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!第!"卷!第#期 地!震!学!报 $%&’!"!(%’#!
!!))*年+月!"*+#!*,-# ./0.1231456573/.13(3/. 89&’!!))*!
文章编号!)!"*:*+,!"!))*#)#:)*+#:),
!"""!#$$!年青藏块体东北缘地壳水平
运动的非震反位错模型及变形
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
"
张!希-!!江在森!!!王!琪*!!王双绪-!!张晓亮-!
-#中国西安+-))"#中国地震局第二监测中心
!#中国北京-)))*;中国地震局分析预报中心
*#中国武汉#*))+-中国地震局地震研究所!
摘要!通过对7<1观测
资料
新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单
的数值模拟!获取-===!!))-年青藏块体东北缘地区地壳水平
运动的非震反位错模型!结合本区视应变场空间分布!研究活动块体及其边界断裂运动$变
形特征及应力应变积累部位和强度’结果
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
明%"=个活动块体呈现东向由偏北至偏南的整
体性顺时针运动’以祁连山&海原断裂为界!两侧块体间的左旋相对运动明显!由西向东呈
现走滑兼(2:(22向挤压’# 有!)条断层段"多数呈压性#不同程度地阻碍块体间的相对运
动!其中祁连山断裂中东段"包括与日月山&拉脊山断裂交汇区#及与海原$庄浪河断裂交汇
区更有利于应变积累!日月山&拉脊山断裂与柴达木块体北边界交汇区也可能存在一定程度
的应变积累’$ 所得活动块体运动速率及边界断裂对块体相对运动的锁定量较-==*!-===
年相应结果有所减弱’
关键词!!青藏块体东北缘!7<1!地壳水平运动!非震反位错模型!视应变场
中图分类号!<*-"’+!>"!!!文献标识码!.
引言
尽管强震发生在狭小的震源区!但震源区的形成却受制于大尺度区域现今地壳运动时
空过程!与活动地块及地块边界断层的运动及变形有关’4?@A9B9C?等"-=,;#建立的非震
反位错模型认为!在当今地壳运动驱动下的各个活动地块间的相对运动!在地块边界处有
可能受到部分阻碍’即视块体边界区域的地表位移为刚性块体的运动减去边界断层对块体
相对运动的部分锁定在地表产生的位移’这样!利用地表位移观测就可以实现整体性研究
活动块体及其边界断层运动$变形特征及应力应变积累状况的目的!其确定的块体边界断
层带的相对闭锁区!对地震中长期预报很有意义’因而!该模型被多次应用于美国和中国
台湾7<1$三角网等"4?@A9B9C?!"#$’!-=,;’D9!"#$’!-==)’伍吉仓!陈永奇!!)))’何
玉梅!姚振兴!!))!#及华北7<1"张希等!!))!#水平地形变资料的反演分析’鉴于青藏块
体东北缘在中国大陆构造运动及强震预测研究中的重要性!本研究利用-===!!))-年(中
国地壳运动观测网络)及河西"/#网7<1资料!联合解算所得水平运动速度场成果!结合
最小二乘配置法拟合推估及借助应变张量与位移的偏导关系"张希!江在森!-===#给出的
" 国家重点基础研究*大陆强震机理与预测+项目"7-==,)#)+)*#与地震科学联合基金项目(地壳运动的非震负位错
模型反演与强震地点预测研究)";)*))-#共同资助’
!))!:)+:)-收到初稿!!))!:--:-"收到修改稿!!))*:)!:),决定采用’
本区视应变场空间分布’利用非震反位错模型初步研究了青藏块体东北缘地区=个活动块
体及!-条边界断层段的运动$变形特征和应力应变积累部位及强度!并与-==*!-===年
相应结果作了比较’
!!!"""!#$$!年青藏块体东北缘地区%&’观测资料
目前我们有-===!!))-年本区-""个站点的7<1水平运动速率资料"30EF=+框架下
相对欧亚板块!王琪研究员联合处理#’其中包括(中国地壳运动观测网络)-!;个站点
"-===年首期加密观测!!))-年复测!再加上!)))年的基本站观测#!以及河西"/#网!=
个站点"-==*年布设!-===和!))-年两期复测#’
#!!"""!#$$!年青藏块体东北缘地区非震反位错模型
