Землетрясения и подземные воды

Введение

     В последние 40-45 лет выяснилось, что  подземные воды могут влиять на процессы подготовки землетрясений, а некоторые  изменения количественных и качественных характеристик подземных вод  и газов служат предвестниками землетрясений.

     Каждый  год на земном шаре происходят несколько  сотен тысяч землетрясений, и  около ста из них - разрушительные, несущие гибель людям и целым  городам. Именно поэтому изучение предвестников  землетрясений столь актуально  в последние годы.

     Чтобы прогноз землетрясения был возможен, надо знать, как оно возникает. Основу современных представлений о  возникновении очага землетрясения  составляют положения механики разрушений. В какой-то момент трещина теряет устойчивость и начинает лавинообразно распространяться. В неоднородном материале перед образованием крупной трещины обязательно появляются различные предваряющие этот процесс явления - предвестники. На этой стадии увеличение по каким-либо причинам напряжений в области разрыва не приводит к нарушению устойчивости системы. Интенсивность предвестников с течением времени снижается. Стадия неустойчивости - лавинообразное распространение трещины возникает вслед за уменьшением или даже полным исчезновением предвестников.

     Предвестники  землетрясений весьма разнообразны. Для их выявления используются наблюдения за различными геофизическими полями. К ним относятся: геодезические наблюдения; наблюдения за деформациями земной коры; различные сейсмические наблюдения; геомагнитные и геоэлектрические наблюдения; гидрогеодинамические наблюдения и др. [6].

     Гидрогеодинамические предвестники связаны с изменением уровня воды в скважинах.   К ним относят эффекты, которые связаны с воздействием процессов подготовки землетрясений на динамику флюидов, распространённых в верхних зонах земной коры [4].

     Известно  много случаев, когда землетрясения  были вызваны деятельностью человека. Выяснилось, что эффективным инструментом воздействия человека на природные  сейсмические явления служит вода.

     К изменению сейсмической активности  приводит техногенная деятельность человека. Так, например, в районах  затопления при строительстве крупных  водохранилищ, усиливается тектоническая  активность — увеличивается частота  землетрясений и их магнитуда. Это  связано с тем, что масса воды, накопленная в водохранилищах, своим  весом увеличивает давление в  горных породах, а просачивающаяся  вода понижает предел прочности горных пород. Аналогичные явления происходят при добыче нефти и выемке больших количеств породы из шахт, карьеров, при строительстве крупных городов из привозных материалов [5].

     В своей работе мы будем рассматривать  лишь гидрогеодинамические показатели и их связь с сейсмичностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Гидрогеодинамические  эффекты землетрясений.

     Воздействия землетрясений на подземные воды различаются по характеру порождающих их деформаций, распространению и длительности эффектов.

   К гидрогеодинамическим  эффектам относятся: изменения уровня (дебита) подземных  вод; изменения температуры и качественных показателей подземных вод – их химического, изотопного и газового состава. Известны многочисленные примеры, указанных эффектов землетрясений. Гидрогеодинамические эффекты землетрясений, как и изменения по всем другим полям, различают по времени их проявления: предшествующие толчку (предвестники), сопутствующие (косейсмические) и последующие (постсейсмические) [4].

1.1 Предвестники землетрясений.

     Процессы  подготовки землетрясений вызывают изменения состояния насыщенной среды. Этим изменениям подвержены все  компоненты среды – твердые, жидкие и газообразные. К гидродинамическим (ГГД) предвестникам следует относить эффекты, связанные с воздействием процессов подготовки землетрясений  на динамику флюидов, распространённых в верхних зонах земной коры (вода, нефть, газ). В практике прогностических исследований основное внимание уделялось эффектам, выраженным в режиме подземных вод. На нефтяных месторождениях такие предвестники изучались по данным промысловых наблюдений. Среди газов, используемых в качестве индикаторов подготовки землетрясений, к наиболее распространённым объектам исследований относятся радон, гелий и водород. Эффекты-предвестники изучались преимущественно по газам, растворенным в подземных водах, но в последнее время всё большее распространение приобретают наблюдения за газами в подпочвенной атмосфере. Газовые эффекты обычно объединяют в группу газохимических предвестников [2].

