胡毅力,許 峻,許昭永,陳順云,張永安,張曉曼
(1.云南大學地球物理系,昆明 650091;2.云南省地震局,昆明 650224;3.昆明理工大學激光研究所,昆明 650041)
具有多種斷層結(jié)構(gòu)巖樣的形變和破裂特征的試驗研究*
胡毅力1,許 峻2,許昭永2,陳順云2,張永安3,張曉曼1
(1.云南大學地球物理系,昆明 650091;2.云南省地震局,昆明 650224;3.昆明理工大學激光研究所,昆明 650041)
在巖石板上切割出多條切縫并以石膏填充,將其分為 3個構(gòu)造特征區(qū):A區(qū)(斷層交匯區(qū))、B區(qū)(左行左列巖橋區(qū))、C區(qū)(右行左列巖橋區(qū))。采用雙軸加壓、定點應變、聲發(fā)射信息系統(tǒng)和實時全息干涉計量方法(激光)進行觀測研究。結(jié)果表明:在巖樣破壞孕育過程中,各個特征區(qū)都出現(xiàn)了特大破裂。每個特大破裂發(fā)生前定點應變、激光干涉條紋圖(應變場)和聲發(fā)射信息都出現(xiàn)了特征變化。特大破裂的發(fā)生有先后,其前兆特征的出現(xiàn)也有先后,并且各區(qū)有各自的特點,某些前兆還可能在各區(qū)之間交替出現(xiàn)。研究認為,三個區(qū)的斷層結(jié)構(gòu)性質(zhì)不同,這就導致了不同的破裂順序,甚至產(chǎn)生不同的前兆現(xiàn)象。
多個切縫巖樣;多種斷層結(jié)構(gòu);激光全息計量;定點應變;微破裂信息分析
目前,對地震機理的實驗研究主要分為兩類:一類是摩擦實驗,另一類是破裂實驗。介于二者之間的方法是在巖樣上刻出一條裂縫進行破裂觀測研究。關(guān)于試樣上預刻單裂縫在不同受力時裂紋的形成、擴展的研究較多(李世愚等,1989;趙豫生等,1988;Huanget al,1990;趙永紅等,1992,1993;Nolen-hoeksema, Gordon,1987),關(guān)于預刻雙裂縫的相互作用對裂紋的形成、擴展的影響的研究也較多(Kranz,1979;Wanget al,1987;杜異軍等,1989;張之立,方興,1989;張之立等,1989),但對預刻多裂縫(3條以上)的研究甚少。地震的形成機制非常復雜,它并不總在斷層上發(fā)生,也并不總在同一地點發(fā)生,同一斷層或塊體交界處也可能發(fā)生多個大地震。這些地震在交界區(qū)域內(nèi)何處形成、發(fā)生順序怎樣、前兆特征如何等問題目前研究不多。針對這些問題,我們在實驗中將巖樣切割出 4條裂縫,以雁列式斷層組成塊體邊界,并制造 3個性質(zhì)不同的構(gòu)造區(qū),進行初步研究。前人曾以焦散陰影光學方法結(jié)合聲發(fā)射定位對有機玻璃試樣進行研究(許昭永等,2002;陳順云等,2002;胡毅力等,2006)。楊潤海等(2006)曾對拼合巖樣作形變場研究。陳順云等(2003)研究了多切縫巖石板試樣破壞孕育過程中的聲發(fā)射特征。本研究中,我們依然用實時全息干涉計量技術(shù)、聲發(fā)射及多點應變測量對巖石試樣進行多種物理現(xiàn)象的觀測研究。
試樣采用云南大理產(chǎn) 200 mm×200 mm×15 mm粗?;◢弾r和大理巖石板(各做了兩個試件,本文敘述花崗巖上的實驗結(jié)果),在其上用金剛砂鋸片切割出雁列式斷層組成的 V形塊體邊界(圖1a),切縫以石膏填充。把樣品分為 5個構(gòu)造特征區(qū):A區(qū)(斷層交匯區(qū)),B區(qū)(左行左列巖橋區(qū)),C區(qū)(右行左列巖橋區(qū)),D區(qū)和 E區(qū)在試樣上方切縫端部處。在防震平臺上架設(shè)雙軸小型壓機,垂直向和水平側(cè)向壓力最大可達 3.0×105N。在巖樣上布設(shè)多個應變片和微破裂信息檢波器(圖 1a)。加力方式:實驗開始,在試樣側(cè)向和垂直向(X和Y方向)同步加力,達一定程度后(σx=σy=5 MPa)大致保持σx不變,分階段增加σy,以便能夠記錄到破裂孕育過程中激光條紋圖像的變化,直到試樣最后斷裂。從一開始加力即同時開始應變和微破裂(聲發(fā)射)記錄,而從荷載超過 60%破裂應力的某一階段開始(應變)圖像激光攝影記錄。
圖 1 實驗裝置簡圖試樣構(gòu)造、加力方式及儀器布置框圖(a)和實時全息干涉計量攝像裝置(b)Fig.1 Scheme of the experimental setup block diagram of the sample structure,way of loading and apparatus arrangement(a)and set-up of photography by real-time holometry(b)
