Актуальность работы. В статье представлены результаты работ, направленных на развитие сети деформационного ГНСС-мониторинга восточных ветвей Владикавказского разлома на территории Республики Северная Осетия-Алания. Территория республики отличается высокой плотностью геодезических сетей: государственных, научных и коммерческих. Однако представленные ранее исследования не предусматривали использование государственных геодезических пунктов, а также построение на их основе равномерно распределенной по территории республики геодезической сети. Целью исследования, в рамках настоящей статьи, являлось формирование геодезической сети для деформационного ГНСС-мониторинга восточной части и отдельно узла сочленения Восточной и Западной ветвей Владикавказского разлома. Методы исследования. Сформированный полигон основывается на государственных геодезических пунктах, скальных центрах, заложенных коллективом авторов, и пунктах постоянно действующих сетей. Выполнены исследования по совершенствованию методики оценки точности ГНСС-измерений, связанные с особенностями горных физико-географических условий. Методика полевого контроля точностных характеристик комплектов ГНСС-аппаратуры, позволяет без эталонных построений в полевых условиях осуществлять контроль по одиночной базовой линии. Результаты исследования. Важным аспектом является применение методики к новым типам ГНСС-антенн, ранее не исследованных, включая choke-ring, а также антенн китайского производства с китайскими платами CHCNAV, которые в настоящий момент все чаще применяются на территории РФ. Обработка наблюдений по разработанному алгоритму позволила сравнить номинальные параметры ГНСС-антенн с их фактическими характеристиками и учесть фактические положения фазового центра. В сентябре 2023 г. на территории сформированного Осетинского геодинамического полигона выполнен первый цикл наблюдений за СДЗК средствами ГНСС. Первые результаты показали, что основное количество СКО положения пунктов в плане группируется в диапазоне 2–3 мм, а по высоте в диапазоне 3–5 мм. Средние значения СКО в плане и по высоте составили 3 мм и 6 мм соответственно.
Актуальность работы. В статье представлены результаты работ, направленных на развитие сети деформационного ГНСС-мониторинга восточных ветвей Владикавказского разлома на территории Республики Северная Осетия-Алания. Территория республики отличается высокой плотностью геодезических сетей: государственных, научных и коммерческих. Однако представленные ранее исследования не предусматривали использование государственных геодезических пунктов, а также построение на их основе равномерно распределенной по территории республики геодезической сети. Целью исследования, в рамках настоящей статьи, являлось формирование геодезической сети для деформационного ГНСС-мониторинга восточной части и отдельно узла сочленения Восточной и Западной ветвей Владикавказского разлома. Методы исследования. Сформированный полигон основывается на государственных геодезических пунктах, скальных центрах, заложенных коллективом авторов, и пунктах постоянно действующих сетей. Выполнены исследования по совершенствованию методики оценки точности ГНСС-измерений, связанные с особенностями горных физико-географических условий. Методика полевого контроля точностных характеристик комплектов ГНСС-аппаратуры, позволяет без эталонных построений в полевых условиях осуществлять контроль по одиночной базовой линии. Результаты исследования. Важным аспектом является применение методики к новым типам ГНСС-антенн, ранее не исследованных, включая choke-ring, а также антенн китайского производства с китайскими платами CNCNAV, которые в настоящий момент все чаще применяются на территории РФ. Обработка наблюдений по разработанному алгоритму позволила сравнить номинальные параметры ГНСС-антенн с их фактическими характеристиками и учесть фактические положения фазового центра. В сентябре 2023 г. на территории сформированного Осетинского геодинамического полигона выполнен первый цикл наблюдений за СДЗК средствами ГНСС. Первые результаты показали, что основное количество СКО положения пунктов в плане группируется в диапазоне 2–3 мм, а по высоте в диапазоне 3–5 мм. Средние значения СКО в плане и по высоте составили 3 мм и 6 мм соответственно Relevance. This article presents the results of work aimed at developing a deformation GNSS monitoring network for the eastern branches of the Vladikavkaz Fault in the Republic of North Ossetia-Alania. The region is characterized by a high density of geodetic networks, including state, scientific, and commercial networks. However, previous studies did not incorporate the use of state geodetic points or the establishment of a geodetic network uniformly distributed across the republic. The aim of the study, engineering and geodetic work in forming a geodetic network for deformation GNSS monitoring in the eastern and western branches of the Vladikavkaz fault. Research methods. The formed polygon is based on state geodetic points, rock centers laid by the team of authors, and points of permanent networks. Research was conducted to improve the methodology for assessing the accuracy of GNSS measurements, considering the specific mountain physical and geographical conditions. The field control methodology for GNSS equipment accuracy allows for in-field control using a single baseline without reference constructions. Research results. Similar experiments