     Наблюдения  за гидрогеодинамическими предвестниками занимают одно из первых мест в комплексе  прогностических исследований. Важная их особенность заключается в  том, что эти предвестники непосредственно  связаны с деформациями среды, развивающимися перед землетрясениями. Гидрогеодинамические предвестники, такие же как предшествующие эффекты по другим полям, разделяют по времени появления до сейсмического толчка на три категории: кратко-, средне-, и долгосрочные предвестники, соответственно часы-дни, недели-месяцы и года. Количество зарегистрированных предвестников убывает с увеличением эпицентрального расстояния, более половины их было отмечено в радиусе до 100 км от эпицентра землетрясения [4].

     Исходя  из существующих представлений о механизме сейсмических очагов, можно было полагать, что на разных стадиях подготовки землетрясения изменения режима подземных вод будут различными. Возрастание напряжений в области очага должно вызвать постепенное изменение пластового давления и, следовательно, уровня или напора подземных вод.

     На  более поздней стадии подготовки землетрясения следует ожидать  резких нарушений режима водоносных горизонтов, что связано с развитием  в очаге пластических деформаций и трещин-предвестников.

     

Рис 1. Изменение уровня подземных вод  перед землетрясением [2]. 

     При неглубоком положении очага образование  таких трещин может привести к  значительным изменениям напоров в  водоносных горизонтах, целостность  которых будет нарушена трещинами. Поскольку деформации, обусловленные  развитием процессов, предшествующих землетрясению, охватывает довольно большую  область вокруг потенциального очага, можно было ожидать, что столь  же широко распространяются и возмущения пьезометрических напоров водоносных горизонтов [2].

1.2 Косейсмические эффекты

        Косейсмические эффекты в системе скважина-водоносный горизонт определяются деформациями среды при прохождении через нее упругих волн, которые генерируются в очаге землетрясения. Прохождение волн нередко вызывает остаточные явления, и такого рода эффекты следует относить к постсейсмическим.  Изменение уровня воды в открытой скважине зависят от размеров скважины, водопроводимости, коэффициента упругой ёмкости и пористости водоносного горизонта, а также типа, периода и амплитуды сейсмических волн. Основной причиной гармонических колебаний уровня являются объёмные деформации (сжатие и расширение) водоносного горизонта под действием сейсмических волн, преимущественно волн Рэлея.[4] При прохождении волн за вызванными колебаниями уровня воды следуют свободные затухающие колебания (рис.1).

Реакция системы скважина-водоносный горизонт на волновые воздействия позволяет рассматривать эту систему как гидравлический сейсмограф.

      Гармонические колебания флюидного давления сопутствуют  распространению объёмных волн, однако их регистрация по колебаниям уровня воды возможна только в скважинах, имеющих  чувствительную аппаратуру с непрерывной  или достаточно частой регистрацией.

Рис. 2. Колебания уровня воды в скважине близ Перри (Флорида) при прохождении сейсмических волн [7,4]. 

      Помимо  гармонических колебаний, нередко  наблюдаются статические изменения  уровня – скачкообразные его смещения при прохождении волн. Такие смещения могут быть более или менее  длительными или необратимыми. В  этих случаях косейсмические эффекты переходят в постсейсмические [4]. На рис.3  показаны колебательные и скачкообразные вариации уровня воды в скважине в штате Флорида, вызванные катастрофическим Аляскинским землетрясением 27 марта 1964 г. с магнитудой 8,4. Здесь наряду с очень большой амплитудой колебаний (около 4 м) отмечен скачкообразный подъём уровня воды на 26 см [4]. 

Март 1964 г.

Рис. 3. Колебания уровня воды в скважине близ Перри (Флорида), вызванные землетрясением на Аляске 27 марта 1964 г [7,4]. 

      Распространение упругих волн от очагов сильных землетрясений  вызывает не только колебания уровня подземных вод,  но и загрязнение воды глинистыми частицами. Такие загрязнения неоднократно наблюдались на телесейсмических расстояниях, они образуются под действием сейсмических волн, которые вызывают резкое кратковременное возрастание скорости движения подземных вод, увлекающих с собой мелкие частицы породы.

      Следует различать два типа скачкообразных изменений уровня воды в скважинах, вызванных землетрясениями. Первый - скачки уровня в эпицентральной зоне под действием вибрационного уплотнения гранулярных пород или образовавшихся сейсмических разрывов, что приводит к изменению путей циркуляции подземных вод и их давления. Заметим, что вибрационное уплотнение вызывает только повышение уровня воды, а на практике часто наблюдалось и его снижение [4].