4?@A9B9C?等"-=,;#假设每个块体边界都可分为上部的脆性区和下部的塑性区!下部
的塑性区可自由滑动!而上部的摩擦阻力却限制了块体的相对运动并导致应力应变积聚%
这个脆性区可认为是部分锁定的"相当于边界上起反作用的位错!图-?#%如果研究区由&
个刚性块体和’个断层段组成!而7<1站点(位于第)个刚性块体上!*")#为此刚性块体
速度"用平行于地表的深部水平面上正东$正北向及垂直于此水平面向上的*个速度参数
描述#!那么!第(个站点的运动速度可表示为
+(,*")#-#
’
.,-
/."0.!!.!".!1.# "-#
其中!0.!!.!".!1. 分别为第.个断层段"图-G!5H?I?!-=,"#的锁定错动量$错动方向$
倾角及宽度"假设断层延伸至地表!并由地质资料已知断层轨迹#%将7<1水平运动资料作
为地表位移观测值!通过贝叶斯2最小二乘法"4?@A9B9C?!"#$%!-=,;#!可以反演各个刚性
块体的运动速度和每条断层段上#个参数%在此基础上还可推算块体间"深部#相对运动量
投影于边界的两个分量!即块体走滑率34J"!,"""为平行于断层走向的单位矢量!以右
旋为正#和块体汇聚率"!,#"#是垂直于走向且平行于地表的单位矢量!以汇聚即压性为
正#!以及断层"浅部#走滑率35JK0L%A!$汇聚率0AMN!L%A"和蠕动率67J34K35%
图-!"?#非震反位错模型"完全锁定的情况#%地表位移"左#为刚性块体运动"中#减去边界
位错的锁定在地表产生的位移"右#’"G#弹性均匀介质半空间矩形位错模型
由于块体相对运动在其边界导致的应变能积聚由反位错描述!故本研究用地震矩8)
J#11
)09表示锁定强度!并以相应面波震级81J)%+=&O"$8)#K-*%,#来度量%这里!
"+*!#期! 张!希等%-===!!))-年青藏块体东北缘地壳水平运动的非震反位错模型及变形分析
1)!9!#!$分别为断层长度$观测时段"年#$岩石剪切模量"取-)
-)(-P!#和效率常数"本研
究取)%*!-%)#"申重阳等!!))-#%考虑到实际存在的地壳变形可能不仅是块体相对运动
中边界断层锁定所造成的边界带显著变形!块体本身还可能存在变形!尤其是较大尺度的
块体更是如此"黄立人!王敏!-===#!因而!不论大小块体均各用一组刚性块体平移参数
来描述其运动%对于较大尺度块体!其理论值与实测值的一致性不很理想%本研究在根据
研究区地质构造对块体尽可能细划的基础上!初步考虑将尺度较大$测点较多且存在内部
运动差异的块体划分为若干个在其内介质连续的单元%此外!构成同一块体边界的各个断
层或断层的各段也不可能同等程度地阻碍块体间的相对运动%虽然以往文献中所用的弹性
均匀介质半空间矩形位错模型是位错模型中最简单的!但由于整个区域块体及边界断裂总
数较多!若位错模型较复杂易导致实际求解困难!所以在测点分布支持的情况下!对断层
尽可能分段更为合理和可行%故本研究根据张培震研究员提供的=+*项目第一阶段中国大
陆一二级活动地块划分结果及本区主要断裂分布!将研究区划分为=个块体$!-个断层段
"图!#%其中!:&;-&<&=为柴达木块体北边界"以宗务龙山&西秦岭北缘断裂为主#!
>&;"&<为日月山&拉脊山断裂!0&;;&=属庄浪河断裂!?@基本属于阿尔金断裂!
?&;!&>&;*&A 属于祁连山断裂"西段以祁连山北缘断裂为主!东段以昌马&俄博断
裂为主#!A&B&C&1为海原断裂!@&;#&D为龙首山南缘断裂!AD为黄羊川断裂!
EF属中卫&同心断裂!F1基本属于青铜峡&固原断裂!1+ 属陇县&宝鸡断裂’并将阿
拉善$柴达木北缘及鄂尔多斯西缘这*个块体划分为+个分别在其块体内介质连续的单
元!反演效果有所改善!也可以反映出块体变形%这样!式"-#中*")#即为所在块体或单元
的运动速度%
图!!-===!!))-年青藏块体东北缘地区7<1
水平运动的非震反位错模型%单箭头表示块体
或单元运动’成对箭头则表示以0!!参
数描述的起锁定作用的边界反位错
!!本研究假设由地质资料已知断层轨
迹!即断层起点及终点已知!不作为未
知参数反演’同时扣除正好位于断裂及
其延伸线上的观测站点%故尽管模型中
断层较多!有些断层甚至相交!却不至
于造成严重的奇异问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
%此外!贝叶斯2
最小二乘法定义目标函数为FJ"!F$K-!