were previously conducted in flat terrain conditions. An important aspect is the application of the method to new types of GNSS antennas that have not been previously studied, including choke-rings, as well as Chinese-made antennas with Chinese CNCNAV boards, which are currently increasingly used in the Russian Federation. Processing observations using the developed algorithm made it possible to compare the nominal parameters of GNSS antennas with their actual characteristics and take into account the actual positions of the phase center. In September 2023, the first observation cycle for modern crustal movements using GNSS was conducted at the newly established Ossetian geodynamic polygon. The initial results indicated that most of the standard deviations for point positions in plan view were in the range of 2–3 mm, and in height, 3–5 mm. The average standard deviations values in plan view and height were 3 mm and 6 mm, respectively
Актуальность. Исследование глубинного строения в контактных зонах литосферных блоков в сопоставлении с сейсмичностью и регистрируемыми современными движениями имеет важнейшее значение для правильного понимания геодинамических процессов. Кавказская коллизионная зона характеризуется высокой геодинамической и тектонической активностью и сейсмичностью. Формирование тектонической структуры горно-складчатого сооружения Кавказа (далее - Кавказа) связано, в первую очередь, с напряжениями субгоризонтального сжатия, ориентированными, в общем, вкрест простирания и на современном этапе развития такие напряжения играют определяющую роль. С целью представления тектонического процесса в рамках единой кинематической модели была поставлена задача объединения структур Большого Кавказа, Осетинской впадины и Сунженского хребта единым глубинным геофизическим разрезом. Методы.Для построения структур Большого Кавказа, Осетинской впадины и Сунженского хребта единым глубинным геофизическим разрезом был применён метод микросейсмического зондирования (ММЗ). Результаты. Предложена кинематическая схема тектонических движений, которая позволяет объяснить наличие в тектонической зоне северной моноклинали Кавказа серии падающих на север надвигов и взбросов. При коллизии складчато-глыбового горного сооружения Кавказа и Скифской плиты верхний слой 8-11 км надвигается на Кавказ быстрее, проскальзывая по контакту 8-11 км, и создает листрику Владикавказского разлома. Сдвиг идет по поверхности фундамента, что объясняет сейсмичность, приуроченную к границе фундамент-осадки на глубине около 10 км. В районе Владикавказского разлома при столкновении с консолидированным приподнятым массивом Кавказа происходит процесс выпучивания осадочной толщи. Сунженский хребет является промежуточной складкой этого процесса. Зафиксированное спутниковыми геодезическими измерениями более быстрое поднятие бортов Владикавказского разлома по сравнению с его центральной частью объясняется тем, что для южной ветви разлома это связано с задиранием осадочного толщи при столкновении с приподнятым глыбовым фронтом Кавказа. Над северной ветвью разлома формируется независимый фронт поднятия. Relevance. The study of the depth structure in the contact zones of lithospheric blocks in comparison with seismicity and recorded recent movements is of utmost importance for the correct understanding of geodynamic processes. The Caucasian collision zone is characterized by high geodynamic and tectonic activity and seismicity. The formation of the tectonic structure of the Caucasus mountain-fold structure (hereinafter referred to as the Caucasus) is primarily associated with subhorizontal compression stresses oriented, in general, across the strike, and at the present stage of development such stresses play a determining role. In order to represent the tectonic process within the framework of a unified kinematic model, the goal was set to unite the structures of the Greater Caucasus, the Ossetian Depression and the Sunzhensky Ridge by a single deep geophysical section. Methods. The method of microseismic sounding was applied to build the structures of the Greater Caucasus, the Ossetian Depression and the Sunzhensky Ridge as a single deep geophysical section. Results. A kinematic scheme of tectonic movements is proposed, which allows to explain the presence of a series of northward-dipping thrusts and thrusts in the tectonic zone of the northern monocline of the Caucasus. During collision of the fold-and-boulder mountain structure of the Caucasus and the Scythian plate, the upper 8-11 km layer thrusts faster into the Caucasus, slipping across the 8-11 km contact, and creates the listric of the Vladikavkaz fault. The thrusting is along the basement surface, which explains the seismicity confined to the basement-sediment boundary at a depth of about 10 km. In the vicinity of the Vladikavkaz fault, the sedimentary strata is bulging as it collides with the consolidated uplifted massif of the Caucasus. The Sunzhensky Ridge is an intermediate fold of this process. The faster uplift of the sides of the Vladikavkaz fault as compared to its central part recorded by satellite geodetic measurements is explained by the fact that for the southern branch of the fault it is associated with the bulging of the sedimentary strata during collision with the uplifted clastic front of the Caucasus. An independent uplift front is formed above the northern branch of the fault.