實驗采用的實時全息干涉攝影系統(tǒng)由帶有液門的實時全息干涉系統(tǒng)、攝像機及具有連拍功能的數(shù)字照相機組成。光路布局為反射方式,如圖1b所示。此外,我們還采用了用物光再現(xiàn)的參考光和原參考光產(chǎn)生的干涉圖紋進行檢測的方法,改善了光場的質(zhì)量,并可在液門后的位置進行記錄(熊秉衡等,2002)。
(1)破裂事件檢測
在巖石試樣表面布設(shè) 8個 PZT壓電晶體傳感器(圖 1a中星號所示),用微破裂信息采集存儲分析系統(tǒng)記錄(許昭永等,2002)。
(2)應變測試
在巖石試樣表面布設(shè) 9個應變測點(圖 1a中小方框及數(shù)字所示),用中國地震局地質(zhì)研究所構(gòu)造物理實驗室研制的 LB-2數(shù)字應變儀觀測巖石破裂孕育過程中的應變變化。同時,在壓機拉桿上布設(shè)應變點,以測定壓力變化。LB-2數(shù)字應變儀有 16個通道,每道采樣率為 1~1 000 Hz、可調(diào),每道(A/D位數(shù))16 Byte,與計算機相連,數(shù)據(jù)直接進入計算機。
試件受力后,光程要發(fā)生相應的變化:一是因試件厚度的微小變化;二是因試件折射率的微小變化。對于平面應力(σ3=0),z(σ3)方向的應變
對于光學各向同性材料,物光和參考光之間的光程差為
其中d為試件厚度,A為絕對應力光學系數(shù),v為泊松比,E為楊氏模量,n為折射率,σi(i=1,2,3)為主應力,Cf、Ct分別為反射和透射系數(shù);N為條紋序數(shù),λ為波長,n-(AE/v)可視為試件的有效折射率。于是,由(4)式可定量計算z方向試件的應變εz。通過z方向應變與主應力之和的關(guān)系式(1)可以計算主應力之和的分布。
對于同樣材料,反射系數(shù)與透射系數(shù)二者之比
對于有機玻璃,取n=1.5,則R=4。
這表明對于同樣材料的試樣,用透射式可以一次完成的觀測研究過程,用反射式則需幾次才能完成。前文所述分階段加壓完成試驗即因此不得已而為之。
因試件為薄板,微破裂定位采用平面定位,采用與地震定位類似的方法(許昭永等,2002)。
利用尾波持續(xù)時間(T)估算聲發(fā)射事件強度。即充分考慮背景噪音后取一合理值作為尾波截斷時峰值(本文取為 0.067 V,滿刻度為1.0 V);選加壓過程中某一事件作為參考,本文取第一個事件作為標準事件(參考值),計算出下式中的常數(shù)a1、a2、a3值,從而得到以此事件為標準事件的震級(強度)計算公式:
其中,Δ為破裂點到接收點的距離,單位為 mm;T為波列(尾波)持續(xù)時間,單位為 s。每道記錄的“震級”均以此式進行計算,取平均值作為該事件 “震級”即 AE強度(王彬等,1999)。
對于天然地震,有著名的古登堡—李克特經(jīng)驗關(guān)系
其中,M為震級,N為地震發(fā)生頻度或累計頻度,a、b為常數(shù),b即為通常所說的b值。Lockner和Byerlee(1993)的研究表明,此關(guān)系對于聲發(fā)射事件也同樣適用。
圖 2a為加載過程示意圖。從加載開始,即開始記錄聲發(fā)射和幾個測點的應變變化。在31.7 MPa時保持壓力穩(wěn)定,制作干板(需 30 min左右)作第一次全息實時觀測。壓力再升高約7 MPa時條紋全部消失,再次保持壓力穩(wěn)定,制作干板,重新開始新一輪觀測。在 45.0 MPa時最后一次制作干板,做包括破壞在內(nèi)的觀測研究。試樣的最終破壞應力為 47.5 MPa。在制作干板時,應變和聲發(fā)射繼續(xù)處在連續(xù)采集記錄狀態(tài)。
圖 2 加力方式及各測點應變隨壓力增加的變化(a)加載過程示意圖;(b)第一次保壓(32 MPa)制作干板之前各測點應變隨壓力增加的變化;(c)第一次保壓制作干板之后(32~39 MPa)各測點應變隨壓力增加的變化;(d)試樣破壞前(應力 45 MPa之后 )的應變變化(A區(qū):1、2、3;B區(qū):4、5、6;C區(qū):7、8、9)。Fig.2 Loading pattern and the variation of strain at different measuring points with the increase of load(a)Schematics of loading process;(b)Variation of strain at different measuring points with the increase of load before the load was kept constant(stress is 31.7 MPa)while making holographic plate for the first t ime;(c)Variation of strain at different measuring points with the increase of load(from 32MPa to 39MPa)after the load had been kept constant while making holographic plate for the first time;(d)Strain variation on the sample before the failure of rock