  Ко второму виду относятся скачкообразные изменения уровня воды, которые наблюдаются на телесейсмических расстояниях (несколько тысяч километров) от эпицентров сильных землетрясений. Различные знаки смещений уровня отражают как разуплотнение, так и сжатие пород. Скачкообразные изменения уровня воды возникают при прохождении сейсмических волн, однако эти изменения сохраняются в течение более или менее длительного времени необратимый характер и переходят в категорию постсейсмических эффектов [4].

1.3 Постсейсмические эффекты

      Постсейсмические  эффекты отражают развитие связанных  с землетрясениями деформацией  в земной коре не только в эпицентральных зонах, но и на больших (телесейсмических расстояниях). В сейсмологии постсейсмические эффекты по деформационному и иным геофизическим полям не привлекли пока должного внимания. Исключение составляют лишь афтершоки сильных землетрясений и некоторые другие показатели сейсмического режима [3].

      Постсейсмические  эффект разнообразны по своим характеристикам и распределению в пространстве и времени. Применительно к различным геофизическим полям, включая гидрогеодинамическое поле, были выделены три типа постсейсмических эффектов:

  1. Эффекты, которые появились в результате образования магистрального разрыва и сопутствующих ему деформаций в очаге землетрясения и на прилегающих к нему участках;
  2. Эффекты, обусловленные деформациями на контактах блоков различных порядков в процессе релаксации или перестройки поля напряжений-деформаций после землетрясения
  3. Эффекты, образовавшиеся после прохождения сейсмических волн, вызванных землетрясением, на различных эпицентральных расстояниях.

   Области проявления каждого типа эффектов определяются магнитудой, механизмом землетрясения  и эпицентральным расстоянием, а  также напряженно-деформированным  состоянием среды и ее структурой (рис.2). Бесспорно, в некоторых областях формируются смешанные типы, связанные с воздействием различных факторов.

      Постсейсмические  эффекты 1 типа по гидрогеодинамическим параметрам хорошо известны. Наряду с другими изменениями режима подземных вод они фигурируют в шкале интенсивности землетрясений как один из ее показателей. Эффекты 2 типа образуются на территории, значительно превышающей размеры области очага землетрясения. Их проявления известны на расстояниях до 500 км и более от эпицентров сильных землетрясений. Характер таких эффектов зависит от движений на контактах между блоками, равновесие которых нарушено землетрясением, а также от вибро- и тензочувствительности гидрогеологических структур. Условия формирования этих эффектов определяют их мозаичное распределение и отсутствие чёткой зависимости от эпицентральных расстояний. Такие эффекты наиболее сильно проявляются на месторождениях минеральных вод, которые обычно приурочены к зонам разломов [4].

      Постсейсмические  эффекты 3 типа обусловлены воздействием сейсмических волн на напряженную среду. Если образовавшиеся при этом гидрогеодинамические эффекты продолжаются только при  прохождении волн, они относятся  к эффектам косейсмическим. Если же изменения имеют остаточный или  необратимый характер, т.е. связаны  с неупругими деформациями, они переходят в постсейсмическую фазу [4]. 

Итак, на формирование постсейсмических эффектов влияют три главных фактора: деформации, связанные с сейсмическим разрывом, изменения поля напряжений-деформаций в системе блоков после землетрясения и воздействие сейсмических волн на разрядку напряжений, которые находятся на участке расположения наблюдательного пункта.

  1. Возбужденные (техногенные) землетрясения

  Воздействие флюидов при развитии сейсмических разрывов наиболее четко проявляется  при возбужденных, или наведенных, землетрясениях. Такие землетрясения  происходят под влиянием техногенных процессов, которые в определенных условиях могут действовать как триггерный (спусковой) механизм, провоцирующий разрядку накопившихся тектонических напряжений [3].

  Возбужденные  землетрясения связаны преимущественно  с теми техногенными воздействиями, которые вызывают сильные нарушения естественного флюидного режима: с заполнением крупных водохранилищ, закачкой воды в глубокие горизонты, эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений.