Геморфология является одним из ключевых факторов развития геологических процессов. В связи со значительной массой смещаемого материала склоновые процессы, обладают огромной разрушительной силой и представляют большую опасность для жилых, транспортных и других объектов экономики. На примере рекреационного комплекса Мамисон исследовано влияние геоморфологических особенностей горного региона на интенсивность проявления опасных геологических процессов. Методы. В работе использован комплексный подход, включающий математические модели, численные эксперименты, регрессионный анализ натурных и численных данных и разработку комплексной методики в ГИС технологиях. На основе данных космического зондирования Земли SRTM была создана цифровая модель рельефа (DEM) и выполнены расчеты устойчивости склонов в статической постановке методом Бишопа и при динамических воздействиях. При этом динамические (сейсмические) колебания моделировались методом конечных элементов. Результаты.Установлена связь интенсивности колебаний поверхности скального массива с коэффициентом, равным произведению угла наклона рельефа на относителную высоту, и получены формулы для пиковых ускорений и приращений интенсивности. На основе полученных данных было выполнено ранжирование территории по комплексному влиянию статических и динамических нагрузок на массив. Hemorphology is one of the key factors in the development of geological processes. Due to the significant mass of displaced material, slope processes have enormous destructive power and pose a great danger to accommodation, transport and other economic facilities. In example of the Mamison recreational complex, the influence of the geomorphological features of the mountain region on the intensity of the manifestation of hazardous heological processes was studied. Methods. The work uses an integrated approach, including mathematical models, numerical experiments, regression analysis of natural and numerical data and the development of an integrated methodology in GIS technologies. Based on SRTM Earth space sensing data, a digital elevation model (DEM) was created and slope stability calculations were performed in a static setting using the Bishop method and under dynamic loadings. In the latter case, seismic vibrations were modeled by the finite element method. Results.A connection has been established between the intensity of vibrations of the surface of a rock massif and a coefficient equal to the product of the angle of inclination of the relief and the relative height, and formulas for peak accelerations and intensity increments have been obtained. Based on the data obtained, the territory was ranked according to the complex influence of static and dynamic loads on the massif.
Актуальность. Геморфология является одним из ключевых факторов развития геологических процессов. В связи со значительной массой смещаемого материала склоновые процессы, обладают огромной разрушительной силой и представляют большую опасность для жилых, транспортных и других объектов экономики. На примере рекреационного комплекса Мамисон исследовано влияние геоморфологических особенностей горного региона на интенсивность проявления опасных геологических процессов. Методы. В работе использован комплексный подход, включающий математические модели, численные эксперименты, регрессионный анализ натурных и численных данных и разработку комплексной методики в ГИС технологиях. На основе данных космического зондирования Земли SRTM была создана цифровая модель рельефа (DEM) и выполнены расчеты устойчивости склонов в статической постановке методом Бишопа и при динамических воздействиях. При этом динамические (сейсмические) колебания моделировались методом конечных элементов. Результаты. Установлена связь интенсивности колебаний поверхности скального массива с коэффициентом, равным произведению угла наклона рельефа на относителную высоту, и получены формулы для пиковых ускорений и приращений интенсивности. На основе полученных данных было выполнено ранжирование территории по комплексному влиянию статических и динамических нагрузок на массив.
