<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">dpg</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Динамические процессы в геосферах</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Dynamic Processes in Geospheres</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2222-8535</issn><issn pub-type="epub">2949-0995</issn><publisher><publisher-name>IDG RAS</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26006/29490995_2023_15_2_1</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">dpg-161</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ГЕОМЕХАНИКА, ФЛЮИДОДИНАМИКА И СЕЙСМОЛОГИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>GEOMECHANICS, FLUID DYNAMICS, AND SEISMOLOGY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАЗРЫВА ПО АКТИВНОМУ РАЗЛОМУ С ГЕТЕРОГЕННЫМ ТРЕНИЕМ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>MODELING OF RUPTURE PROPAGATION ALONG AN ACTIVE FAULT WITH HETEROGENEOUS FRICTION</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4714-9761</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Будков</surname><given-names>А. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Budkov</surname><given-names>A. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Старший научный сотрудник</p></bio><email xlink:type="simple">jack77@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8343-5127</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кочарян</surname><given-names>Г. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kocharyan</surname><given-names>G. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Заместитель директора по научной работе</p></bio><email xlink:type="simple">gevorgkidg@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Институт динамики геосфер имени академика М. А. Садовского РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Sadovsky Institute of Geospheres Dynamics of Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2023</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>08</month><year>2023</year></pub-date><volume>15</volume><issue>2</issue><fpage>1</fpage><lpage>12</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Будков А.М., Кочарян Г.Г., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Будков А.М., Кочарян Г.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Budkov A.M., Kocharyan G.G.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.dyngeo.ru/jour/article/view/161">https://www.dyngeo.ru/jour/article/view/161</self-uri><abstract><p>Анализ геологической информации свидетельствует о существовании в одной и той же разломной зоне сегментов радикально отличающихся по структуре, вещественному составу и, как следствие, фрикционным характеристикам. В настоящей работе на основе численного моделирования рассматривается роль областей с различными свойствами при развитии динамического разрыва, инициированного на участке гетерогенного тектонического разлома. Показано, что характерные размеры фрикционных неоднородностей на плоскости скольжения и плотность их расположения в значительной степени определяют особенности распространения разрыва, в том числе такие плохо изученные этапы, как его старт и остановка. Инициирование разрыва локальной области может быть вызвано различными причинами – изменением порового давления, воздействием сейсмических колебаний от удаленных событий, межгеосферными взаимодействиями. После инициирования на одном из «запертых» сегментов динамический разрыв может распространяться даже при относительно небольшом, по сравнению с пиковой прочностью контакта, уровне касательных напряжений. Условием этого является наличие на плоскости разлома других контактных областей, обладающих свойствами разупрочнения при сдвиге. В этом случае оказывается необходимым обеспечить условия инициирования лишь на локальном участке, а дальше динамический сдвиг может поддерживаться волной напряжений, излучаемой с поверхности распространяющегося разрыва.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The analysis of geological information indicates the presence in the fault zone of segments radically different in structure, material composition and, as a result, frictional characteristics. In this work, on the basis of numerical calculations, we consider the role of regions with different properties during the development of a dynamic fault initiated in the area of a heterogeneous tectonic fault. It is shown that the characteristic size of frictional inhomogeneities on the slip plane and the density of their arrangement largely determine the features of the fracture propagation, including such poorly studied stages as its start and stop. The initiation of a rupture of a local area can be caused by various reasons – a change in pore pressure, the impact of seismic vibrations from remote events, and intergeospheric interactions. After initiation on one of the «locked» segments, a dynamic fracture can propagate even at a relatively small level of shear stresses compared to the peak contact strength. The condition for this is the presence on the fault plane of other contact regions with properties of frictional weakening. In this case, it turns out to be necessary to ensure the conditions of initiation only in a local area, and then the dynamic shear can be maintained by a stress wave radiated from the surface of a propagating discontinuity.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>косейсмический разрыв</kwd><kwd>трение в разломах</kwd><kwd>разупрочнение при сдвиге</kwd><kwd>гетерогенность свойств</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>earthquake rupture</kwd><kwd>fault friction</kwd><kwd>shear weakening</kwd><kwd>heterogeneity of properties</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-17-00204)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