前人對于在 60%破裂應力之前,波速、形變、聲發(fā)射等的特征變化的研究很多,結(jié)果較明確,同時由于反射式光測較為困難,本文僅對較高應力后的變化特征加以研究。
圖 2b為在第一次保壓制作干板之前各測點應變隨壓力增加的變化過程。從圖中可看出,此時間段各點應變都隨壓力增加而增大,只是變化的多少不同,并無突跳、波動等特殊變化。圖形上的抖動為手控加載不穩(wěn)所致。對于聲發(fā)射事件,除試樣邊角較多外,其余成 “滿天星”狀零散分布(圖略 )。
圖 2c為在第一次保壓制作干板之后,應力從32 MPa升高到 39 MPa時各測點的應變變化。從圖中可看出,此時間段有些點的應變隨壓力增加而增大很多,其中一些點的應變甚至較劇烈,出現(xiàn)突升或突降。經(jīng)查看,這些點分布在A區(qū)。
圖 3為第一次制作干板之后應力從約 32 MPa升高到 39 MPa的實時全息觀測。從圖中可看出,隨時間增加壓力增大,條紋越來越密。并且試樣 A區(qū)出現(xiàn)異常:圖像由幾部分特征條紋組成,如我們先前所述的應變空區(qū),即高應變區(qū)包圍著的相對低應變區(qū),其中,靠近上邊切縫(斷層)端點處的條紋最密。在其背后的相應位置布設(shè)的應變測點也顯示此時出現(xiàn)較大應變(圖 2c)。這一階段的微破裂空間分布如圖 6a所示,本階段微破裂多出現(xiàn)在A區(qū)。
圖 3 第一次保壓制作干板之后(應力從 32MPa到 39MPa)實時全息觀測(a)時間靠前;(b)時間靠后Fig.3 The first round of real-time holographic observation after the load had been kept constant while making holographic plate for the first time—the stress is from 32MPa to 39MPa,in which(a)is of an earlier and(b)is of a later time
圖 4為第二次保壓制作干板之后(應力約從39 MPa到 45 MPa)的實時全息觀測。從圖中可看出,隨時間增加壓力增大,條紋越來越密,試樣中部最密。同時,條紋形狀出現(xiàn)畸變:先是 A區(qū)從光滑連續(xù)型變成在切縫處轉(zhuǎn)折,隨后 B區(qū)條紋由光滑變曲折,接著轉(zhuǎn)向?qū)深A制切縫端部橫向相連(圖 4d)。這一階段的微破裂空間分布如圖6b所示,本階段微破裂從 A區(qū)向 B區(qū)遷移,并且多出現(xiàn)在B區(qū)。
圖 4 第二次保壓制作干板之后的實時全息觀測(a)時間靠前;(b)時間居中;(c)時間居中;(d)時間靠后Fig.4 The second round of real-time holographic observation after the load had been kept constant while making holographic plate for the second time—the stress is from 39MPa to 45MPa,in which(a)is of the earliest time,(b)and(c)are in the intermediate while(d)is of the latest time
在第三次保壓制作干板(應力大于 45 MPa)之后,隨壓力增加臨近破壞,條紋變密速度更快(圖 5a):A區(qū)條紋很快消失;B區(qū)依然出現(xiàn)兩預制切縫端部橫向相連的條紋,并且條紋更密,奇變形狀更清晰。隨后 C區(qū)也出現(xiàn)清晰的奇變(圖5b):條紋在切縫處由連續(xù)逐漸錯斷。在破壞之前,條紋全部消失。A、B、C三個區(qū)都未出現(xiàn)如圖 5c所示的宏觀裂縫。這一階段的微破裂空間分布如圖 6c、d、e所示,本階段微破裂從 B區(qū)向 C區(qū)來回遷移,并且最終多出現(xiàn)在 C區(qū)。試樣的斷裂情況如圖 5c所示。