Актуальность. Исследование глубинного строения в контактных зонах литосферных блоков в сопоставлении с сейсмичностью и регистрируемыми современными движениями имеет важнейшее значение для правильного понимания геодинамических процессов. Кавказская коллизионная зона характеризуется высокой геодинамической и тектонической активностью и сейсмичностью. Формирование тектонической структуры горно-складчатого сооружения Кавказа (далее - Кавказа) связано, в первую очередь, с напряжениями субгоризонтального сжатия, ориентированными, в общем, вкрест простирания и на современном этапе развития такие напряжения играют определяющую роль. С целью представления тектонического процесса в рамках единой кинематической модели была поставлена задача объединения структур Большого Кавказа, Осетинской впадины и Сунженского хребта единым глубинным геофизическим разрезом. Методы. Для построения структур Большого Кавказа, Осетинской впадины и Сунженского хребта единым глубинным геофизическим разрезом был применён метод микросейсмического зондирования (ММЗ). Результаты. Предложена кинематическая схема тектонических движений, которая позволяет объяснить наличие в тектонической зоне северной моноклинали Кавказа серии падающих на север надвигов и взбросов. При коллизии складчато-глыбового горного сооружения Кавказа и Скифской плиты верхний слой 8-11 км надвигается на Кавказ быстрее, проскальзывая по контакту 8-11 км, и создает листрику Владикавказского разлома. Сдвиг идет по поверхности фундамента, что объясняет сейсмичность, приуроченную к границе фундамент-осадки на глубине около 10 км. В районе Владикавказского разлома при столкновении с консолидированным приподнятым массивом Кавказа происходит процесс выпучивания осадочной толщи. Сунженский хребет является промежуточной складкой этого процесса. Зафиксированное спутниковыми геодезическими измерениями более быстрое поднятие бортов Владикавказского разлома по сравнению с его центральной частью объясняется тем, что для южной ветви разлома это связано с задиранием осадочного толщи при столкновении с приподнятым глыбовым фронтом Кавказа. Над северной ветвью разлома формируется независимый фронт поднятия.
В работе рассматривается дисперсная геологическая среда (сейсмически мутная среда по определению А.В. Николаева), находящаяся в напряженно-деформированном состоянии. Приведены результаты исследований по совместному мониторингу сейсмических эффектов и эманации радона в различных геологических средах - глинистые грунты, мощная валунно-галечниковая толща и мощный оползень. Делается вывод, что мутность среды как статистическая характеристика может быть обобщена на другие параметры сред, такую как проницаемость. Установлена устойчивая связь эманации радона с динамическими процессами, происходящими в геологической среде, и обусловленными внешними воздействиями. Концентрация радона может также отражать степень обогащения среды подземными трещинами. Следовательно, насыщенность радоном среды дает информацию о наличии в геологической среде нарушений в виде трещин и напряженно-деформированного состояния оползневого тела. Таким образом, уровень радоновых аномалий может быть достаточно уверенно использованным в качестве объективной научной основы - альтернативного метода при оценках стабильности склонов. The paper considers a dispersive geological medium (seismically turbid medium as defined by A.V. Nikolaev), which is in a stress-strain state. The results of studies on joint monitoring of seismic effects and radon emanation in various geological environments - clayey soils, thick boulder-pebble strata and a powerful landslide are presented. It is concluded that the turbidity of the medium, as a statistical characteristic, can be generalized to other media parameters, such as permeability. A stable connection between radon emanation and dynamic processes occurring in the geological environment and caused by external influences has been established. The concentration of radon can also reflect the degree of enrichment of the environment by underground fractures Consequently, the saturation of the environment with radon provides information about the presence of disturbances in the geological environment in the form of cracks and the stress-strain state of the landslide body. Thus, the level of radon anomalies can be used quite confidently as an objective scientific basis - an alternative method for assessing slope stability.
