Main Bibliography
 
 Bibliography
Volcano:

 
Records: 2138
Pages:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
Федотов С.А., Энман В.Б., Магуськин М.А., Левин В.Е., Жаринов Н.А., Энман С.В. Деформация земной поверхности вблизи Новых Толбачинских вулканов (1975-1976 гг.) // Геологические и геофизические данные о Большом трещинном Толбачинском извержении 1975-1976 гг. 1978. С. 189-199.
Федотов С.А., Энман В.Б., Магуськин М.А., Левин В.Е., Жаринов Н.А., Энман С.В., Бахтиаров В.Ф. Движения земной коры, вызванные Большим трещинным Толбачинским извержением 1975-1976 гг. // Современный вулканизм и связанные с ним геологические, геофизические и геохимические явления (тезисы докладов) . V Всесоюзное вулканологическое совещание. Тбилиси: Мецниереба. 1980. С. 6-7.
Фирстов П.П. Вулканические акустические сигналы диапазона 1,0 - 10 Гц и их связь с эксплозивным процессом / Отв. ред. Адушкин В.В. 2003. 78 с.    Annotation
На основании экспериментального материала, собранного почти за тридцатилетний период на извергающихся вулканах Камчатки, рассмотрены акустические сигналы диапазона 1,0-10 Гц, которые генерируются непосредственно во время выноса магматического материала на дневную поверхность за счет его дегазации. Показано, что акустические сигналы этого диапазона, генерирующиеся вулканическими взрывами, являются в ближней зоне слабыми воздушными ударными волнами и по форме импульса и среднестатистическим параметрам могут быть разделены на 6 типов, связанных с различными нестационарными процессами, обусловленными дегазацией магмы, причем характерное время длительности импульса избыточного давления вулканических воздушных ударных волн контролируется размером кратера. Показана информативность акустических сигналов о динамике извержений и изменении геометрии кратера на примере терминального и латерального извержений вулкана Ключевского, произошедших в мае-июне 1983 г. По параметрам акустических сигналов сделаны оценки количества эксплозивного газа для трех извержений стромболианского типа. Закладываются основы нового направления «акустика вулкана».

Based on of experimental data obtained during almost 30 years period at the Kamchatka volcanic eruptions, acoustic signals in the range of 1,0-10 Hz are considered, generated immediately during the magma disebaige onto the surface due to its degassing. It is shown that the acoustic signals from this range generated by volcanic eruptions are weak shock airwaves in the nearby zone. They can be divided based on their of its impulse form and statistical parameters in to 6 types associated with different unsteady processes conditioned by magma degassing. The crater dimensions control the characteristic time of pulse of surplus pressure of volcanic shock airwaves. Acoustic signals contain information about eruption dynamics and crater geometry modifications, on the examples of terminal and lateral eruptions of the Kluchevskoi volcano in May-June, 1983. The author made estimations of explosive gas amount for three strombolian type eruptions, using acoustic signals parameters. Basis for a scientific direction – volcanic acoustics – is established.
The book is of special interest for specialists in volcanology, atmosphere acoustics and explosions.
Фирстов П.П. Особенности акустических и сейсмических волн, сопровождавших извержение вулкана Безымянный в 1983-1985 гг. // Вулканология и сейсмология. 1988. № 2. С. 81-97.
Фирстов П.П. Реконструкция динамики катастрофического извержения вулкана Шивелуч 11 ноября 1964 г. на основании данных о волновых возмущениях в атмосфере и вулканическом дрожании // Вулканология и сейсмология. 1996. № 4-5. С. 33-47.
Фирстов П.П. Ударно-волновые и акустические эффекты в атмосфере при вулканических извержениях (обзор) // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2009. Вып. 14. № 2. С. 100-117.    Annotation
В статье дан обзор работ, посвященных ударно-волновым и акустическим эффектам в атмосфере от вулканических извержений. Кратко показано развитие направления «акустика вулканических извержений» (ави) и информативность волновых возмущений в атмосфере о динамике извержений и параметрах эксплозивного процесса. Приведено обоснование феноменологической классификации волновых возмущений в атмосфере от вулканических извержений.