>GF%K-& G#-!%这里!残差!J9K’(H.
为观测值与第.次迭代解H."线性化模
型#理论值向量之差’$为观测值方差矩
阵!G 为模型参数初值与迭代解H. 之
差’%& 为参数初值的先验方差矩阵"由
地质或地球物理资料等估计#%因没有观
测值间的协方差信息!$和%& 均取为对
角矩阵!且对角元大于零!故能够保证
每次迭代需求解的线性方程组的系数矩阵’0($K-’(>%K-& 正定!当然非奇异且求解稳定%
(!非震反位错模型模拟结果及区域水平运动"变形分析
本区-""个点速率观测值H轴"正东向#分量的中误差的最小$最大及平均值分别为
;+* !地!!震 !!学!!报!!!!!!!!!!!!!!!!"卷
-%-,!#%-,和*%-!’而相应9轴"正北向#分量的中误差的最小$最大及平均值分别为)%
=,!*%*#和!%+"%考察非震反位错模型理论值与观测值之差%对于H轴分量!其绝对值的
最小$最大及平均值分别为)%)-!"%")和-%#=!有;+Q的测点不到观测值中误差均值的
--!!而=*Q的测点小于观测值中误差均值’相应地!对于9轴分量!其绝对值的最小$最
大及平均值分别为)%))!#%-#和-%)*!有+*Q的测点不到观测值中误差均值的--!!而
=;Q的测点小于观测值中误差均值%表明此非震反位借模型对观测值的拟合效果较好%原
观测值中除了有几个点的量值及方向比较杂乱!其相应理论值更均匀$规律些外!理论位
移场分布与原观测值分布"图*!30EF=+框架下相对欧亚板块#几乎完全一样"限于篇幅!
文中略#%
印度板块向北推挤是中国西部块体运动及变形的根源%由图!$表-和*可看出!自西
向东!本区存在东偏北至东偏南的整体性顺时针运动!各块体的运动存在差异%" 阿拉善
块体及鄂尔多斯西缘的北部速率最小%以祁连山&海原断裂为界!南强北弱!两侧块体间
呈现明显的左旋走滑兼挤压的相对运动!其中祁连山断裂两侧块体相对运动较强!表现为
(2:(22向挤压!而海原断裂相对较弱!呈现(22:近2向挤压%以断裂为界的两侧块体
压性相对运动较显著的还有柴达木块体北边界中西段及庄浪河断裂%而整个区域呈现(2:
(22向挤压缩短的态势’# 中卫&同心和日月山&拉脊山断裂两侧块体间存在较显著的
局部拉张’$ 龙首山南缘断裂$柴达木块体北边界东段的两侧块体相对运动不很显著’%
从单元之间相对运动来看!阿拉善块体内部微张!柴达木北缘张性较强!而鄂尔多斯块体
西缘的南部挤压%
表-!青藏块体东北缘反演所得-===!!))-年块体运动速度
块体单元
正东向速度
-PP,?K-
正北向速度
-PP,?K-
块体单元
正东向速度
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&- *%#R)%# K-%!R)%* ’- ,%+R)%* "%!R)%*
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图*显示本区存在东向由偏北至偏南的顺时针运动!有*#个点"占总数不到--##东向
速率在-)PP-?以上!最大达-"%+PP-?!比-==*!-===年*-个点资料结果"江在森等!
!))-#!其基本形态未变但量值有所减弱’以青藏块体北东边界即祁连山&海原断裂带为
界!南侧向东偏北2东偏南$北侧向东2东偏南!南强北弱%反映边界带的左旋走滑及近
(2:(22向挤压的运动特征%这一点从图#所示主应变率分布更能够清楚地看到%
从反映锁定作用的反位错模型参数等"表!!*#来看!除龙首山南缘断裂东段自由滑动
外!其余!)条断层段"多数呈压性#都不同程度地阻碍块体间的相对运动!两年来锁定强度
相当于81#%!!"%;的面波震级!并且表明%" 压性锁定断裂中!祁连山断裂#段呈!%=!