Актуальность работы. Традиционно сейсмические воздействия в практике сейсмостойкого строительства оцениваются величиной пикового горизонтального ускорения грунта. При анализе последствий сильных и разрушительных землетрясений необходимо учитывать многофакторность влияния процесса землетрясения на застройку. Известно, что нелинейные свойства среды оказывают влиние на спектральный состав и амплитуду колебаний на поверхности толщи, что обуславливает зависимость сейсмического эффекта от уровня воздействия. Целью работы является установление связи инструментальной сейсмической интенсивности с нелинейными свойствами среды в сложных инженерно-геологических и геоморфологических условиях. Методы работы. Моделирование колебаний грунтовой толщи выполнялось методом конечных элементов. Основные механические свойства среды были дополнены параметром, характеризующим нелинейную зависимость «напряжение-деформация». Результаты работы. Выполнено моделирование распространения сейсмических волн в среде с различной степенью проявления нелинейных свойств, задаваемых параметром крутизны нелинейной зависимости «напряжение-деформация». В результате установлены различия в спектральном составе и пространственном распределении энергии колебаний. В нелинейных спектрах происходит перераспределение энергии в более высокочастотную область, кратную основному пику, тем сильнее, чем сильнее крутизна кривой «напряжение-деформация». Установлено, что в целом различные инструментальные меры интенсивности имеют одинаковый характер изменения вдоль профиля, исключение составляет кумулятивная абсолютная скорость, распределение которой сильно меняется для разных значений крутизны кривой «напряжение-деформация». Степень проявления нелинейных свойств грунтов также может характеризоваться величиной площади нормированного спектра, увеличение которой связано с увеличением ширины спектра, обусловленной перераспределнием энергии в более высокочастотную область. Relevance. Traditionally, seismic impacts in the practice of earthquake-resistant construction are estimated by peak horizontal ground acceleration. Consequences of strong and destructive earthquakes show multifactorial impact of the earthquake process on buildings. It is known that the nonlinear properties of the medium affect the spectral contents and the amplitude of vibrations on the surface of the stratum, which causes the dependence of the seismic effect on the level of impact. The aim of the work is to establish a relationship between instrumental seismic intensity and nonlinear properties of the medium in complex engineering-geological and geomorphological conditions. Methods. Modeling of oscillations of the soil stratum was carried out by the finite element method. The main mechanical properties of the medium were supplemented by a parameter characterizing the nonlinear stress-strain relationship. Results. The simulation of the propagation of seismic waves in a medium with a different degree of nonlinear properties, specified by the steepness of nonlinear stress-strain curve, is performed. As a result, differences in the spectral composition and spatial distribution of vibration energy were established. In nonlinear spectra, the energy is redistributed to a higher frequency region, a multiple of the main peak, the stronger, the steeper the stress-strain curve. It has been established that, in general, various instrumental intensity measures have the same pattern of change along the profile, with the exception of the cumulative absolute velocity, the distribution of which varies greatly for different steepness values of the stress-strain curve. The degree of manifestation of the nonlinear properties of soils can also be characterized by the area of the normalized spectrum, the increase in which is associated with an increase in the width of the spectrum due to the redistribution of energy to a higher frequency region.
Исследования нелинейных явлений в грунтах, начатые в России почти 60 лет назад, явились стимулом современного развития исследований сейсмоаномальных явлений в комплексе геофизических показателей, наблюдающихся при сильных и разрушительных землетрясениях. Кроме чисто научных интересов большой интерес вызывает вопрос прогнозирования поведения грунтов и сооружений с точки зрения адекватности ожидаемому проявлению сейсмического воздействия. Адекватное изучение нелинейности, являющейся неотъемлемой характеристикой природных явлений, позволит приблизить соответствующее антисейсмические мероприятия к реальным особенностям проявлений сейсмического эффекта при сильных землетрясениях. Цельюработы являлось построение расчетной модели, описывающей явления, наблюдаемые в грунтовой среде при сильных сейсмических воздействиях и сопоставление расчетных данных с результатами инструментальных наблюдений. Методы. В работе анализируется иснтрументальная запись, полученная на слабых грунтах, на сонове вейвлет нанализа. Моделируются импульсы различной проолжитлеьности в среде с различной стпенью проявления нелинейных свойст (кртутизны нелиненйой заивисисмоти напряжение -деформация) методом конечных элементов. Результаты. В результате установлены различия в