغییر شکل (BDT) برای ژئوترم Cold و رئولوژی wet در عمق 5/10 کیلومتری و برای ژئوترم Cold و رئولوژی Dry در عمق 14 کیلومتری رخ می‌دهد. همچنین این مرز تغییر شکل (BDT) برای ژئوترم Hot به ترتیب در عمق 8 و 11 کیلومتری اتفاق می‌افتد. این نتایج با عمق زلزله‌هایی که در منطقه زاگرس رخ می‌دهد، تطابق خوبی دارد و حاکی از آن است که استحکام لیتوسفر در قسمت پوسته متمرکز شده است.
واژه‌های کلیدی: رئولوژی، المان محدود، لیتوسفر، ژئوترم، زاگرس
متن کامل [PDF 1110 kb]   (1762 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1393/11/30 | پذیرش: 1393/11/30 | انتشار: 1393/11/30
فهرست منابع
1. [1] McKenzie, D.P., 1972. Active Tectonics of the Mediterranean Region. Geophys. J.R, Astron. Soc., 30, 109–185. [DOI:10.1111/j.1365-246X.1972.tb02351.x]
2. [2] DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F. and Stein, S., 1990. Current Plate Motions. Geophys, J. Int, 101, 425–478. [DOI:10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x]
3. [3] Vernant, P. et al., 2004. Present-day Crustal Deformation and Plate Kinematics in the Middle East Constrained by GPS Measurements in Iran and Northern Oman. Geophys, J. Int., 157, 381–398. [DOI:10.1111/j.1365-246X.2004.02222.x]
4. [4] Vernant, P. and Chéry, J., 2006. Low Fault Friction in Iran Implies Localized Deformation for the Arabia–Eurasia Collision Zone. Earth and Planetary Science Letters, 246, 197–206. [DOI:10.1016/j.epsl.2006.04.021]
5. [5] Tlebian, M. and Jackson, J., 2004. A Reappraisal of Earthquake Focal Mechanisms and Active Shortening in the Zagros Mountains of Iran. Geophys, J.Int., 156, 506–526. [DOI:10.1111/j.1365-246X.2004.02092.x]
6. [6] Hatzfeld, D., Tatar, M., Priestley, K. and Ghafory-Ashtyany, M., 2003. Seismological Constraints on the Crustal Structure Beneath the Zagros Mountain Belt (Iran). Geophys, J. Int., 155, 403–410. [DOI:10.1046/j.1365-246X.2003.02045.x]
7. [7] Ranalli, G., 1995. Rheology of the Earth. 2nd edn. London: Allen and Unwin.
8. [8] Snyder, D.B. and Barazangi, M., 1986. Deep Crustal Structure and Flexure of the Arabian Plate Beneath the Zagros Collisional Mountain Belt as Inferred from Gravity Observations. Tectonics, 5, 361–373. [DOI:10.1029/TC005i003p00361]
9. [9] Kirby, S., 1983. Rheology of the Lithosphere. Reviews of Geophysics and Space Physics, 21, 1458–1487. [DOI:10.1029/RG021i006p01458]
10. [10] Scholz, C.H., 1990. The Mechanics of Earthquakes and Faulting. Cambridge: Cambridge University Press.
11. [11] Yamini-Fard, F., Hatzfeld, D. and Tatar, M., 2007. Microearthquake Seismicity at the Intersection between the Kazerun Fault and the Main Recent Fault (Zagros, Iran). Geophys, J. Int. 166, 186–196. [DOI:10.1111/j.1365-246X.2006.02891.x]
12. [12] Sibson, R.H., 1982. Fault Zone Model, Heat Flow, and the Depth Distribution of Earthquakes in the Continental Crust of the United States. Bull. Seism. Soc. Am., 72, 151–163.
13. [13] Engdahl, E.R., Jackson, J.A., Myers, S.C., Bergman, E.A. and Priestley, K., 2006. Relocation and Assessment of Seismicity in the Iran Region. Geophys, J. Int. 167, 761–778. [DOI:10.1111/j.1365-246X.2006.03127.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nankali H R, Vosooghi B, Sobouti F, Hessami K. 3D Finite Element Modelling of Lithospheric Strength in Zagros Mountains. jgit 2013; 1 (1) :19-30
URL: http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-54-fa.html

نانکلی حمیدرضا، وثوقی بهزاد، ثبوتی فرهاد، حسامی خالد. مطالعه رفتار مکانیکی لیتوسفر در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی به روش المان محدود. مهندسی فناوری اطلاعات مکانی. 1392; 1 (1) :19-30

URL: http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-54-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 1، شماره 1 - ( 9-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی Engineering Journal of Geospatial Information Technology
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 37 queries by YEKTAWEB 4645