Тяпкин, Довбнич, 2009: различия между версиями

Материал из Common History development
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 3: Строка 3:
 
[[Тяпкин]] К. Ф., [[Довбнич]] М. М. [[Новая ротационная гипотеза структурообразования в тектоносфере Земли (НРГС)|Новая ротационная гипотеза структурообразования и ее геолого-математическое обоснование]]. — Донецк: НОУЛИДЖ, 2009. — 342 с
 
[[Тяпкин]] К. Ф., [[Довбнич]] М. М. [[Новая ротационная гипотеза структурообразования в тектоносфере Земли (НРГС)|Новая ротационная гипотеза структурообразования и ее геолого-математическое обоснование]]. — Донецк: НОУЛИДЖ, 2009. — 342 с
  
http://www.[[Гусев, Евгений А.|evgengusev]].narod.ru/fluidolit/tyapkin-2009.html {{githubBooks|Tyapkin 2009.pdf}}
+
http://www.[[Гусев, Евгений А.|evgengusev]].narod.ru/fluidolit/tyapkin-2009.html {{githubBook|Tyapkin 2009.pdf}}
  
 
с. 4 получены поля напряжений в тектоносфере Земли, обусловленные изменением ротационного режима Земли[[Тяпкин, Довбнич, 2002|2]], а также – поле напряжений, обусловленных лунно-солнечными приливами для разных моделей Земли. Насколько нам известно, такие решения получены впервые в мировой практике
 
с. 4 получены поля напряжений в тектоносфере Земли, обусловленные изменением ротационного режима Земли[[Тяпкин, Довбнич, 2002|2]], а также – поле напряжений, обусловленных лунно-солнечными приливами для разных моделей Земли. Насколько нам известно, такие решения получены впервые в мировой практике
  
с. 12,14 верхняя оболочка Земли до глубины порядка 2900 км является твердой. В этой ситуации возник вопрос о механизме достижения отдельными блоками верхних оболочек Земли [[Изостазия|равновесного состояния (изостазии)]]. Была выдвинута гипотеза о существовании в верхней мантии слоя пониженной вязкости способного к перетеканию и получившего наименование астеносфера (Г.Б. Баррел, 1914г.). При этом верхняя граница астеносферного слоя принималась в качестве поверхности изостатической компенсации. Верхняя оболочка Земли выше астеносферного слоя считается твердой и получила название литосфера. В определенном смысле литосфера оказалась аналогом земной коры... проблему существования “электрической” астеносферы следует считать открытой... Под земной корой понимают низкоскоростной
+
с. 12,14 верхняя оболочка Земли до глубины порядка 2900 км является твердой. В этой ситуации возник вопрос о механизме достижения отдельными блоками верхних оболочек Земли [[Изостазия|равновесного состояния (изостазии)]]. Была выдвинута гипотеза о существовании в верхней мантии слоя пониженной вязкости способного к перетеканию и получившего наименование астеносфера (Г.Б. Баррел, 1914г.). При этом верхняя граница астеносферного слоя принималась в качестве поверхности изостатической компенсации. Верхняя оболочка Земли выше астеносферного слоя считается твердой и получила название литосфера. В определенном смысле литосфера оказалась аналогом земной коры... проблему существования “электрической” астеносферы следует считать открытой... Под земной корой понимают низкоскоростной слой, перекрывающий мантию. За основание земной коры принимается верхняя сейсмическая граница, характеризующаяся скоростью распространения упругих волн (8,0±0,2) км/с и носящая имя ее первооткрывателя.  
слой, перекрывающий мантию. За основание земной коры принимается верхняя сейсмическая граница, характеризующаяся скоростью распространения упругих волн (8,0±0,2) км/с и носящая имя ее первооткрывателя.  
 
  
 
Выделение В. Конрадом (1923 г.) сейсмической границы внутри земной коры послужило основанием для представления последней, состоящей из двух слоев: верхнего – со средней скоростью распределения
 
Выделение В. Конрадом (1923 г.) сейсмической границы внутри земной коры послужило основанием для представления последней, состоящей из двух слоев: верхнего – со средней скоростью распределения
Строка 35: Строка 34:
 
== с. 255 ==
 
== с. 255 ==
 
При дрейфе оси вращения в меридиональной плоскости в двух квадрантах верхней оболочки планеты возникают зоны сжатия, а в двух других – растяжения. При этом будут иметь место равные широтные и меридиональные напряжения сжатия-растяжения, достигающие максимальных значений для широты ±45 ° в плоскости дрейфа оси вращения... На процесс накопления напряжений в верхней оболочке планеты существенное влияние, наряду с угловым перемещением оси вращения в теле Земли, оказывает скорость перемещения (рис. 4.23). Для современного эллипсоида при скоростях дрейфа > 1.8 °/млн. лет напряжения достигнут величины >= 10<sup>7</sup> Па при угловом перемещении оси вращения Земли на ≈ 1 ° в плоскости меридиана.
 