спектральном составе моделируемых импульсов. Сильное проявление нелинейных свойств характеризуется резкими изменениями фаз колебаний, в фазах высокой скорости нарастания амплитуд. В нелинейных спектрах происходит перераспределение энергии в более высокочастотную область, кратную основному пику, тем сильнее, чем сильнее нелинейность кривой наряжение-деформация. Studies of nonlinear phenomena in soils, which began in Russia almost 60 years ago, have stimulated the modern development of studies of seismically anomalous phenomena in the complex of geophysical indicators observed during strong and destructive earthquakes. In addition to scientific interests, the issue of forecasting the behavior of soils and structures from the point of view of adequacy to the expected manifestation of seismic impact is of great interest. An adequate study of nonlinearity, which is an integral characteristic of natural phenomena, will make it possible to bring the corresponding antiseismic measures closer to the real features of the manifestations of the seismic effect during strong earthquakes. Aim. The aim of the work was to build a computational model describing the phenomena observed in a soil medium under strong seismic effects and to compare the computed data with the results of instrumental observations. Methods.The paper analyzes an instrumental record obtained on soft soils using wavelet analysis. With the help of the finite element method pulses of different duration are modeled in a medium with different degrees of nonlinear properties manifestation (steepness of nonlinear stress-strain dependence). Results. As a result, differences in the spectral composition of the modeled pulses were determined. A strong manifestation of nonlinear properties is characterized by sharp changes in the phases of vibrations, in the phases of a high rate of amplitude rise. In nonlinear spectra, the energy is redistributed to a higher frequency region, which is a multiple of the main peak and the stronger the nonlinearity of the stress-strain curve is stronger.
Открытые или заполненные траншеи (волновые барьеры) часто используются в инженерной практике для уменьшения колебаний грунта, вызванных поверхностными источниками. В данной работе выполнено моделирование подобных барьеров методом конечных элементов для оценки их эффективности и выбора оптимальных параметров. Open or filled trenches (wave barriers) are often used in engineering practice to reduce soil vibrations caused by surface sources. In this paper, we simulate such barriers using the finite element method to assess their effectiveness and select the optimal parameters.
Under condition of infill construction pile driving causes an appreciable impact on adjacent buildings, which should be accounted during the works. The work is the first to present the materials obtained in 1990s. The ground was represented by soft and plastic clay with the thickness from 4.5 to 13.0 meters. We considered the specificities of vibrations induced by pile driving into pre-drilled well with smaller diameter, an axially symmetric source. The frequency of vertical vibrations amounted to 18–20 Hz, while horizontal ones amounted to 13–15 Hz. The amplitude of vertical vibrations in the near zone amounted to 0.11–0.413 mm, while in the immediate vicinity, it amounted to 0.0024–0.0061 mm. Besides the solution of the direct problem of effect estimation on existing facilities, the vibration shielding also was considered. The impact with and without the shield was calculated.
С помощью технологии микросейсмического зондирования (ММЗ) вдоль профиля в Осетинском секторе Большого Кавказа установлено наличие двух характерных по свойствам и морфологии глубинных объемов под горной системой. А именно, наличие субвертикального низкоскоростного объема и субвертикального высокоскоростного объема. Низкоскоростной объем расположен в основном под северным крылом и осевой частью мегантиклинория Большого Кавказа, а высокоскоростной под южным. Практически под всей структурой глыбовой части северного крыла низкоскоростной объем имеет выдержанную горизонтальную кровлю на глубине 10 км, которая нарушается кажущимся крутым выходом к поверхности в южном направлении, начиная ориентировочно с “Главного надвига”. Под южным крылом на разрезе также читается граница кровли на глубине 10 км, хотя менее отчетливо. Корень низкоскоростной области уходит на глубины 50 60 км, сужаясь в сечении. Заметна довольно отчетливая приуроченность слабой региональной сейсмичности к высокоскоростной области. В диапазоне глубин 1025 км слабая сейсмичность резко спадает в направлении на север при переходе в низкоскоростную область. По независимым данным МТЗ электрическое сопротивление низкоскоростной области заметно превышает сопротивление вмещающих пород. Для низкоскоростной области предлагается модель среды, заполненной изолированными трещинами с минерализованым флюидом. Согласно целому ряду признаков выделенная низкоскоростная область имеет тенденцию к всплыванию, в частности, имеется высокая латеральная корреляция между наиболее поднятой частью горного рельефа, морфологии и возрастами пород и положением области.
