林苗祿,朱繼承,薛 飛,鄧 聰
(福州地震監(jiān)測中心站,福建 福州)
地傾斜觀測是地震前兆監(jiān)測的主要手段,其觀測的對象是瞬時地平面相對大地水準(zhǔn)面之間角度隨時間的變化[1]。地震研究所于1998 年研制了第三代數(shù)字代“DSQ 型短基線水管傾斜儀”[2]。DSQ 型水管傾斜儀采用差動變壓器式位移傳感器,結(jié)合應(yīng)用數(shù)字化技術(shù)設(shè)計而成,具有結(jié)構(gòu)合理、性能穩(wěn)定、功能強大、分辨率高、通用性強等特點。本研究選取福州地震臺水管儀2015-2022 年的觀測資料進行分析,總結(jié)典型曲線形態(tài),為傾斜前兆變量的長期觀測提供一定的依據(jù)。
福州地震臺位于福州西門大夢山,海拔高程17 m,占地面積2 033 m2,建筑面積706 m2,歸福州地震監(jiān)測中心站管理。場地環(huán)境優(yōu)良,無明顯干擾源,周邊供水、供電、通信和交通條件均便捷可靠,適宜開展體應(yīng)變觀測。臺站處于長樂- 詔安斷裂帶北段,出露地層除第四系松散堆積層外,主要為下白堊紀(jì)和上侏羅紀(jì)的火山巖,臺站基巖為二長花崗巖,北西向閩江斷裂帶的交匯地區(qū),區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造較發(fā)育,具有多期和不同性質(zhì)的活動特征[3]。
DSQ 水管傾斜儀安裝于臺站地下民防山洞內(nèi),洞口高程約海拔10 m,洞頂覆蓋最厚20 m。山洞全長94.74 m,山洞北面出口處于封堵狀態(tài)。2009 年11 月15 日山洞改造動工,建造SS-Y 銦瓦棒伸縮儀與DSQ水管儀共用儀器槽,2010 年9 月19 日安裝完成進入試運行,2012 年10 月通過驗收,11 月26 日接入十五管理系統(tǒng)。
DSQ 型水管傾斜儀是根據(jù)連通管內(nèi)水面保持自然水平的原理自動測量地殼傾斜變化的一種精密儀器,由主體、標(biāo)定裝置、管路系統(tǒng)、差動變壓器式位移傳感器、DSQ 測微儀、EP 系列采集控制器組成。福州臺水管儀自2012 年正式觀測以來,運行情況基本正常,觀測曲線日變形態(tài)固體潮清晰,產(chǎn)出數(shù)據(jù)連續(xù)可靠,儀器工作狀況較穩(wěn)定。
如表1 所示,除了2021 年,其余年份觀測數(shù)據(jù)完整率均大于99.5%。2021 年影響儀器運行率的主要原因為受水管儀EP-Ⅲ型數(shù)據(jù)采集器數(shù)采內(nèi)部軟件問題、數(shù)據(jù)采集器開關(guān)電源故障、標(biāo)定器故障多次檢修導(dǎo)致原始數(shù)據(jù)缺數(shù)。儀器設(shè)備的運行環(huán)境直接影響觀測系統(tǒng)的穩(wěn)定,而穩(wěn)定的觀測系統(tǒng)才能產(chǎn)出完整可靠的前兆觀測數(shù)據(jù)。本研究利用年零漂、年變幅等指標(biāo)來分析水管傾斜觀測系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
表1 DSQ 型水管傾斜儀數(shù)據(jù)年統(tǒng)計(2015-2022)
如表2 所示,福州臺DSQ 型水管傾斜儀觀測年零漂絕對值都小于2 000 ms,符合規(guī)范。NS 向的年變幅基本上都比東西向更小,或許是因為NS 向安裝在山洞更深處,熱彈性形變小。
表2 水管儀年零漂、年變幅數(shù)據(jù)統(tǒng)計(2015-2022)
相對噪聲水平是評價前兆儀器觀測數(shù)據(jù)是否長期穩(wěn)定性的一項重要指標(biāo)。通過前兆數(shù)據(jù)處理軟件利用預(yù)處理數(shù)據(jù),可以計算出日均值的相對噪聲水平(Q)值和五日均值的相對噪聲水平(M)值。
如表3 所示,相對水平數(shù)值不大,只有2021 年因為受觀測系統(tǒng)多次故障的影響,噪聲水平日均值的相對噪聲水平比較高。
表3 水管儀相對噪聲水平年統(tǒng)計(2015-2022)
利用前兆數(shù)據(jù)處理軟件集成版內(nèi)置的Venedikov調(diào)和分析方法計算水管儀潮汐參數(shù)。如表4 所示,M2波潮汐因子的平均值NS 分量為3.427 8,EW 分量為2.673 8。M2 波潮汐因子均方差EW 分量數(shù)值比較小,只有2019 年大于0.02,NS 向則只有2018 和2021 年小于0.02??梢妰x器內(nèi)精度EW 向比NS 向好。
表4 水管儀潮汐參數(shù)計算結(jié)果(2015-2022)
通過對水管傾斜儀多年資料的總結(jié)分析,發(fā)現(xiàn)影響觀測數(shù)據(jù)質(zhì)量的干擾因素主要可分為:自然環(huán)境干擾、人為干擾和儀器故障三種類型。
