SOKOL, Ľuboš, Rostislav MELICHAR a Ivo BAROŇ. Present-day stress inversion from a single near-surface fault: A novel mathematical approach. Journal of Structural Geology. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 117, č. 12, s. 163-167. ISSN 0191-8141. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2018.09.013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Present-day stress inversion from a single near-surface fault: A novel mathematical approach
Autoři SOKOL, Ľuboš (703 Slovensko, garant, domácí), Rostislav MELICHAR (203 Česká republika, domácí) a Ivo BAROŇ (203 Česká republika).
Vydání Journal of Structural Geology, Oxford, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, 0191-8141.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10505 Geology
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Full Text
Impakt faktor Impact factor: 3.128
Kód RIV RIV/00216224:14310/18:00108874
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2018.09.013
UT WoS 000453112000012
Klíčová slova anglicky Stress; Stress inversion; Active faults; Fault displacement
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 16. 12. 2019 19:32.
Anotace
A novel numerical approach enables determining contemporary stress states at a single fault near the ground surface using three dimensional fault displacement data, i.e. displacements that include movement component perpendicular to the fault surface. This approach is restricted to specific near-surface conditions and is based on three assumptions: (i) the near-surface faults contain apertures and the blocks can move in all directions at a submillimetric scale, so the movement is not restricted only to the fault plane; thus the stress vector (traction) acting on the fault surface has the same direction as the fault displacement vector, (ii) the isotropic component of the stress tensor near the ground surface is negligible, and (iii) one of the principal stress orientations must be vertical as being close to the ground surface. These generalizations enable distinct formula simplification and the reduced stress tensor calculation. Input data for the mathematical solution are the orientation of the fault surface (i.e., the down-directed fault surface normal) and the fault displacement (i.e., the vector of the hanging wall displacement). The orientation of the principal stresses and the shape parameter of the stress ellipsoid are the outputs of the method. We demonstrate the approach on a single fault reactivation event on 7 November 2014 in Obir Cave near the Periadriatic Fault in the Eastern Alps.
VytisknoutZobrazeno: 26. 4. 2024 12:00