The paper provides an overview of recent studies related to the shock-wave and acoustic effects in the atmosphere from volcanic eruptions. Brief description is given to the development of a new trend known as Acoustics from Volcanic Eruptions (AVE) and informational content of wave disturbances in the atmosphere regarding the dynamics of eruptions and parameters of explosive process. Wave disturbances in the atmosphere from volcanic eruptions were classified and presented in the paper to explain their unique nature.
Фирстов П.П., Акбашев Р.Р., Жаринов Н.А., Максимов А.П., Маневич Т.М., Мельников Д.В. Электризация эруптивных облаков вулкана Шивелуч в зависимости от характера эксплозии // Вулканология и сейсмология. 2019. № 3. С. 49-62. doi: 10.31857/S0205-96142019349-62.    Annotation
Показано, что количество эксплозивных извержений вулкана Шивелуч в последние годы значительно увеличилось, что повышает важность мониторинга состояния вулкана всеми доступными средствами. С целью внедрения в комплексный метод мониторинга эксплозивных извержений еще одной методики, анализируются отклики в напряженности вертикальной компоненты электрического поля атмосферы (EZ ЭПА) при прохождении эруптивных облаков. Рассмотрены два извержения вулкана Шивелуч различной силы, произошедших 16.12.2016 г. и 14.06.2017 г. С целью селекции сигналов в поле ЭПА использовались данные комплексных наблюдений:EZ спутникового, сейсмического и инфразвукового. В ближней зоне (< 50 км) для обоих извержений одновременно с началом выпадения пепла в динамике EZ ЭПА зарегистрированы сигналы отрицательной полярности. В первом случае пепло-воздушное облако было “сухое”, поэтому сформировалась аэроэлектрическая структура типа “отрицательно заряженное облако”. Сильной эксплозией во втором случае в атмосферу было выброшено большое количество пепла и вулканических газов, в которых 98% пришлось на водяной пар, в результате чего в ближней зоне за счет эоловой дифференциации сформировалась дипольная аэроэлектрическая структура. В дальней зоне (> 100 км) от этой эксплозии зарегистрирован сигнал положительной полярности от аэроэлектрической структуры типа “положительно заряженное облако” от аэрозольного шлейфа.

The number of explosive eruptions at Shiveluch Volcano has significantly increased over the past years, which requires close volcanic monitoring using all available techniques. In order to implement a new monitoring technique into integrated methods of volcano monitoring, the authors analyze response to the intensity of the vertical component in the atmospheric electrical field (EZ AEF) during the movement of ash clouds. Two eruptions of different intensity that occurred December 16, 2016 and June 14, 2017 at Shiveluch were selected for study. We used a combination of satellite, seismic, and infrasound data to select signals in the EZ AEF field. Signals with negative polarity that accompanied ashfalls in the EZ AEF dynamics were registered for both eruptions within the closest area (< 50 km). In the former case, the ash cloud was “dry” and thus it caused aerial-electrical structure of the negatively charged cloud. In the latter case, a strong explosion sent into the atmosphere the large volume of ash and volcanic gases (98% in form of vapour) that resulted in the formation of a dipolar aerial-electrical structure caused by eolian differentiation within the closest area. At the distance of more than 100 km we registered a positivegoing signal that is attributive to the aerial-electrical structure of the positively charged type of the cloud.
Фирстов П.П., Акбашев Р.Р., Жаринов Н.А., Максимов А.П., Маневич Т.М., Мельников Д.В. Электризация эруптивных облаков вулкана Шивелуч в зависимости от характера эксплозии // Вулканология и сейсмология. 2019. № 3. С. 49-62. doi:10.31857/S0205-96142019349-62.    Annotation
Показано, что количество эксплозивных извержений вулкана Шивелуч в последние годы значительно увеличилось, что повышает важность мониторинга состояния вулкана всеми доступными средствами. С целью внедрения в комплексный метод мониторинга эксплозивных извержений еще одной методики, анализируются отклики в напряженности вертикальной компоненты электрического поля атмосферы (EZ ЭПА) при прохождении эруптивных облаков. Рассмотрены два извержения вулкана Шивелуч различной силы, произошедших 16.12.2016 г. и 14.06.2017 г. С целью селекции сигналов в поле EZ ЭПА использовались данные комплексных наблюдений: спутникового, сейсмического и инфразвукового. В ближней зоне (< 50 км) для обоих извержений одновременно с началом выпадения пепла в динамике EZ ЭПА зарегистрированы сигналы отрицательной полярности. В первом случае пепло-воздушное облако было “сухое”, поэтому сформировалась аэроэлектрическая структура типа “отрицательно заряженное облако”. Сильной эксплозией во втором случае в атмосферу было выброшено большое количество пепла и вулканических газов, в которых 98% пришлось на водяной пар, в результате чего в ближней зоне за счет эоловой дифференциации сформировалась дипольная аэроэлектрическая структура. В дальней зоне (> 100 км) от этой эксплозии зарегистрирован сигнал положительной полярности от аэроэлектрической структуры типа “положительно заряженное облако” от аэрозольного шлейфа.