自然環(huán)境干擾主要是指大風(fēng)、降雨和雷電等氣象變化造成觀測數(shù)據(jù)出現(xiàn)畸變,產(chǎn)生突跳、階躍和震蕩等現(xiàn)象。小的雷電雖會造成觀測數(shù)據(jù)曲線畸變,但不會影響整體形態(tài)變化。大的雷電則可能擊穿儀器元器件,導(dǎo)致設(shè)備不能正常工作,造成數(shù)據(jù)缺測,影響觀測數(shù)據(jù)的質(zhì)量。2016 年9 月7 日19:00-19:02 受雷電干擾,數(shù)據(jù)曲線出現(xiàn)了毛刺、突跳、階變、鋸齒狀等畸變,最大變化幅為NS 向9.51(ms)、EW 向7.53(ms)(見圖1)。
圖1 2016 年9 月7 日水管儀受雷電干擾曲線
降雨是比較常見的自然現(xiàn)象,持續(xù)或突降大雨后,山體表層容易積水, 容易增加巖體荷載導(dǎo)致巖石壓力和應(yīng)變的變化[4]。當(dāng)降雨停止后,地表中的水分會較長時間內(nèi)慢慢蒸發(fā)和滲流流失,巖體荷載和巖石縫隙中含水量降低,使傾斜應(yīng)變量逐步恢復(fù)[5]。2017 年4 月20 日0:00 EW 向觀測數(shù)據(jù)受降雨影響急劇東傾,最大幅度達357.11 ms;22 日07:24-24 日14:24 受降雨減少恢復(fù)的影響轉(zhuǎn)折西傾;NS 向觀測數(shù)據(jù)呈正常動態(tài)變化,固體潮日變清晰,變化趨勢正常(見圖2)。
圖2 2017 年4 月水管儀受降雨干擾曲線
福州臺水管儀一直受洞溫的變化影響,EW 分量反應(yīng)尤其敏感。2020 年5 月30 日09:25-31 日07:37受洞溫下降影響(當(dāng)日溫度日變幅為0.06 ℃),NS 向呈北傾變化、EW 呈東傾變化,變化幅度分別為58.53(ms)、137.35 (ms),同樣2019 年7 月1 日14:24-14:36受洞溫變化影響(當(dāng)日溫度日變幅為0.06 ℃)NS 向呈北傾變化、EW 呈東傾變化。由兩次洞溫變化引起水管儀觀測曲線變化對比分析可以發(fā)現(xiàn),洞溫對福州臺水管儀影響非常明顯。
人為干擾影響主要包括:進洞檢修儀器、洞內(nèi)儀器調(diào)零及標(biāo)定、維修電源和照明系統(tǒng)、洞內(nèi)科普參觀。由于福州臺水管儀和伸縮儀安裝在同一個儀器槽內(nèi),因此檢修、標(biāo)定伸縮儀時,水管儀觀測數(shù)據(jù)同時間段也會受影響。受到干擾的觀測曲線會產(chǎn)生畸變,影響數(shù)據(jù)的連續(xù)率、完整率,降低數(shù)據(jù)質(zhì)量。2019 年4 月25 日15:30-16:43 進洞改造洞體照明系統(tǒng)造成干擾,表現(xiàn)形態(tài)為數(shù)據(jù)突跳,干擾變化幅度較小,干擾變化最大幅值為NS 向3.00 ms、EW 向11.49 ms。
福州臺水管儀觀測系統(tǒng)對固體潮影響主要有:步進電機故障、東端傳感器故障、主機電源故障、前置放大盒受潮、儀器工作電源不穩(wěn)、前置放大器故障等。2017 年5 月14 日10:14-17:03 EW 向觀測數(shù)據(jù)出現(xiàn)觀測曲線畸變,NS 向觀測數(shù)據(jù)呈正常動態(tài)變化,固體潮日變清晰,變化趨勢正常,檢查水管儀電源、主機、線路并無異常,發(fā)現(xiàn)水管儀東端傳感器不穩(wěn)定,曲線表現(xiàn)形態(tài)為震蕩,變化最大幅值14.72(ms),更換傳感器后恢復(fù)正常。
福州臺水管儀觀測多年來,能記錄到遠(yuǎn)近地震時地震波的變化,曲線表現(xiàn)形態(tài)為上下階躍,波動幅度隨震級增強而增加,隨距離變大而降低。2020 年12 月25 日07:43:41 在菲律賓 (緯度:13.81°,經(jīng)度:120.65°)發(fā)生6.3 級地震,震源深度100 km,震中距1 373 km,NS 向07:46-08:12、EW 向07:48-08:21 記錄到該地震,表現(xiàn)形態(tài)為上下階躍,NS 向最大幅值為14.19(ms),EW 向最大幅值為12.66(ms)。
(1) 福州臺水管儀整體運行穩(wěn)定,記錄固體潮清晰,總體變化平穩(wěn),保持較高運行率。
(2) 受到自然干擾主要為降雨和雷電,降雨對觀測數(shù)據(jù)影響較大,雷電影響比較小。
(3) 洞溫變化對觀測數(shù)據(jù)影響比較大,要持續(xù)跟蹤。
(4) 水管儀運行13 年來,數(shù)據(jù)質(zhì)量穩(wěn)定,噪聲小,在日常運行觀測中,觀測員要有儀器維修技能,及時修復(fù)小故障,縮短故障時間,降低進洞頻率,不斷提高觀測資料質(zhì)量。