    1. Землетрясения и водохранилища

   В ночь с 10 на 11 декабря 1967 г. в Индии  произошло разрушительное землетрясение. Его эпицентр находился близ плотины  гидроэлектростанции Койна, в западной части Деканского плато. Погибло 180 человек и около 2000 было ранено. Толчок ощущался в радиусе до 700 км.  В Бомбее, на расстоянии 200 км от эпицентра, землетрясение вызвало панику. Этот толчок, магнитудой около 6,3-6,4, ощущался в эпицентре с силой более 8 баллов. Были разрушены многие дома и огромная часть инфраструктуры. В плотине образовались многочисленные трещины [3].

      Землетрясение Койна было сильнейшим в ряду сейсмических событий, сопутствовавших заполнению крупных водохранилищ. Если ранее связь таких землетрясений с водохранилищами считали чистым совпадением, то анализ фактических материалов, накопившихся к концу 60-х годов, заставил многих сейсмологов по-иному взглянуть на проблему. Ныне известно уже несколько десятков случаев, когда при заполнении крупных водохранилищ сейсмическая активность усиливалась или проявлялась в районах, ранее считавшихся асейсмичными.

     Синфынь (Китай) – водохранилище ёмкостью 275 млн. м3. Плотина высотой 105 м расположена к северо-востоку от Гуанчжоу. Землетрясения в районе регистрировались с октября 1959 г., вскоре после начала заполнения водохранилища. 19 марта 1962 г. вблизи водохранилища произошло 8-балльное землетрясение с магнитудой 6,1. Ему предшествовало свыше 80 тыс. толчков. Еще большее количество толчков было зарегистрировано сейсмической сетью после главного землетрясения. Очаги большей частью  приурочены к глубокой части водохранилища, вблизи плотины. По данным наблюдений, сейсмичность усиливалась по мере повышения уровня водохранилища, особенно после наиболее быстрого роста уровня [3].

      Нуренское водохранилище на реке Вахш в Таджикистане, вмещающее 10,5 млрд. м3 воды протянулось на 70 км в узком Пулисангинском ущелье. Плотина, высотой 300 м относится к числу наиболее высоких в мире. Детальные сейсмические исследования Вахшского района для обоснования строительства гидротехнических сооружений, а также в процессе заполнения водохранилища начали проводиться Таджикским институтом сейсмологии в 1955 г. Было установлено, что в зоне проектируемого водохранилища регистрировалось 50-100 толчков в год с энергетическим классом 7 и выше. В 1956 г. здесь произошло сильное землетрясение с магнитудой 5,3. Как отметили таджикские сейсмологи, в начальный период заполнения Нурекского водохранилища, после того как уровень его в 1967 г. поднялся на 40 м, стала заметна тенденция к увеличению количества толчков (рис.4). Сейсмологи выполнили тщательный анализ особенностей сейсмического режима в зоне водохранилища. Выяснилось, что в 1972 г. в Вахшском районе сейсмическая активность увеличилась преимущественно в наиболее глубокой части водохранилища, примыкающей к плотине. Было также установлено, что большое количество слабых толчков на этом участке не является афтершоками трех сильных землетрясений, которые произошли вблизи водохранилища в 1972 г. Таким образом, данные толчки следует связывать с заполнением водохранилища [3].

Рис. 4. Изменение месячных количеств толчков Nk в зависимости от уровня и от объема воды на Нуренском водохранилище [3]. 

2.2. Землетрясения и нагнетание воды в скважины

      Ухудшение сейсмической обстановки вызывают не только крупные водохранилища. В  начале 1962г. было завершено оборудование глубокой скважины для сброса сточных  вод арсенала Роки Маунтин близ Денвера (штат Колорадо, США). Раньше удаление этих вод, содержащих ядовитые химические вещества, было сопряжено с большими трудностями.

      Скважина  глубиной 3671 м вскрыла трещиноватые гнейсы. С 8 марта 1962 г. в неё начали закачивать сточные воды, а с конца апреля сейсмические станции в районе Денвера стали регистрировать слабые подземные толчки. Высказывались опасения, что Денвер может быть полностью разрушен, и многие жители застраховались от землетрясений, однако, стало известно, что землетрясения связаны с закачкой сточных вод в Денверскую скважину [3].

