Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tidally induced deformation of icy moons
Pleiner Sládková, Kateřina ; Souček, Ondřej (vedoucí práce) ; Rhoden, Alyssa (oponent) ; Tosi, Nicola (oponent)
V rámci této dizertace jsme vyvinuli a otestovali metodiku pro modelování vlivu tření v lokálních a globálních modelech slapové deformace ledových těles. Zaměřili jsme se na roli tření: (i) v modelu tzv. strike-slip zlomu v ledovém plášti Europy (rozšiřující práci Kalousová a kol. (2016)) a (ii) v 3D modelu ledového pláště Enceladu se zaměřením na chování systému zlomů známého jako tiger stripes (rozšiřující práci Souček a kol. (2019)). Ad (i), vyvinuli jsme matematický model předpovídající skluz na strike-slip zlomu, deformaci jeho okolí a tepelný vývoj oblasti s dvěma tepelnými zdroji. Nejdříve jsme se zaměřili na mechanismus produkce podpovrchové vody. Naše výsledky ukazují omezenou tvorbu vody na europských strike-slip zlomech a v jejich okolí a její koncentraci přímo na zlomu. Poté jsme potvrdili fyzikální platnost konceptu známého jako tidal walking, teoretického modelu pro generování offsetu (posunu jedné strany zlomu vůči druhé) na strike-slip zlomech měsíce Europa. Ukázali jsme, že pro vznik pozorovatelných posunů je nezbytné, aby se zlom aktivoval přes celou ledovou slupku nebo aby aktivovaná část dosáhla do oblasti s dostatečně nízkou viskozitou. Oboje je za současných podmínek na Europě nepravděpodobné. Náš model navíc ukazuje, že budoucí měření tepelných anomálií na povrchu Europy by mohlo vést...
Maxwell-type viscoelasticity in small and large deformations of planetary mantles
Patočka, Vojtěch ; Čadek, Ondřej (vedoucí práce) ; Průša, Vít (oponent) ; Tosi, Nicola (oponent)
Název: Viskoelasticita Maxwellova typu v malých i velkých deformacích plášťů terrestrických planet Autor: Mgr. RNDr. Vojtěch Patočka Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc., Katedra geofyziky Abstrakt: Současná limitace globálních simulací plášťů terrestrických planet spočívá v tom, že uvažují čistě viskózní nebo visko-plastické tečení plášťových hornin, a tedy zanedbávají jejich elasticitu. Tato aproximace není vyhovující ve studené a pevné svrchní vrstvě pláště, známé jako litosféra, která si uchovává elastické vlastnosti i na časových škálách odpovídajícíh geologickým procesům subdukce a sedimentace. V této práci překonáváme toto zjednodušení a představujeme numerický nástroj pro modelování visko-elasto-plastické plášťové konvekce. Zají- mavá vlastnost našich simulací pramení ze schopnosti viskoelastického materiálu pamatovat si prodělanou deformaci. A tak postupně mohutnějící litosféra chlad- noucí planety, vystavená vnitřím nebo povrchovým zátěžím, ukládá informaci o své tloušťce v okamžiku zátěže. Tento jev je v souladu s hodnotami efektivní ela- stické tloušťky získanými v rámci měření flexe litosféry, a my jej zde označujeme jako "napěťová paměť materiálu". Pozornost je věnována i teoretickým základům viskoelasticity. Shrnujeme přístupy, které lze použít...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.