При дрейфе оси вращения в меридиональной плоскости в двух квадрантах верхней оболочки планеты возникают зоны сжатия, а в двух других – растяжения. При этом будут иметь место равные широтные и меридиональные напряжения сжатия-растяжения, достигающие максимальных значений для широты ±45 ° в плоскости дрейфа оси вращения... На процесс накопления напряжений в верхней оболочке планеты существенное влияние, наряду с угловым перемещением оси вращения в теле Земли, оказывает скорость перемещения (рис. 4.23). Для современного эллипсоида при скоростях дрейфа > 1.8 °/млн. лет напряжения достигнут величины >= 10<sup>7</sup> Па при угловом перемещении оси вращения Земли на ≈ 1 ° в плоскости меридиана.
[[file:Tyapkin 2009_4.23.png]]
+
[[file:Tyapkin 2009_4.23.png|500px]]
  
 
== 4.5. Результаты расчета нормальных полей ротационных напряжений в тектоносфере Земли и их роль в геотектонике ==
 
== 4.5. Результаты расчета нормальных полей ротационных напряжений в тектоносфере Земли и их роль в геотектонике ==

Версия 12:10, 11 сентября 2019


Тяпкин К. Ф., Довбнич М. М. Новая ротационная гипотеза структурообразования и ее геолого-математическое обоснование. — Донецк: НОУЛИДЖ, 2009. — 342 с

http://www.evgengusev.narod.ru/fluidolit/tyapkin-2009.htmlTyapkin 2009.pdf

с. 4 получены поля напряжений в тектоносфере Земли, обусловленные изменением ротационного режима Земли2, а также – поле напряжений, обусловленных лунно-солнечными приливами для разных моделей Земли. Насколько нам известно, такие решения получены впервые в мировой практике

с. 12,14 верхняя оболочка Земли до глубины порядка 2900 км является твердой. В этой ситуации возник вопрос о механизме достижения отдельными блоками верхних оболочек Земли равновесного состояния (изостазии). Была выдвинута гипотеза о существовании в верхней мантии слоя пониженной вязкости способного к перетеканию и получившего наименование астеносфера (Г.Б. Баррел, 1914г.). При этом верхняя граница астеносферного слоя принималась в качестве поверхности изостатической компенсации. Верхняя оболочка Земли выше астеносферного слоя считается твердой и получила название литосфера. В определенном смысле литосфера оказалась аналогом земной коры... проблему существования “электрической” астеносферы следует считать открытой... Под земной корой понимают низкоскоростной слой, перекрывающий мантию. За основание земной коры принимается верхняя сейсмическая граница, характеризующаяся скоростью распространения упругих волн (8,0±0,2) км/с и носящая имя ее первооткрывателя.

Выделение В. Конрадом (1923 г.) сейсмической границы внутри земной коры послужило основанием для представления последней, состоящей из двух слоев: верхнего – со средней скоростью распределения упругих волн порядка 6,0 км/с и нижнего – со средней скоростью порядка 7,0 км/с. Поскольку такие величины скоростей распространения упругих волн свойственны соответственно гранитам и базальтам, то и выделенные слои условно назвали гранитным и базальтовым.

с. 15 Под тектоносферой обычно понимают верхнюю часть Земли, в пределах которой совершаются все активные тектонические процессы. Считают, что нижней границей тектоносферы является область расположения очагов самых глубоких землетрясений. Она располагается на глубинах порядка 700-900 км от поверхности Земли

Геоизостазия[править]

с. 53

с. 56 В 1963 году опубликована замечательная работа И.Г. Клушина... Основываясь на принципе наименьшего действия он показал, что в пределах достаточно крупных секторов Земли местные изменения их радиусов должны обязательно сопровождаться вертикальным перераспределением плотности. Физическим законом, регулирующим пререраспределение плотности в пределах секторов Земли, вырезанных телесными углами  , является закон сохранения момента количества движения. В его интегральное выражение входит расстояние участвующих масс от центра планеты r в четвертой степени.