#%;PP-?的左旋锁定!错动量及锁定强度等在全区最高!总体上东强西弱%其次是柴达木
块体北边界中西段"右旋!!%+!!%=PP-?#%庄浪河"右旋!-%=!!%*PP-?!北段稍强#及
海原断裂"左旋!-%!!!%!PP-?!中段稍强#较前面几条断裂锁定量减弱!尤其是海原断
++*!#期! 张!希等%-===!!))-年青藏块体东北缘地壳水平运动的非震反位错模型及变形分析
图*!青藏块体东北缘-===!!))-
年7<1水平运动速度图
图#!青藏块体东北缘-===!!))-
年主应变率分布
表!!锁定反位错参数反演结果
断裂或块体边界名称 断层段 0-PP,?K- !-"S# 1-HP "-"S# 锁定反位错性质
柴达木块体北边界 :-;- !’+R)’! =,’-R"’* -,’#R)’# 1T;-’;R=’" 右旋压性
;-< !’=R)’! =,’+R"’= !*’,R)’# 1T#+’,R,’= 右旋压性
<= -’)R)’! ==’;R;’* *#’-R)’! 1T;#’,R,’# 右旋压性
日月山&拉脊山断裂 >;" !’#R)’! !""’;R+’- !"’*R)’# 1T;!’)R*’# 右旋张性
;"< !’;R)’! !!*’,R,’- *-’!R)’# 1T*+’=R"’# 右旋张性
庄浪河断裂 0;; !’*R)’# -*+’+R;’) !!’-R)’# 1T++’,R;’) 右旋压性
;;= -’=R)’! -*,’-R,’# -"’+R)’* 1T+!’#R,’# 右旋压性
祁连山断裂 ?;! !’=R)’- "-’!R;’) *#’+R)’! 1T*"’#R#’, 左旋压性
;!> *’+R)’! ,)’,R#’, !-’!R)’" 1T#=’!R+’= 左旋压性
>;* #’;R)’! ;,’-R"’= !-’!R)’# 1T*+’)R;’, 左旋压性
;*A #’*R)’- !+’#R,’! **’"R)’* 1T;#’;R=’* 左旋压性
海原断裂 AB -’!R)’! *#’;R;’) -+’*R)’; 1T;;’=R;’) 左旋压性
BC !’!R)’* !#’+R+’! #’"R)’* 1T#)’!R"’* 左旋压性
C1 -’+R)’* ;#’"R;’) ,’#R)’* 1T")’*R+’" 左旋压性
阿尔金断裂 ?@ )’,R)’- *);’)R#’, !)’"R)’; 12""’#R;’) 左旋张性
龙首山南缘断裂 D;# 自由滑动
;#@ -’*R)’! +,’+R+’! !#’#R)’* (2"!’,R=’; 左旋压性
黄羊川断裂 AD !’-R)’* !="’=R;’) -!’!R)’# 12")’,R,’- 左旋张性
中卫&同心断裂 EF *’)R)’* *!!’!R+’! -#’"R)’* 1T;!’)R;’) 左旋张性
鄂尔多斯西缘南段 F1 -’;R)’! !-=’*R;’) !*’!R)’! T;+’!R;’) 右旋张性
1+ )’;R)’! +-’,R,’# -"’)R)’! T";’,R+’! 左旋压性
裂西段!可能反映!)))年;月;日景泰"%=级地震已释放部分应变能’# 张性锁定断裂
中!中卫&同心"左旋#及日月山&拉脊山断裂"右旋#锁定量较强!为!%#!*’)PP-?’$
!-条断层段有)%-!!%+PP-?的蠕动率!相对地质学方法"国家地震局地质研究所!国家
地震局兰州地震研究所!-==*#$地震分析预报系统 4?UAMA等给出的断层错动结果"祁连
山断裂带西段-!!PP-?!东段!%#!#%+PP-?!海原断裂平均;PP-?!中卫&同心#%"
PP-?!日月山&拉脊山*PP-?!阿尔金东段平均#PP-?#偏小%其可能原因%一是-===
,+* !地!!震 !!学!!报!!!!!!!!!!!!!!!!"卷
!!))-年形变量较小!二是由于非震反位错模型不同于将地壳运动完全看成是断层活动
的叠加的多断裂位错模型"申重阳等!!))-#!或是将断层两侧刚性块体的相对运动量算作
断层滑动量的作法!三是非震反位错模型还不能有根据地认为所得蠕动率必完全等于观测
错动率’% 从锁定强度来看!祁连山断裂最高!相当于81"%"!;%)的面波震级%其中东
段稍强于西段!其次是柴达木块体北边界中西段"81"%*!"%,#%总体上!祁连山断裂带及
其以南和庄浪河断裂及其以西的各断层段积聚能量基本在81"%)以上!其它区域断层段
基本上不超过81"%)!而!)世纪=)年代以来本区几次较强震多发生于这两个应变积累相
对强区和弱区的交汇区及附近"-==)年景泰 81;%!!-==*年祁连 81"%=!-=="年永登
81"%,!!)))年景泰81"%=等#’/ 从块体及断层活动方向来看!祁连山断裂带东段的左
旋压性与庄浪河断裂的右旋压性有利于在祁连$海原及庄浪河断裂的交汇区积聚高应变能
"此处也是最大剪应变"V-)K,以上高值区和面膨胀率K!V-)K,以上压性较高值区边缘!
