<?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_2025_17_4_12</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">dpg-588</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>МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПУТЕЙ МИГРАЦИИ ГАЗА В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИ РАЗЛОЖЕНИИ ГАЗОГИДРАТОВ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>MECHANISM OF FORMATION OF GAS MIGRATION PATHS IN BOTTOM  SEDIMENTS DURING THE DECOMPOSITION OF GAS HYDRATES</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-5023-5321</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гарагаш</surname><given-names>И. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Garagash</surname><given-names>I. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">garagash@ifz.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Лобковский</surname><given-names>Л. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Lobkovsky</surname><given-names>L. I.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">llobkovsky@ocean.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/0000-0003-1741-6734</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Семилетов</surname><given-names>И. П.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Semiletov</surname><given-names>I. P.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">ipsemiletov@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН; Институт динамики геосфер имени академика М. А. Садовского РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Schmidt Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences;&#13;
Sadovsky Institute of Geospheres Dynamics of Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Shirshov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru">Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Ilʼichev Pacific Oceanological Institute of Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>01</month><year>2026</year></pub-date><volume>17</volume><issue>4</issue><fpage>12</fpage><lpage>21</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гарагаш И.А., Лобковский Л.И., Семилетов И.П., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гарагаш И.А., Лобковский Л.И., Семилетов И.П.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Garagash I.A., Lobkovsky L.I., Semiletov I.P.</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/588">https://www.dyngeo.ru/jour/article/view/588</self-uri><abstract><p>Изучен процесс формирования путей фильтрации газа на морском дне, возникающих в результате разложения газогидратов. Показано, что образующаяся при надвигании глыбы льда (стамухи) на морское дно борозда выпахивания возмущает напряженное состояние донных слоев. Установлено, что формирование путей миграции газа можно объяснить возмущением напряженного состояния донных слоев в процессе образования борозд выпахивания. Создана геомеханическая модель формирования путей фильтрации газа в результате разложения газогидратов в упругопластической среде с вкраплениями газогидратов, распределенных случайным образом. Для описания разрушения среды используется закон неассоциированного пластического течения с предельным условием Друкера–Прагера и разупрочнением. Разупрочнение ведет к развитию неустойчивости и локализации сдвиговой деформации в узких зонах. В результате происходит локализованное растрескивание толщи, что создает пути для выхода газа.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The formation of gas filtration pathways on the seafloor resulting from gas hydrate decomposition is studied. It is shown that the plowing furrow formed by a stamukhi thrusting onto the seafloor disturbs the stress state of the bottom layers. It is established that the formation of gas migration pathways can be explained by the disturbance of the stress state of the bottom layers during furrow formation. A geomechanical model is developed for the formation of gas filtration pathways resulting from gas hydrate decomposition in an elastic-plastic medium with gas hydrate inclusions randomly distributed. The law of non-associated plastic flow with the Drucker–Prager limit condition and softening is used to describe the failure of the medium. Softening leads to the development of instability and localization of shear deformation in narrow zones. This results in localized cracking of the strata, which creates pathways for gas escape.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>газогидраты</kwd><kwd>упругопластическая среда с разупрочнением</kwd><kwd>неустойчивость</kwd><kwd>локализация деформации</kwd><kwd>пути фильтрации газа</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-67-00025)</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>
