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중력이상 수치해석을 통한 연천지역 군발지진 원인분석
Analysis of the Causes of Clustered Scismicity Registered in Yeoncheon, the Middle Part of the Korean Peninsula through Gravity Field Interpretation and Modeling 원문보기

자원환경지질 = Economic and environmental geology, v.55 no.6, 2022년, pp.633 - 648  

최승찬 ((주)지아이 지반정보연구소) ,  김성욱 ((주)지아이 지반정보연구소) ,  최은경 ((주)지아이 지반정보연구소) ,  신영홍 (한국지질자원연구원 활성지구조연구센터) ,  홍태경 (연세대학교 지구시스템과학과)

초록
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경기도 연천 지역에서 집중적으로 발생한 군발지진의 원인을 파악하기 위해서 중력 자료를 분석하였다. 그 결과 연천 지역에는 북서-남동 방향의 안행상(En echelon) 구조가 발달하는 것으로 나타났다. 또한, 동두천 단층 동쪽 지역은 꽃다발구조(flower structure)를 수반한 수직 지구조 운동으로 인해서 고밀도의 기반암 물질들이 부분적으로 지표 가까이 상승한 것으로 해석되었다. 동두천 단층의 파쇄대 폭은 약 200 m, 깊이는 최소 5 km이며, 밀도는 인접 지층보다 평균 약 15% 낮은 것으로 평가된다. 지하 5 km 이내에서 발생한 천발지진은 지표 가까이 관입한 고밀도 암석에 발달된 저밀도의 안행상 단층 파쇄대를 따라 집중되어 발생한 것으로 분석되는데, 이는 동두천 단층의 우수향 운동 때문에 남북 방향으로 작용한 응력이 안행상 단층을 활성화한 결과로 해석된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Gravity data were analyzed to identify the cause of clustered seismicity that occurred intensively in Yeoncheon, located in the central part of the Korean Peninsula. Our analysis suggests that the En echelon faults developed in the northwest-southeast direction. In addition, in the eastern part of t...

주제어

참고문헌 (32)

  1. Cho, K.H., Herrmann R. B., Ammon J. and Lee K., (2007) Imaging?the upper crust of the Korean peninsula by surface-wave?tomography, Bull. of the Seismo. Soc. America, v.97(1B), p.198-207. doi:10.1785/0120060096. 

  2. Choi, S., Oh, C.-W. and Gotze, H.-J. (2013) Three-dimensional?density modeling of the EGM2008 gravity field over the Mount?Paekdu volcanic area, J. Geophys. Res., v.118(7), p.3820-3836.?doi:10.1002/jgrb.50266. 

  3. Choi, S., Ryu, I. and Lee, Y. (2019) An analysis of the intraplate?earthquake(2016M5.8_GY) that occurred in the Gyeongsang?basin in the SE of the Korean peninsula, based on 3D modeling?of the gravity and magnetic Field, Geophys. J. Int., v.217, p.90-107. doi:10.1093/gji/ggz001. 

  4. Choi, S., Ryu, I., Lee, Y.C., and Son, Y. (2020) Gravity and?magnetic field interpretation to detect deep buried paleobasinal?fault lines contributing to intraplate earthquakes: a case study?from Pohang Basin, SE Korea. Geophys. J. Int., v.220, p.490-500. doi:10.1093/gji/ggz464. 

  5. Choi, S., Choi, E.K., Kim, S.W. and Lee, Y.C. (2021a) Expected?segmentation of the Chugaryung fault system estimated by the?gravity field interpretation. Econ. Environ. Geol., v.54(6), p.743-752. doi:10.9719/EEG.2021.54.6.743 

  6. Choi, S., Kim, S.W., Choi, E.K. and Lee, Y.C. (2021b) Estimating?the impact process of the Jeokjung-Chogye basin in Korea from?gravity field interpretation, Geophys. J. Int., v.228(2), p.1457-1463. doi:10.1093/gji/ggab410. 

  7. Choi, S., Kim, S.W., Choi, E.K., Lee, Y.C. and Ha, S., (2021c),?Gravity field Interpretation and underground structure modelling?as a method of setting horizontal and vertical Zoning of a active?fault core. Econ. Environ. Geol., v.54(1), p.91-103. doi:10.9719/EEG2021.54.1.91. 

  8. Choi, S.J., Chwae, U., Lee, H.-K., Song, Y. and Kang, I.-M. (2012a)?Review on Chugaryeong fault. Econ. Environ. Geol., v.45,?p.441-446 (in Korean with English abstract). doi:10.9719/EEG.2012.45.4.441 

  9. Choi, S.J., Jeon, J.S., Song, K.Y., Kim, H., Kim, Y.H., Choi, B.Y.,?Chwae, U., Han, J., Ryoo, C.R., Sun, C.G., Jun, M.S., Kim, G.Y.,?Kim, Y.B., Lee, H.J., Shin, J.S., Lee, Y.S., Kee, W.S., Lee, H.K.,?Song, Y., Kim, Y.S., Kang, T.S., Hong, D.G. and Kim, S.G.?(2012b) Active fault map and seismic harzard map, KIGAM,?NEMA-N-2009-24, p.620 

  10. Christensen, N.I. and Moony, W.D. (1995) Seismic structure and?composition of the continental crust: a global review. J. Geophys.?Res., v.100(B6), p.9761-9788. doi:10.1029/95JB00259. 

  11. Christensen, N.I. and Stanley, D. (2003) 83-Seismic velocities and?densities of rocks. Int. Geophys., v.81(part B), p.1587-1594.?doi:10.1016/S0074-6142(03)80278-4. 

