《表3 红河断裂带各段滑动速率/ (mm·a-1)》

《表3 红河断裂带各段滑动速率/ (mm·a-1)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《利用GPS数据反演中国红河断裂带活动特性》


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将断层两侧块体的刚体运动作差即可得到断层的长期滑动速率,结果见表3。可以看出,红河断裂带表现为右旋走滑,南、中、北段的右旋速率分别为3.69±0.62、4.29±0.79、3.30±0.40 mm/a,从南段到北段由挤压转换为拉张。红河断裂带断层各段的走滑速率差异较小,垂直断层方向的运动速率差异较大。北段呈现相对较大的拉张速率,可能是由于红河断裂带早第四纪以来发生的大规模右旋走滑导致北段的质量亏损,形成了拉张区[18]。为了验证使用块体模型计算得到的滑动速率的准确性,分别使用100 km与200 km速度投影剖面的方法计算断层两侧的相对滑动速率,限于篇幅,仅绘制了200 km的GPS速度剖面(对应图1 (b)中的灰色矩形) ,如图3所示。其中,以断裂带北侧的距离为正,平行断层速率以断层走向相反的方向为正,垂直断层速率以垂直断层指向西南方向为正。根据速度剖面的结果计算得到断层的滑动速率,如表3所示。可以看出,块体模型与二维速度剖面计算得到的滑动速率基本一致,其中200 km剖面的速率量级与块体模型的结果更为吻合,100 km剖面的速率相对偏小,这主要是由于越靠近断层,两侧站点的速度差异也就越小。速度剖面在南段的右旋速率相对于块体模型的结果较小,这可能是由于南段的速度剖面北侧所对应的GPS站处于小江断裂带附近,运动受华南块体的阻挡,平行断层的速度明显降低,导致速度剖面的右旋速率低于块体模型反演得到的结果。200 km速度剖面的结果显示中段存在拉张变形,但可以看出,距离大于100 km的垂直断层速率存在明显线性递减的趋势,这主要是由于滇中块体的顺时针旋转导致远离断层的站点垂直断层的速率减小,因此100 km剖面的垂直断层速率与块体模型的结果更为接近,即中段垂直断层的速率很小,以右旋走滑为主。