<?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_3_23</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">dpg-163</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>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДВИЖКИ ПО МОДЕЛЬНОМУ РАЗЛОМУ В УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛИТОСФЕРЫ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>EXPERIMENTAL STUDY OF FEATURES OF PREPARATION AND MOVEMENT ON A MODEL FAULT IN AN ELASTOVISCOPLASTIC MODEL OF THE LITHOSPHERE</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7430-3667</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Пантелеев</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Panteleev</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>д.ф.-м.н., заведующий лабораторией цифровизации горнотехнических процессов ИМСС УрО РАН</p><p>ResearcherID: N-6353-2016</p><p>Scopus Author ID: 36842391700</p><p>РИНЦ: 148015</p></bio><bio xml:lang="en"/><email xlink:type="simple">pia@icmm.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/0000-0002-5119-1092</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Борняков</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bornyakov</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>канд. геол.-мин. наук</p></bio><email xlink:type="simple">bornyak@crust.irk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7667-455X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Вшивков</surname><given-names>А. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vshivkov</surname><given-names>A. N.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">vshivkov.a@icmm.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/0000-0003-3520-1913</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Каримова</surname><given-names>А. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Karimova</surname><given-names>A. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>канд. геол.-мин. наук</p></bio><email xlink:type="simple">geowomen_nasty@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Институт механики сплошных сред УрО РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Institute of continuous media mechanics of Ural Brunch of Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Институт земной коры СО РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Institute of Earth’s Crust of Siberian Branch 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>29</day><month>11</month><year>2023</year></pub-date><volume>15</volume><issue>3</issue><fpage>23</fpage><lpage>37</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Пантелеев И.А., Борняков С.А., Вшивков А.Н., Каримова А.А., 2023</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Пантелеев И.А., Борняков С.А., Вшивков А.Н., Каримова А.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Panteleev I.A., Bornyakov S.A., Vshivkov A.N., Karimova A.A.</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/163">https://www.dyngeo.ru/jour/article/view/163</self-uri><abstract><p>В статье приведены результаты экспериментов по воспроизведению процесса прерывистого скольжения по готовому разрыву «stick-slip» в упруговязкопластичной модели. Известны многочисленные примеры экспериментального воспроизведения этого процесса для поиска признаков подготовки импульсного смещения по разрыву, которые могли бы интерпретироваться как предвестники готовящегося землетрясения в природе. В этих экспериментах в качестве моделей использовались горные породы и другие материалы, обладающие высокой степенью упругости и склонные к хрупкому разрушению. Представленные в настоящей статье результаты получены на упруговязкопластичных моделях. Использование таких моделей в описываемых экспериментах авторам не известны. Модельными материалами служили водная паста монтмориллонитовой глины и влажный речной песок. В результате проведенных экспериментов установлены характерные стадии деформирования околоразломной зоны, одна из которых соответствует медленному скольжению материала с апериодическими флуктуациями смещения. На основе анализа цифровых изображений определены как области избытка, так и области дефицита смещения по простиранию модельного разлома.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>This paper presents the results of experiments to reproduce the process of stick-slip along a pre-existing stick-slip discontinuity in an elastoviscoplastic model. There are numerous examples of this process being reproduced experimentally to look for signs of the preparation of pulsed displacement along a fault, which could be interpreted as a harbinger of an impending earthquake in nature. In these experiments, rocks and other materials with high elasticity and susceptibility to brittle fracture were used as models. The results presented in this article were obtained using elastoviscoplastic models. The authors are not aware of the use of such models in the experiments described. The model materials were an aqueous paste of montmorillonite clay and wet river sand. As a result of the experiments, characteristic stages of deformation of the near fault zone were identified, one of which corresponds to slow sliding of the material with aperiodic displacement fluctuations. Digital image analysis was used to identify areas of both excess and deficient displacement along the strike of the model fault.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>физическое моделирование</kwd><kwd>модельный разлом</kwd><kwd>дефицит сдвига</kwd><kwd>корреляция цифровых изображений</kwd><kwd>акустическая эмиссия</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>physical modeling</kwd><kwd>model fault</kwd><kwd>shear deficit</kwd><kwd>digital image correlation</kwd><kwd>acoustic emission</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Экспериментальная часть работы выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 19-77-30008). Анализ полученных оптических и акустических данных выполнен в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (ИМСС УрО РАН – филиала ПФИЦ УрО РАН, тема № АААА-А19-119013090021-5).</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>