图"#!且与海原断裂西段应变积累的强弱差异较大!可能有利于高应变能释放’此外!祁
连山断裂中西段与日月山&拉脊山断裂交汇部位是最大剪应变"V-)K,以上高值和面膨胀
率K!V-)K,以上压性较高值区边缘!而日月山&拉脊山与柴达木北边界交汇区是面膨胀
率!V-)K,以上较高值区边缘’0-==*!-===年本区只有*-个站点!块体运动量较-===
!!))-年高!能够获得的祁连山北缘"其锁定量为西段*’"PP-?!中段#’*PP-?!东段
;’)PP-?#$龙首山南缘断裂"锁定量)’=PP-?#及日月山&拉脊山"锁定量为北段*’=
PP-?!南段*’#PP-?#断裂的相应锁定量值也高于-===!!))-年!反位错性质不变’
表*!由反演结果推算的参数
断裂或块体边界
名称
断层
段
块体走滑率
-PP,?K-
断层走滑率
-PP,?K-
块体汇聚率
-PP,?K-
断层汇聚率
-PP,?K-
断层蠕动率
-PP,?K-
锁定强度
--)-,(,P
面波震级
81
柴达木块体北边界 :-;- -’+ )’# *’- -’* -’* )’!* "’)!"’#
!81"’*!"’, ;-< )’, )’# *’" -’= )’# )’!" "’)!"’#
<= )’* )’! -’+ )’# )’- )’-" #’,!"’*
日月山&拉脊山断 >;" !’* )’; K-’" K-’- -’+ )’!! "’)!"’#
!裂81"’*!"’+ ;"< !’* -’, K-’" K-’# )’" )’!= "’-!"’"
庄浪河断裂 0;; !’# -’+ -’= )’* )’+ )’-# #’,!"’!
!81"’)!"’# ;;= !’# -’# -’= )’# -’) )’), #’;!"’)
祁连山断裂 ?;! K!’- K-’, *’* -’, K)’* )’*) "’-!"’"
!81"’"!;’) ;!> K-’" K)’; *’" !’# K)’= )’-, #’=!"’*
>;* K#’# K-’+ *’+ *’# K!’+ )’!; "’)!"’"
;*A K#’# K*’, *’+ )’= K)’; )’#) "’!!"’;
海原断裂 AB K!’" K-’) )’! )’! K-’" )’)= #’+!"’-
!81#’,!"’! BC K!’# K!’) )’+ )’+ K)’# )’)! #’!!#’;
C1 K-’, K)’+ -’, -’) K-’- )’)! #’!!#’;
阿尔金断裂 ?@ K)’" K)’# K!’" K)’# K)’- )’)+ #’;!"’)
龙首山南缘断裂 D;# K)’* )’) -’# )’) K)’*
;#@ K)’* K)’! -’# )’, K)’- )’-# #’,!"’!
黄羊川断裂 AD K!’- K)’= K!’- K-’! K-’! )’)+ #’;!"’)
中卫&同心断裂 EF K*’# K!’# K)’= K)’= K-’) )’)+ #’;!"’)