  12. Chung, D., Song, Y., Park, C., Kang, I.M., Choi, S.J. and?Khulganakhuu, C. (2014) Reactivated timings of some major faults?in the Chugaryeong fault zone since the Cretaceous period. Econ. 

  13. Environ. Geol., v.47, p.29-38. doi:10.9719/EEG.2014.47.1.29?Chwae, U., Choi, S.-J., Park, K.W. and Kim, G.B. (1996) Geological?report of the Cheolwon sheet scale 1:50,000, Korea Institute of?Geology, Mining and Materials (KIGAM), p.83. 

  14. Gotze, H.-J. (1984) Ueber den Einsatz interaktiver computergrafik?in rahmen 3 dimensionaler interpretationstechniken, in gravimetrie?und magnetik habiltationsschrift. TU Clausthal, p.236. 

  15. Gotze, H.-J. and Lahmeyer, B. (1988) Application of three-dimensional interactive modeling in gravity magnetics. Geophysics,?v.53(8), p.1096-1108. doi:10.1190/1.1442546 

  16. Herrmann, R. B., Jeon, Y.-S. and Yoo, H.-J. (2005) Broadband?source inversion using digital data from Korea seismic networks,?in Proc. 4th International Seminar on Seismic Tomography of?Far-East Asia and Related Works, 2 December 2005, Korea?Institute of Geoscience and Mineral Resources, Daejeon, Korea. 

  17. Kee, W.S., Cho, D.L., Kim, B.C. and Jin, K. (2005) Geological?report of the Pocheon sheet (1:50,000). KIGAM, 66p. (in Korean?with English summary) 

  18. Kee, W.S., Lim, S.B., Kim, H., Kim, B.C., Hwang, S.K., Song, K.Y.?and Kihm, Y.H. (2008) Geological report of the Yeoncheon sheet?(1:50,000). KIGAM, 83p. (in Korean with English summary) 

  19. Shin, Y.H., Park, Y.S., Rim, H.S., Ko, I.S. and Park, C.S. (2018)?Bouguer Gravity Anomaly Map, KR-M-gravity-09 2018. KIGAM 

  20. Kil, D., Hong, T.-K., Chung, D., Kim, B., Lee, J. and Park, S. (2021)?Ambient noise tomography of upper crustal structures and?quaternary faults in the Seoul metropolitan area and Its geological?implications. Earth & Space Science, v.8(11), e2021EA001983.?doi:10.1029/2021EA001983 

  21. Lee, J., Hong, T.-K., Park, S., Lee, J., Chung, D. and Kim, B. (2022)?Laterally varying crustal and Quaternary fault-zone structures in?the Seoul metropolitan area, south Korea, from a joint inversion?analysis based on dense seismic arrays. Bull. Seismol. Soc.,?v.112(4), p.1935-1959. doi: 10.1785/0120210197. 

  22. Malehmir, A., Hong, T.-K., Lee, J., Zappala, S., Brodic, B., Chung,?D., Kim, B., Park, S., Lee, J., Kil, D. (2022) Fault intersections?control short period intraplate start-stop seismicity in the Korean?Peninsula. Tectonophysics, 834. doi:10.1016/j.tecto.2022.229387. 

  23. Nafe, J.E. and Drake, C.L. (1963) Physical properties of marine?sediments. In: M.N. Hill (editor), The Sea, Wiley, N. Y., v.3,?p.794-815. 

  24. Nagy, D. (1966) The gravitational attraction of a right rectangular?prism. Geophysics, v.31(2), p.362-371. doi:10.1190/1.1439779. 

  25. Park, J., Kim, H.C., Lee, Y., Shim, B.O. and Song, M.Y. (2009) Thermal?properties of rocks in the republic of Korea. Econ. Environ.?Geol., v.42(6), p.591-598. (In Korean with English abstract) 

  26. Roberts, A. (2001) Curvature attributes and their application to 3D?interpreted horizons. First Break, v.19.2, p.85-99. doi:10.1046/j.0263-5046.2001.00142.x 

  27. Schmidt, S., Gotze, H.-J., Fichler, C. and Alvers, M. (2010) IGMAS+ IGMAS+?a new 3D gravity and magnetic modeling software, in (Hrsg.):?Die Welt im Netz, Osnabruck: Akademiesche Verlagsgesellschaft?AKA GmbH, eds Zipf, A., Behncke, K., Hillen, F. & Schefermeyer,?J., p.57-63, ISBN 978-3-89838-335-6. 

  28. Schmidt, S., Gotze, H.-J., Siehl, A. and Tasarova, Z. (2004) 3D gravity?and magnetic modeling and integration of constraints using open?GIS: the IGMAS software package, in Proceedings of the ASEG?17th Geophysical Conference and Exhibition, Sydney. 

  29. Shin, Y. (2006) Gravity anomaly and the distribution of granitoids in?the southern part of the Korean Peninsula. J. Geo. Soc. Korea,?v.42(3), p.383-396. 

  30. Talwani, M., Worzel, J.L. and Landisman, M. (1959) Rapid gravity?computation for two dimensional bodies with application to the?Mendocino submarine fracture zone. J. Geophys. Res., v.64(1),?p.49-59. doi:10.1029/JZ064i001p00049. 

  31. Tamura, Y. (1982) A computer program for calculating the tide?generating force. Publ. Int. Latitude Obs. Mizusawa, v.16(1), p.1-19.? 

  32. Twiss, R.J. and Moores, E.M. (1992) Structural Geology, W.H. Freeman & Co., New York, 532p. 

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