The number of explosive eruptions at Shiveluch Volcano has significantly increased over the past years, which requires close volcanic monitoring using all available techniques. In order to implement a new monitoring technique into integrated methods of volcano monitoring, the authors analyze response to the intensity of the vertical component in the atmospheric electrical field (EZ AEF) during the movement of ash clouds. Two eruptions of different intensity that occurred December 16, 2016 and June 14, 2017 at Shiveluch were selected for study. We used a combination of satellite, seismic, and infrasound data to select signals in the EZ AEF field. Signals with negative polarity that accompanied ashfalls in the EZ AEF dynamics were registered for both eruptions within the closest area (< 50 km). In the former case, the ash cloud was “dry” and thus it caused aerial-electrical structure of the negatively charged cloud. In the latter case, a strong explosion sent into the atmosphere the large volume of ash and volcanic gases (98% in form of vapour) that resulted in the formation of a dipolar aerial-electrical structure caused by eolian differentiation within the closest area. At the distance of more than 100 km we registered a positive-going signal that is attributive to the aerial-electrical structure of the positively charged type of the cloud.
Фирстов П.П., Жаринов Н.А., Белоусов А.Б. Наблюдение за активностью Ключевского вулкана в 1987 г. метеорологическим радиолокатором // Вулканология и сейсмология. 1990. Т. 4. С. 93-96.
Фирстов П.П., Лобачева М.А. Волновые возмущения в атмосфере, сопровождавшие извержение вулкана Камбальный (Камчатка) в 2017 г. // Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки о Земле. 2018. Вып. 38. № 2. С. 45-58.    Annotation
С 24 марта по 10 апреля 2017 г. происходило извержение вулкана Камбальный, который активизировался после почти полувекового покоя. В работе проанализированы волновые возмущения в атмосфере в виде цугов квазисинусоидальных колебаний с частотой 8 Гц («акустическое дрожание» (АД)), возникавшие в отдельные периоды извержения. Также рассмотрены три наиболее сильных сейсмических сигнала, зарегистрированных на начальном этапе извержения одновременно с АД, которое регистрировалось инфразвуковой станцией IS44, расположенной в 208 км к северо-западу от вулкана. Ближайшая сейсмическая станция «Паужетка» в 19 км от вулкана позволяла следить за сейсмической подготовкой извержения, которая была короткая по времени (2 суток) и слабая по энергетике (Кmax = 8.6). Отсутствие четко выраженных импульсных инфразвуковых сигналов, возникающих, как правило, при нестационарных процессах при эксплозивных извержениях, указывает на особый характер образования и истечения пепло-газовой смеси. Столь необычные проявления акустического излучения и сейсмической подготовки подтверждает предположение о том, что данное извержение следует отнести к гидротермальным.

On March 24, 2017 Kambalniy Volcano started to erupt after a 500-year-long period of rest. The eruption continued till April 10, 2017. The paper provides the analysis of atmospheric wave disturbances as wavetrains of quasi-sinusoidal oscillations with a frequency of 8 Hz ("acoustic tremor" or AT), which occurred at certain moments during the eruption. Besides, the paper describes 3 strongest seismic signals registered at the initial stages of the eruptions simultaneously with AT, which was registered using an infrasound station IS44 installed 208 km NW far from the volcano. The nearest "Pauzhetka" seismic station installed 19 far from the volcano allowed monitoring the seismic build-up, which was short (2 days) and weak (Кmax = 8.6). Lack of definite discrete infrasound signals, which are usually caused by non-stationary process during explosive eruptions, gives evidence for peculiar pattern of formation and effusion of ash-and-gas emissions. Such uncommon acoustic radiations and seismic build-up prove the presumption that this eruption should be classified as a hydrothermal event.





 

Recommended browsers for viewing this site: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex. Using another browser may cause incorrect browsing of webpages.
 
Terms of use of IVS FEB RAS Geoportal materials and services

Copyright © Institute of Volcanology and Seismology FEB RAS, 2010-2019. Terms of use.
No part of the Geoportal and/or Geoportal content can be reproduced in any form whether electronically or otherwise without the prior consent of the copyright holder. You must provide a link to the Geoportal geoportal.kscnet.ru from your own website.
 
©Design: roman@kscnet.ru