圖 5 第三次保壓制作干板之后(鄰近主破裂前)的實時全息觀測(a)時間靠前;(b)居中;(c)時間靠后Fig.5 The third round of real-time holographic observation after the load had been kept constant while making holographic plate for the third time—the stress is great than 45 MPa just before the failure of rock,in which(a)is of the earlier time,(b)is of the later,while(c)shows the position of macro cracks
同時,A、B、C區(qū)先后出現(xiàn)劇烈的應變變化(圖 2d),臨近破壞時大多數(shù)測點的應變都出現(xiàn)了顯著的下降。并且B區(qū)比 C區(qū)先出現(xiàn)大幅度突降。茂木清夫(1984)和許昭永等(1989)的結(jié)果是,臨近破壞時有的測點應變(突)升,有的(突)降,有的平緩,甚至有的反向突變。本實驗結(jié)果之所以與前人的結(jié)果不同,是由于布點位置及觀測方式不同。
聲發(fā)射事件定位結(jié)果如圖 6所示。對聲發(fā)射事件按其序號進行分解,分別研究 AE事件發(fā)生的時空特征。結(jié)果如下:
圖 6 聲發(fā)射事件定位結(jié)果圖(圓圈表示AE事件,圈越大事件越大;星號表示 PZT探頭;圈邊數(shù)字表示AE事件的序號)(a)應力在 32~39 MPa之間;(b)應力在 39~45 MPa之間;(c)、(d)和(e)應力均大于 45 MPa;(f)應力從 32 MPa到破裂Fig.6 Variation of micro cracks(AE events) location with ti me(circle:AE event,the larger the circle,the larger the event;*:PZT transducer;numeral by a circle represents the serial number of event occurrence)(a)32MPa
(1)聲發(fā)射有區(qū)域群發(fā)性,在一定時間段內(nèi),絕大多數(shù)聲發(fā)射總在某一特定位置發(fā)生。從圖 6a~e看出,聲發(fā)射主要分為三個區(qū)域:A區(qū)、B區(qū)和 C區(qū)。
(2)聲發(fā)射具有成群的遷移性,即在一個地方發(fā)生了一群之后再向其它地方遷移,在遷移初期,聲發(fā)射在原發(fā)生地與遷移地兩處交替發(fā)生。圖 6a顯示 AE事件始發(fā)于 A區(qū),到了第 18個事件以后,向B區(qū)遷移,此時A區(qū)AE事件尚未停止發(fā)生,還會零星地發(fā)生。從圖 6b中 A區(qū)事件序號可以看出A區(qū)的事件已不是成群發(fā)生,主發(fā)射場已明顯轉(zhuǎn)移到 B區(qū),隨后向 C區(qū)遷移(圖 6c),在 C區(qū)發(fā)生了一系列事件以后回到B區(qū)(圖 6d),主發(fā)射場仍明顯地在B區(qū)。類似于A區(qū)與B區(qū)之間 AE事件交替發(fā)生一樣,此時在B區(qū)與 C區(qū)之間AE事件也交替發(fā)生(圖 6d),A區(qū)從此時到最后都很少再有事件發(fā)生。到了加壓后期,事件完全遷移至 C區(qū),A區(qū)和 B區(qū)這兩個AE事件發(fā)生的主要場所則幾乎再無事件發(fā)生。
(3)相對較大的聲發(fā)射事件,每個時期每個區(qū)域均有發(fā)生,但 C區(qū)在最后時期相對集中(圖6e),并在 C區(qū)即主大斷裂區(qū)外圍空,該處巖橋區(qū)斷裂后試樣崩潰。
本實驗巖樣中含有多條宏觀裂縫,含有多個不同斷層結(jié)構(gòu)的構(gòu)造區(qū)。筆者在研究巖樣整體b值(圖 7a)的同時,也根據(jù)不同的區(qū)域(圖 7b、c、d)分析了相應的聲發(fā)射b值。
Scholz(1968)的研究結(jié)果表明,在主破裂(破壞)發(fā)生前,巖樣b值下降。本實驗僅重點比較在 60%破裂應力后整個試樣b值與單個區(qū)域b值的關(guān)系。圖 7展示了試件不同區(qū)域聲發(fā)射頻度與強度的關(guān)系。它清晰地顯示出,A、B、C單個區(qū)域的b值(圖 7b、c、d)都比整個試樣的b值(圖7a)偏低,其中 C區(qū)更為明顯(圖 7d)。結(jié)合前面的微破裂定位及強度分析,可知主大破裂區(qū)發(fā)生最后崩潰前,b值會有明顯減小現(xiàn)象。
圖 7 試件不同區(qū)域聲發(fā)射頻度與強度的關(guān)系(n:頻率;N:累積頻率)(a)整個試樣;(b)A區(qū);(c)B區(qū);(d)C區(qū)Fig.7 Relation between the AE frequency and AE intensity in different zones of the sample(n:frequency;N:accumulating frequency)(a)The whole sample;(b)Zone A of the sample;(c)Zone B of the sample;(d)Zone C of the sample