      Американский  геолог Д. Эванс сопоставил уровень  сейсмической активности в районе Денвера  с расходом воды, подаваемой в скважину. Выяснилось, что после увеличения расхода воды в периоды апрель-июнь 1962 г. и февраль-март 1963 г. частота  землетрясений возросла. Во время  перерыва в закачке количество толчков было небольшим. В июне-сентябре 1964 г. закачка проводилась под высоким давлением , при этом частота землетрясений резко увеличивалась. Было установлено соответствие между количеством толчков и давлением воды в призабойной части скважины Эпицентры землетрясений располагались в небольшой зоне вокруг скважины. Определенные с большой точностью по специальной сети сейсмостанций эпицентры 62 землетрясений в январе-феврале 1966 г. находились в пределах вытянутого участка длиной 10 км, шириной 3 км . 

Рис. 5. Зависимость среднего давления на забое  скважины близ Роки Маунтин от количества толчков [3]. 

Глубина очагов этих землетрясений 4,5-5,5 км. Всего  за период с 1962 по 1967 г. было зарегистрировано свыше 1500 толчков (рис.5). Несмотря на то, что нагнетание в скважину прекратили в феврале 1966 г., землетрясения продолжались, причем в 1967 г. произошли сильные толчки с магнитудой 5-5,4, вызвавшие сильные разрушения [3].

      Усиление  сейсмичности при закачке воды в  глубокие горизонты наблюдалось  еще в двух районах США-на нефтяном месторождении Рейнджели в штате Колорадо и на соляном месторождении Дейл в штате Нью-Йорк.

      Советский сейсмолог И. П. Пасечник на основе обобщения  данных по подземным ядерным взрывам  в пустыне Невада (США) установил  некоторые особенности порожденных  взрывами тектонических землетрясений. Эти землетрясения имеют неглубокие очаги и связаны с разрядкой  существующих в земной коре напряжений. Наиболее сильное землетрясение происходит вскоре после взрыва, затем следуют многочисленные толчки меньшей силы, которые в ряде случаев продолжаются в течение нескольких месяцев [3].

2.3. Возможный механизм возбужденных землетрясений

      Возбужденные  землетрясения – это разновидность  тектонических землетрясений, которые  спровоцированы нарушением природных  равновесий в земной коре под влиянием деятельности человека. Основными путями нарушения равновесий могут служить  гравитационная нагрузка массы воды в крупных водохранилищах и возрастание давления подземных вод [5].

2.3.1. Гравитационная нагрузка

     Нагрузка  воды на ложе крупных водохранилищ, в районе которых происходили  возбужденные землетрясения, очень  велика. Естественно, что гравитационное воздействие водной массы, прежде всего, привлекло внимание исследователей как возможный спусковой механизм землетрясений, связанных с водохранилищами.

      Под влиянием водной нагрузки ложе крупных  водохранилищ прогибается. Величины такого прогибания достигали 12-20 см. Детальные исследования, выполненные для водохранилища Кариба, показали, что водная нагрузка вызывает увеличение вертикального напряжения на 6.7 бара и касательного напряжения на 2,1 бара. Эти дополнительные напряжения невелики по сравнению с прочностью горных пород, и они могут служить спусковым механизмом возбужденных землетрясений лишь при наличии разломов, испытывающих критическое напряжение. На других водохранилищах воздействие водной нагрузки также не считают основной причиной повышения сейсмичности. Однако, в некоторых случаях эта нагрузка влияет на возбужденную сейсмичность. Поскольку напряжения от веса воды существенно уменьшаются с глубиной, такое влияние может проявляться лишь на небольших глубинах – для узких водохранилищ чаще всего в пределах первых километров. Расчеты, выполненные для Нурекского водохранилища, показали, что напряжения от водной нагрузки уменьшаются на глубине 2 км от ложа водохранилища почти в 10 раз [2].

      Сейсмический  эффект, связанный с нагрузкой  водной массы, может быть различным  в зависимости от направления  и величины действующих главных  напряжений, определяющих характер разрыва. Поэтому в одних условиях воздействие  водной нагрузки приводит к усилению, в других – к ослаблению сейсмической активности.

2.3.2. Изменение флюидного давления

      В отличие от гравитационной нагрузки, влияние давления подземных вод  на сейсмический режим однозначно: повышение давления увеличивает  сейсмичность. Согласно теории М. Хуберта и В. Раби, при возрастании давления подземных вод нормальное напряжение соответственно уменьшается, а касательное остается неизменным, что ослабляет прочность породы на сдвиг.