Карты инженерно-геологического районирования являются основой для проведения работ по сейс- мическому микрорайонированию (СМР). Результаты инженерных изысканий позволяют формировать карты инженерно-геологического районирования. В последние годы, целенаправленные детальные изы- скания для целей СМР рутинных урбанизированных территорий изза отсутствия необходимого финанси- рования, как правило, не проводятся. Большей частью для решения проблемы используются результаты прошлых изысканий для различного рода проектируемых зданий и сооружений, разнесенные по времени. В работе предлагается использовать способ регистрации микросейсм, позволяющий достаточно надежно дифференцировать участки с различными грунтовыми условиями. При необходимости разрезы уточня- ются сейсморазведочными методами. В результате проведения исследований современными геофизическими методами подобным обра- зом были уточнены карты инженерно-геологического районирования гг. Владикавказ, Беслан, Ардон и Алагир. The maps of engineering-geological zonation are the basis for realization of seismic microzonation works (SMZ). The results of engineering investigations allow composing maps of engineering-geological zonation. As a rule, purposeful detail investigations for SMZ of routine urbanized territories are not carried out in recent years because of the absence of necessary financing. For the most part the results of the previous investigations for different kinds of designed buildings and constructions which are spread out in time are used for the problem solving. Microseisms recording technique which allows differentiating areas with different soil conditions quite reliably is offered for usage in the paper. Sections can be detailed with the help of seismic exploration methods if required. The maps of engineering-geological zonation of the cities Vladikavkaz, Beslan, Ardon and Alagir were detailed in a similar way as a result of investigations on the basis of modern geophysical methods.
The maps of engineering-geological zonation are the basis for realization of seismic microzonation works (SMZ). The results of engineering investigations allow composing maps of engineering-geological zonation. As a rule, purposeful detail investigations for SMZ of routine urbanized territories are not carried out in recent years because of the absence of necessary financing. For the most part the results of the previous investigations for different kinds of designed buildings and constructions which are spread out in time are used for the problem solving. Microseisms recording technique which allows differentiating areas with different soil conditions quite reliably is offered for usage in the paper. Sections can be detailed with the help of seismic exploration methods if required. The maps of engineering-geological zonation of the cities Vladikavkaz, Beslan, Ardon and Alagir were detailed in a similar way as a result of investigations on the basis of modern geophysical methods.
Microseismic sounding along the profile in the Ossetian sector of the Greater Caucasus revealed two domains with characteristic properties and morphology deep beneath the mountain system. One subvertical domain is marked with low velocities and the other, also subvertical, has high velocities. The high-velocity zone is largely located beneath the northern limb and axial part of the Greater Caucasus mega-anticlinorium, whereas the low velocity zone projects on the southern limb. Almost throughout the entire structure of the block part of the northern limb of mega-anticlinorium, the top of the high-velocity zone beneath it is consistently horizontal at a depth of ∼10 km. This pattern is violated by the apparent steep rise of the top of the high-velocity zone to the surface in the southern direction, which starts approximately from the main thrust. Beneath the southern limb, the top boundary can also be guessed at a depth of ∼10 km, although less reliably. The roots of the low-velocity zone stretch to a depth of ∼50–60 km and narrow with the depth. The weak regional seismicity quite distinctly maps onto the high-velocity zone. In the depth interval of 10 to 25 km, weak seismicity abruptly drops northwards at the transition to the low-velocity zone. The independent magnetotelluric data show that electric resistivity of the low-velocity zone significantly exceeds the resistivity of the hosting rocks. The model of a medium filled with isolated fractures with mineralized fluid is suggested for the low-velocity zone. According to a series of features, the low-velocity zone tends to float up; in particular, there is a high lateral correlation between the most elevated part of the mountain relief, morphology, and age of the rocks, on one hand, and the position of the low-velocity zone, on the other hand.
17 мая 2014 г. сетью сейсмологических наблюдений ЦГИ ВНЦ РАН и РСО-А зарегистрирован процесс обвала массы горных пород и льда в районе ледника Девдорак и движение образовавшегося лавинообразного потока вниз по ущелью с последующим перекрытием русла р.Терек. Выполнен предварительный анализ полученных данных May 17, 2014 the network of seismological observations CCI VSC RAS and RSO-A registered process of fall of mass of rock in the glacier Devdorak region and the resulting avalanche flow down the canyon, and had dam the Terek river. Preliminary analysis of obtained data is performed