Из расчетов следует, что слева в центральной части на глубине от 40 до 70 км фиксируется сложная переориентация осей главных напряжений, что может свидетельствовать об образовании здесь субвертикальной геологической неоднородности - глубинного разлома, согласного с простиранием БРЗ.
Для юга Сибирской платформы (левая часть модели) анализ ориентации главных напряжений (рис. 3 в, г) показал следующее. Верхняя часть земной коры характеризуется об-становкой горизонтального сжатия ( - вертикальна), ниже которой наблюдается переход в зону сдвигового поля напряжений ( - вертикальна). Нижняя часть коры находится в усло-виях тектонического режима растяжения ( - вертикальна), а для мантийной части литосфе-ры фиксируется тектонический режим сжатия ( - вертикальна). Для Забайкальской склад-чатой области (правая часть модели) режим деформирования коры определяется условиями тектонического растяжения, а для слоя литосферной мантии - тектонического сжатия. В верхних горизонтах центральной части БРЗ существует переход от режима тектонического сжатия к обстановке тектонического растяжения. Он характерен для условий поперечного изгиба. Слой литосферной мантии находится в условиях тектонического сжатия. Однако, по сравнению с западной частью разреза здесь фиксируется переориентация осей главных на-пряжений ( и ). В отличие от латеральных вертикальный разрез центральной части БРЗ по анализу коэффициента Лоде-Надаи представляется наиболее простым: для него характер-но обобщенное растяжение.
Таким образом, уже на раннем этапе формирования БРЗ закладывается ее структурная асимметрия и реологическая расслоенность.
Разработанная численная модель инициальной стадии развития БРЗ показала, что не-однородности температур на нижней границе литосферы, являющиеся следствием подъема аномальной разогретой мантии, оказали влияние на распределение температур в вышележа-щих слоях и на неравномерный прогрев земной коры в разных частях рифтовой зоны. Со-вместное действие гравитационных сил и температурных напряжений привело к довольно сложному распределению напряжений в верхней части литосферы и к ее изгибовым дефор-мациям, которые выразились в виде вертикальных смещений границ разделов. Возникшие при этом большие растягивающие напряжения, сконцентрированные в центральной части над локальной тепловой аномалией, создают условия для формирования разломов и рифтовых впадин.
Численное моделирование методом конечных элементов дает основание считать, что механизм деформирования литосферы, в основе которого лежит температурная аномалия, может инициировать растяжение коры и процесс рифтогенеза. Существование независимых источников горизонтальных растягивающих напряжений на инициальной стадии рифтогенеза в БРЗ не неизбежно. Температурный режим на инициальной стадии рифтогенеза может играть определяющую роль в деформировании литосферы и в вариациях ее напряженного состояния. Совместное действие температурного режима и распределения типов напряжен-ного состояния могут предопределять первоначальную горизонтальную расслоенность упру-гой литосферы. На основе результатов проведённого моделирования установлено влияние температурного режима па структуру напряженного состояния литосферы и ее инициальное растяжение. Это подтверждает зарождение БРЗ в результате активного рифтогенного режи-ма. Продолжение работ аналогичною типа позволит восстановить картину последующих этапов развития рифтогенеза, его главных структур - разломов и впадин, а также сопровож-дающих рифтогенез сейсмических процессов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ, гранты №00-15-98574, № 01-05-97226, СО РАМ, интеграционный проект № 77.
Литература
1. Логачёв Н.А., Борняков С.А., Шермаи С.И. О механизме формирования Байкальской рифтовой зоны по результатам физического моделирования // ДАН. - 2000. - Т. 373. - № 3.
2. Дучков А.Д., Лысак С.В., Балобаев В.Т. Тепловой поток в Сибири. - Новосибирск: Наука, 1987.
3. Крылов С.В., Мандельбаум М.М., Мишенькин Б.П. и др. Недра Байкала (по сейсмическим данным). - Новосибирск: Наука, 1981.
4. Шерман С.И., Днепровский Ю.И. Поля напряжений земной коры и геолого-структурные ме-тоды их изучения. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989.
5. Павленкин А.Д., Буценко В.В., Поселов В.А. Глобальная модель тектоносферы и геодинами-ка // ДАН. - 1999. - Т. 364. - № 3.
6. Тёркот Д., Шуберт Дж. Геодинамика: Геологические приложения физики сплошных сред, Ч.1 и Ч.2. -М.: Мир, 1985.
7. Verdonck D., Furlong К.Р. Stress accumulation and release at complex transform plate boundaries // J. Geophys. Res., 1992. - V. 19.
8. Крылов C.B., Мишенькин Б.П., Мишенькнна З.Р. и др. Детальные сейсмические исследова-ния на Р- и S-волнах. - Новосибирск: ВО "Наука". Сибирская издат. фирма, 1993.
9. McMullen R.J., Mohraz B. An Active Thermoelastic Rift Meshanism // J. Geophys. Res., 1989.- V. 94.
10. Продайвода Г.Т., Xopoшун Л.П., Назаренко Л.В., Выжва C.A. Математическое моделирова-ние азимутальной анизотропии термоупругих свойств океанической верхней мантии // Физика Земли. - 2000.-№5.
11. Дучков А.Д., Соколова Л.С. Термическая структура литосферы Сибирской платформы // Гео-логия и геофизика. - 1997. - Т. 38. - № 2.
12. Duchkov А.D., Sokolova L.S. Thermal structure of Siberian lithosphere. Terrestrial heat flow and geothermal energy in Asia. Oxford and IBN Publ. Co., New Delhi, India, 1995.
13. Киселёв A.И., Попов A.M. Байкальский рифт как отражение динамических и структурно-вещественных различий между литосферой Сибирской платформы и Центрально-Азиатского подвижного пояса // ДАН. - 2000. - Т. 370. - № 5.
14. Дядьков П.Г., Назаров Л.А., Назарова Л.А. Моделирование напряженного состояния земной коры в окрестности сейсмогенного разлома в центральной части Байкальского рифта // Геоло-гия и геофизика. - 1996. - Т. 37. - № 9.
15. Шерман С.И. Приморский взбросо-сдвиг // Информационный бюллетень. Института земной коры СОР АН, Иркутск, 1970.