      Повышение давления подземных вод может  происходить при закачке воды в водоносные горизонты или в  результате заполнения водохранилищ. В последнем случае величина повышения  давления зависит от уровня воды в  водохранилище и условий передачи напора. При наличии хорошей гидравлической связи глубоких водоносных горизонтов или трещинных зон с поверхностными водами давление подземных вод может подняться на величину, близкую к повышению уровня воды в водохранилище. Влияние возросшего давления подземных вод на напряженное состояние среды будет более значительным и распространится на большую глубину, чем влияние водной нагрузки, что создает условия для соответствующего усиления сейсмичности. Многочисленные исследования, проведенные в районах нагнетательных скважин и водохранилищ, где наблюдались возбужденные землетрясения, показали, что землетрясения эти тесно связаны с возрастанием давления подземных вод [3].

  1. Представление о модели очага землетрясения

В настоящее  время предложено несколько гипотез, трактующих процессы подготовки землетрясений. На их основе разрабатываются модели подготовки землетрясений. Рассмотрим две модели подготовки землетрясения, получивших более детальное обоснование.

3.1. Модель лавинно-неустойчивого трещинообразования (ЛНТ-модель) разработана в    Институте физики Земли АН СССР. Согласно этой модели, на разных стадиях подготовки землетрясения происходит изменение количества, размеров и ориентации трещин. Под действием возрастающих тектонических напряжений начинается равномерное растрескивание горной породы. Постепенно увеличение числа и размеров трещин приводит к их взаимодействию. Наступает вторая, лавинная стадия подготовки землетрясения, когда благоприятно расположенные трещины за счет разрушения перемычек сливаются, образуя более крупные разрывы. Опыты, проведенные на различных материалах и горных породах, показывают, что существует зависимость между размерами трещин и их критической плотностью, т.е. той плотностью, при которой начинается лавинное взаимодействие и слияние. Чем крупнее трещины, тем меньшее их количество требуется, чтобы наступила эта стадия развития трещин.

На третьей, последней стадии, в результате объединения  трещин образуется небольшое число  более крупных разрывов. Они сливаются  в основной разрыв, приводящий  к  землетрясению. Эту стадию авторы назвали  стадией неустойчивой деформации, потому что происходит концентрирование деформаций в зоне основного разрыва и их ослабление за ее пределами. Таким образом, область подготовки землетрясений разделяется на две части. В первой, прилегающей к зоне разрыва, развиваются неупругие деформации, во второй, периферийной, деформации имеют упругий характер, т.е. они уменьшаются по мере ослабления напряжений и образовавшиеся ранее трещины закрываются [1].

3.2. Дилатантно-диффузионная модель подготовки землетрясения (ДД-модель) разработана американскими специалистами. Дилатансия-это увеличение объёма горных пород при сдвиговых деформациях. Такое явление, связанное с образованием открытых трещин, хорошо изучено экспериментальным путём для различных горных пород. Если образец породы в условиях всестороннего давления подвергается дополнительному сжатию в одном направлении, объем его увеличится. При этом развиваются многочисленные микротрещины, в результате чего возрастает пористость породы. Дилатантно-диффузионной моделью предусматривается, что породы насыщены водой и в процессе развития деформации происходит перемещение (диффузия) воды. Согласно ДД-модели на первой стадии подготовки землетрясения напряжения возрастают, однако величина их недостаточна для образования или раскрытия трещин. Когда напряжения достигают определенного уровня, наступает вторая стадия - дилатансии. При этом появляются открытые трещины. Растрескивание пород на этой стадии обусловливает увеличение общего объема пустот. Давление воды в трещинах падает, и некоторые трещины могут осушаться, что сопровождается повышением прочности пород. Такое повышение прочности называют дилантантным упрочнением.

Снижение  порового давления воды в зоне дилантансии и одновременное увеличение проницаемости пород вследствие растрескивания приводят к тому, что в эту зону устремляется вода из соседних участков массива. В результате поровое давление вновь повышается, а прочность пород падает. Начавшееся разрушение пород соответствует наступлению третьей стадии подготовки землетрясения. Когда прочность снизится до уровня возрастающих тектонических напряжений, происходит магистральный разрыв, вызывающий землетрясение [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Землетрясения и подземные воды