大地震雖然多數(shù)發(fā)生在塊體邊界上,但是在塊體內(nèi)部特別是鄰近邊界處也時有發(fā)生,即使是發(fā)生在邊界上也并不總在同一地點。本試驗盡量簡化但又盡可能設(shè)置一些可重復的復雜因素,使研究結(jié)果既有重復性又有代表性和一般性。如圖1a所示,試樣上有 4條切縫,分 5個區(qū),其中 D、E區(qū)有壓塊邊界效應暫不分析。A區(qū)為兩組雁行裂紋的交匯點,B區(qū)為張性雁行裂紋相交點,C區(qū)為壓性雁行裂紋相交點,三點為不同構(gòu)造相交處,為破裂事件發(fā)生的敏感區(qū)域。加壓導致了不同塊體之間發(fā)生輕微相對變形,塊體相交區(qū)域為受力集中區(qū),事件群正好發(fā)生于此。由于交匯點的不同性質(zhì),導致了不同的破裂順序和不同的前兆特征。從斷裂力學的觀點看,A區(qū)處于兩條裂紋端部受力擴展同向運動(即加強)區(qū),B區(qū)處于兩條裂紋端部受力擴展相向運動區(qū),C區(qū)處于兩條裂紋端部受力擴展相背運動區(qū)。在相同條件下,A區(qū)先破裂,C區(qū)最后破裂。由此可說明本實驗的意義:一是有多個破裂區(qū),二是多組破裂有一定的先后順序;三是在幾個破裂區(qū)交替發(fā)生大破裂。這為野外地震研究提供了有效方法。當然,這不是唯一方法,如斷層的間斷膠結(jié)、愈合或分段轉(zhuǎn)折也可造成多個破裂區(qū)。
塊體的強度跟宏觀裂紋之間的距離與位置以及裂紋數(shù)量都有著密切關(guān)系,要解決此問題還有很多情況必需考慮,需另作研究。
預設(shè)多個破裂區(qū)的目的是研究多區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的前兆的異同及時間上的差異。本實驗對形變(包括定點應變和干涉圖像)、微破裂(包括空間時間分布,b值)等進行觀測研究。從干涉圖像上看,3個區(qū)都有條紋變密的過程,但條紋形狀及其演變卻有很大差異:A區(qū)有空區(qū)和轉(zhuǎn)折,B區(qū)轉(zhuǎn)向,C區(qū)略有錯斷。這標志著應力場及主應力方向都發(fā)生了變化。定點形變?yōu)橐恍》秶钠骄鶓?其突變—陡升或陡降標志此處出現(xiàn)大破裂,此前的特征變化為此區(qū)的前兆。每個區(qū)都有大破裂發(fā)生,此前也都有小破裂發(fā)生,條件合適,本區(qū)的b值也減小,頻譜特征也有變化。這就是說,多區(qū)破裂,每個區(qū)都有可觀測到的前兆變化。
實驗過程中,往往此區(qū)發(fā)生大破裂時彼區(qū)也有反映,如低頻小破裂、形變特征變化等,單從某一特定量很難判斷哪區(qū)何時發(fā)生大破裂(地震),須綜合分析比較才可得出結(jié)論。
首先要排除一些不確定的或者是引起誤會的因素。如用聲發(fā)射事件做頻度—能級特征分析時,必須考慮聲發(fā)射產(chǎn)生的空間特征。不同區(qū)域,b值不盡相同,用所有事件去做統(tǒng)計并不一定能很好地說明問題,特別是對多點破裂。而進一步把區(qū)域細分,在小的區(qū)域里,聲發(fā)射事件會明顯減少,給統(tǒng)計的有效性帶來考驗。頻度—能級關(guān)系會顯示出“失真”現(xiàn)象。但累計頻度則要好得多,用累計頻度—能級關(guān)系可得到更可靠的結(jié)果。另外,由于彈性波的衰減,觀測系統(tǒng)的觸發(fā)電平門檻在樣品空間上并不均勻,遠離觸發(fā)傳感器的聲發(fā)射信號必須達到較高的能級才能被記錄到,小事件必然丟失,這必然導致聲發(fā)射記錄低能級段上的頻度—能級關(guān)系不符合負相關(guān)模式。考慮到環(huán)境噪音和大事件限幅的情況,整個實驗過程中所用觸發(fā)電平較高,上述的頻度—能級關(guān)系只會在較高能級時才表現(xiàn)出負相關(guān)性(圖 7)。
本文所采用的聲發(fā)射定位,并非實時速度,這無疑給定位結(jié)果帶來了誤差。如前所述,經(jīng)過已知發(fā)射源和正演反復檢驗,可以保證定位結(jié)果對于我們所做的研究來說是可靠的。
再者從觀測上盡量減少干擾。壓低干擾背景,提高觀測精度是常用的方法,本文不再贅述。
綜上所述,我們采用具有多個不同性質(zhì)的斷層結(jié)構(gòu)巖樣,模擬帶有 V型構(gòu)造的塊體活動特征,研究巖樣的多點大破裂,發(fā)現(xiàn)其前兆特征是明顯的,復雜性也是突出的,要取得更大進展,尚需進一步研究。