с. 58 при проникновении разлома давление резко падает, а температура остается высокой, превышающей точку плавления при вновь установившимся давлении. Расплавленное вещество (магма), увеличенное в объеме на 7-8% по сравнению с исходным, использует глубинный разлом в качестве канала для выхода на поверхность... Обсуждаемая схема отличается от классической прежде всего тем, что в основу ее положена реальная физическая картина относительного перемещения жестких блоков, а не гипотетическое “прогибание”, представление о котором возникло в позапрошлом веке, когда ученые считали, что земная кора “плавает” на магме и когда деформациям изгиба придавалось неоправданно большое значение по сравнению со скалывающими деформациями. В настоящее время известно, что достаточно хрупкая земная кора располагается на верхней мантии, упругость которой соизмерима с упругостью стали.

О траектории перемещения полюса вращения Земли по ее поверхности[править]

с. 63 теорема, что среднее положение геомагнитного полюса за промежуток времени порядка 104 лет должно соответствовать географическому полюсу

Часть II. ДЕФОРМАЦИЯ ЗЕМЛИ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ СИЛАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛАНЕТЫ С КОСМИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ[править]

с. 237[править]

Переход от полученного решения упругой к решению вязко-упругой задачи осуществим на основе метода аппроксимации Ильюшина [14,15]... искомое решение задачи вязко-упругости в изображениях точно совпадает с решением упругой задачи

с. 255[править]

При дрейфе оси вращения в меридиональной плоскости в двух квадрантах верхней оболочки планеты возникают зоны сжатия, а в двух других – растяжения. При этом будут иметь место равные широтные и меридиональные напряжения сжатия-растяжения, достигающие максимальных значений для широты ±45 ° в плоскости дрейфа оси вращения... На процесс накопления напряжений в верхней оболочке планеты существенное влияние, наряду с угловым перемещением оси вращения в теле Земли, оказывает скорость перемещения (рис. 4.23). Для современного эллипсоида при скоростях дрейфа > 1.8 °/млн. лет напряжения достигнут величины >= 107 Па при угловом перемещении оси вращения Земли на ≈ 1 ° в плоскости меридиана. Tyapkin 2009 4.23.png

4.5. Результаты расчета нормальных полей ротационных напряжений в тектоносфере Земли и их роль в геотектонике[править]

с. 260 Использование для расчета нормального поля ротационных напряжений простейшей модели в виде тонкой оболочки имеет определенные недостатки. Одним из них является невозможность получения значений скалывающих напряжений в направлении нормали к поверхности геоида, имеющих важное значение в геотектонике. Для вычисления таких напряжений необходимо использовать в качестве модели тектоносферы Земли соответствующую ей толстостенную оболочку. К сожалению, это более сложная задача механики. Ее решение пока получено только для случая упругой тектоносферы [9,10]


с. 276 в зонах сжатия наблюдаются преимущественно восходящие движения; им сопутствует отток водных масс. В зонах растяжения имеют место преимущественно нисходящие движения; возникающие при этом впадины заполняются водными массами вместе с сопутствующими им терригенными образованиями. Так происходят трансгрессии и регрессии

с. 281, 284, 285, 287 наряду с вариациями скорости вращения, дрейфом оси вращения и лунно-солнечными приливами, еще одним фактором, обуславливающим возникновение напряжений в тектоносфере, являются нарушения равновесного состояния вращающейся Земли, обусловленные локальными плотностными неоднородностями, проявляющиеся в виде аномалий геоида... высокочастотные аномалии геоида могут служить индикатором тектонической активности... положительным аномалиям среднечастотной составляющей соответствуют аномалии пониженной скорости распространения сейсмических волн в верхней мантии... в расположении минимумов и максимумов низкочастотной составляющей отмечается определенная закономерность: в двух противоположных квадрантах земной поверхности находятся глобальные минимумы; в двух других – максимумы (рис. 4.37, а). Такая картина характерна для деформаций земного эллипсоида при смещении географических полюсов по поверхности Земли [31].

Tyapkin 4 37a.png


с. 289 Земля, эволюционируя, стремится минимизировать высоту аномалии геоида.