鄂尔多斯西缘南段 F1 -’" -’! K-’# K)’# )’* )’)= #’+!"’-
!81#’+!"’! 1+ K)’+ K)’! !’; )’* K)’" )’)! #’!!#’;
=+*!#期! 张!希等%-===!!))-年青藏块体东北缘地壳水平运动的非震反位错模型及变形分析
图"!青藏块体东北缘-===!!))-年最大剪应变"?#与面膨胀率"G#分布
)!讨论和结论
-#-===!!))-年7<1资料经非震反位错模型反演得出的-*个块体或单元的水平运
动特征为%在30EF=+框架下相对欧亚板块!呈现东偏北至东偏南的整体性顺时针运动’
以祁连山&海原断裂为界!南强北弱!两侧块体间的左旋走滑兼(2:(22向挤压的相对运
动明显!其中祁连山断裂两侧块体相对运动较强’以断裂为界的两侧块体压性相对运动较
显著的还有柴达木块体北边界中西段及庄浪河断裂’而整个区域呈现 (2:(22向挤压缩
短的态势’中卫&同心和日月山&拉脊山断裂两侧块体却存在较显著的局部拉张’阿拉善
块体内部微张$柴达木块体北缘张性较强!而鄂尔多斯块体西缘的南部挤压’
!#两年来有!)条断层段"多数呈压性#的锁定强度相当于81#’!!"’;的面波震级’
压性锁定断裂中!祁连山断裂呈!’=!#’;PP-?的左旋锁定!其锁定强度全区最高!总体
上中东段强于西段’其次是柴达木块体北边界中西段"右旋!!’+!!’=PP-?#’庄浪河"右
旋!-’=!!’*PP-?#及海原断裂"左旋!-’!!!’!PP-?#再次’张性锁定断裂中!中卫&
同心及日月山&拉脊山断裂的锁定量较强"!’#!*’)PP-?#’从区域视应变场高值分布及
块体$断层活动方向来看!祁连山断裂东段与海原$庄浪河断裂交汇区!更有利于应变积
累’而祁连山断裂中西段与日月山&拉脊山断裂交汇区$日月山&拉脊山断裂与柴达木块
体北边界交汇区是视应变较高值或其边缘区’
*#-==*!-===年!本研究区块体运动量及能够获得的祁连山$龙首山南缘及日月
山&拉脊山断裂的相应反位错参数高于-===!!))-年’
本文通过非震反位错模型获得构造块体和边界断裂运动与变形及应变能积累状况的研
究尚处于初步阶段!在建模$算法以及资料应用分析上仍有待于今后更深入的研究’其初
步研究结果尚有待未来地震事件的检验’
参!考!文!献
国家地震局地质研究所!国家地震局兰州地震研究所’-==*’晚更新世以来的断层位错与滑动速率’祁连山&河西走廊
断裂系.4/’北京%地震出版社!-#,!-+#
何玉梅!姚振兴’!))!’中国台湾南部及其周边岛屿地壳变形的位错模型.8/’地球物理学报!)*""#%;*,!;#"
黄立人!王敏’-===’构造块体的相对运动和应变.8/’地壳形变与地震!!""!#%-+!!;
江在森!张希!崔笃信!等’!))-’青藏块体东北缘近期水平运动与变形.8/’地球物理学报!))""#%;*;!;##
),* !地!!震 !!学!!报!!!!!!!!!!!!!!!!"卷
江在森!马宗晋!张希!等’!))-’青藏块体东北缘水平应变场与构造变形分析.8/’地震地质!#("*#%**+!*#"
申重阳!吴云!杨少敏!等’!))-’华北地块内部主要断层运动模型的7<1数据反演分析.8/’地壳形变与地震!#!"##%
**!#!
王小亚!朱文耀!符养!等’!))!’7<1监测的中国及其周边现时地壳形变.8/’地球物理学报!)*"!#%-=,!!)=
伍吉仓!陈永奇’!)))’一种板块边界断层运动的力学模型.8/’地壳形变与地震!#$"!#%,!-#
徐菊生!赖锡安!卓力格图!等’!)))’中国大陆西部地区现今的块体运动.8/’地壳形变与地震!#$"!#%-"!!*
张希!江在森!张晓亮!等’!))!’华北地区近期地壳水平运动的非震负位错反演.8/’大地测量与地球动力学!##"*#%
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张希!江在森’-===’对华北7<1监测区近期地壳应变连续分布的估计.8/’地震学刊!!""!#%-+!!!
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