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1Potential Hazards of Eruptions around the Tianchi Caldera Lake, China显示文摘Since the eruption of the Tianchi volcano about 1000 years ago, there have been at least 3 to 5 eruptions of small to moderate size. In addition, hazardous avalanches, rock falls and debris flows have occurred during periods between eruptions. A future eruption of the Tianchi volcano is likely to involve explosive interaction between magma and the caldera lake. The volume of erupted magma is almost in a range of 0.1-0.5 km3. Tephra fallout may damage agriculture in a large area near the volcano. If only 1% of the lake water were ejected during an eruption and then precipitated over an area of 200 km2, the average rainfall would be 100 mm. Moreover, lahars are likely to occur as both tephra and water ejected from the caldera lake fall onto flanks of the volcano. Rocks avalanching into the caldera lake also would bring about grave hazards because seiches would be triggered and lake water with the volume equal to that of the landslide would spill out of the existing breach in the caldera and cause flooding downstream.WEIHaiquan HONGHanjing R.S.J.SPARKS J.S.WALDER HANBin 2004Acta Geologica Sinica(English Edition)2004,78,3:15
2预报火山喷发显示文摘预报是火山学的中心目标。近来对火山喷发的高密度监测得到了一系列完整的时间序列数据,使我们对几次即将发生的喷发及时发布了警报。新技术的应用,诸如宽频带地震学、卫星观测地形变、火山气体野外研究中光谱仪技术、特别是计算机计算能力和运算速度的提高,都正在使预报水平不断提高,并且促进了数据传输、数据分析和模拟技术的改进。火山样品的分析研究、实验推演和理论模拟使得对岩浆系统的动态变化认识正在不断深化,同时给出了能解释火山现象的物理结构。在岩浆房系统演化过程中,随着压力和温度的改变,岩浆要经历复杂的变化。岩浆上升时期脱气和冷却过程中,会导致岩浆结晶、粘度、强度和可压缩度增加,通常是几个数量级。活动岩浆系统也与周围环境发生强烈反应,从而引起地形变、物质破裂和其他效应,诸如地下水循环系统的扰乱和脱气作用。这些过程和反应导致了早于与伴随喷发的地球物理学和现象学的变化。灾害性火山预报正在变得更加定量化,是以对机理过程的物理学理解为基础的。预报正在从经验模式的识别转变为以火山深部动力学模型为基础的预报。高度非线性关系和复杂的力学与动态过程的耦合导致了火山行为的多样性。由于本身固有的不确定性和非线性系统的复杂性,准确预报通常是做不到的。喷发和灾害预报要用考虑到不确定性的可能性术语来表达。R.S.J.Sparks 高玲(译) 魏海泉(校) 2005世界地震译丛2005,,4:1
3拉斑玄武质岩浆极端分异之实例—Loch Ba环状岩墙的岩石学与地球化学显示文摘苏格兰西北部马尔地区Loch Ba环状岩墙系由条带状流纹溶结凝灰岩组成。该流纹岩含有大量暗色隐晶质包体。根据流纹岩及其暗色包体的结构构造特征、斑晶矿物及组合、含量、化学成分特征和全岩的常量元素变化特征,认为Loch Ba岩墙之深部存在着一强烈分带的岩浆房,岩浆房上部为流纹质岩浆,其下为强烈分带区,由英安质至底部至少是镁铁质安山岩浆组成。岩浆的分异结晶作用、深部岩浆对来自上部岩浆的捕获晶的同化作用及蚀变作用是造成岩石主要元素一系列变化的原因。R.S.J.Sparks 路远 1989国外花岗岩类地质与矿产1989,,4:0
4具有气泡超压聚集和气体通过可渗透性岩浆损失的火山通道内岩浆流体的动力学显示文摘许多火山在喷发时都表现出侵出性和爆破性行为相互转变的特征。我们建立了一个新的理论模型,同时考虑了通道中粘滞力抑制气泡生长造成的气泡压力的积聚过程以及气泡变得连通后气体沿此气泡网逃逸的动力学过程。当气泡与岩浆间的压力差达到气泡化岩浆物质强度时,岩浆将发生破碎。在气体颗粒分散相内颗粒大小的分布特征对流体的影响是通过对能强烈影响此碎裂混合物的声速的两种粒径的颗粒来模拟的。稳态边界值的解呈现出非唯一性。岩浆房内参数固定时至少有两种机制。在低释放率机制里不发生碎屑化,岩浆伴随着部分气体逃逸而上升。这一机制对应着侵出式活动。高释放率机制对应着爆破性活动。使用研讨会上定义的参数的模拟工作对流纹质岩浆组成得到以下结果:岩浆的释放率为5.5×107kg/s,碎屑化面的深度为2 585 m,碎屑化时岩浆的孔隙度为0.74;出口气体速度变化范围为200-450 m/s,取决于岩浆破裂后混合物中小碎屑颗粒的质量分数;出口压力变化范围为1.5-3 MPa。通道直径d在40- 70 m范围内的变化得到的质量流量Q对通道直径的依赖性(d2.8)不像柱形圆管中牛顿液体的粘性流动情况时(Q-d4)那么强烈。随着通道直径的增大,流体中碎屑化将被延迟,通道的阻力保持高数值。岩浆的温度从700℃变至950℃导致的岩浆释放率增加了 4倍,而岩浆的粘度降低了8 000倍以上。O.Melnik A.A.Barmin R.S.J.Sparks 靳晋瑜(译) 魏海泉(校) 2006世界地震译丛2006,37,2:0
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