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Experimental Study of the Characteristics of Deformation and Fracture of Rock Block with Various Structure of the Fault
HU Yi-li1,XU Jun2,XU Zhao-yong2,CHEN Shun-yun2ZHANG Yong-an3,ZHANG X iao-m an2
(1.Department of Earth Sciences,Yunnan University,Kunm ing650091,Yunnan,China)
(2.Earthquake Administration of Yunnan Province,Kunm ing650224,Yunnan,China)
(3.Laser Institute,Kunming University of Science and Technology,Kunm ing650041,Yunnan,China)
V-shaped block boundaries consisting of en echelon faults(slots or prefabricated cracks)Were cut in a coarse-grained granite board.The slots Were filled with gypsum.According to the structural characteristics, the board w as divided into three zones:Zone A(w here the faults converge),Zone B(w here the faults form left lateral and left-stepping rock bridges),and Zone C(where the faults form right-lateral and left-stepping rock bridges).A n observational study was made by means of biaxial loading,fixed-point strain measurement,A Einformation system,and real-time holometry(laser).Results are as the following:A ll extra-fractures emerge in various structural zones during process of preparing failure of the sample.Before extra-fracturing, the variation characteristics such as the strains atmeasuring points increased with the increase of stress,message of A E events and fringes are observed by real-time holometry.Extra-fractures occurred in order,and the precursors of the extra-fractures emerged in order too.The three zones had their own characteristics with regard to the fracturing.some precursors emergeal ternately in various zones.When examined from the structural characteristics,it can be seen that the three zones are places where different structures meet and therefore are sensitive sections for events to occur.This has led to different orders of fracture or even resulted in different precursors.
prefabricated cracks;various structure of fault; laser holometry; rock block; strain;microcrack analysis
P315.8
A
1000-0666(2010)03-0320-09
2009-09-27.
云南省自然科學基金(2007DOBM)資助 .