关于地震烈度与地面加速度峰值的模糊关系的研究
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地震峰值加速度与烈度对照表Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】地震峰值加速度与烈度对照表地Array震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。
所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。
由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。
人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。
一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。
一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。
加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。
出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。
一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。
衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。
在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。
地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。
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工程抗震设防中的烈度与加速度作者:鄢家全郝玉芹烈度与加速度都是描述地震作用下地面震动或影响的标量,但在工程抗震设防中的作用却各不相同。
它们类似于佳肴制作中的盐与糖。
各种佳肴均离不开盐,但未必需要糖;即便是以糖为主要佐料的甜食,如果稍加一点点盐,则味道会更美好。
它们之间可以互为补充,却不能相互代替。
本文拟通过相关问题的论述,希望有助于科学地看待安评工作中烈度与加速度的结果。
抗震设计离不开烈度当前,我国的抗震设计仍然是以概念设计为主。
只有少数工程结构才使用抗震验算或模型实验等辅助设计手段。
在概念设计中的抗震措施要求,是根据国内外震害经验的总结而规定的。
所以,我国现行的各抗震设计规范大都是以“设防烈度”或“设计烈度”为依据的。
特别是地基处理、选材选型和结构抗震措施等,均要求按烈度分档进行设计。
就是在大型水利枢纽工程或核电厂的地安评工作中,甲方也都要求有“地震基本烈度复核”的内容。
在《核电厂抗震设计规范》(GB50267-79,P12)中还规定,对安全壳等结构和构件的抗震措施,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》对Ⅸ度抗震设防时的有关要求。
可以说,当今中国的抗震设计还离不开烈度,只有少数需要进行抗震验算或模型实验的工程才用到加速度。
烈度与地面运动参数之间的关系烈度与地面运动参数之间的关系是复杂的,还未找到由加速度换算烈度的科学依据。
在《中国地震烈度表》(GB/T17742-99)中所列的地面运动强度标志,包括了水平加速度峰值和水平速度峰值。
在相应的宣贯教材(P72~75)中,对该标志的依据和含义做了论述,尤其强调了“平均值”的重要性。
且该标志只是综合评定烈度的依据之一,既不是“必要”依据,也不是“充分”依据。
世界上一些早期的烈度表,也曾把等价的地面加速度峰值作为烈度表的一部分。
但在上世纪中后期的广泛讨论中(国外地震,1975.5,P5~24),相当一致的意见认为,烈度的定量标准应该全面反应地震的强度、频谱和持时,并对单纯以地面加速度峰值评定烈度持否中,就删去了这部分内容。
地震峰值加速度与烈度对照表
地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或
反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。
一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。
加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。
出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为
0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;
建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。
一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。
),
,
效益。
但是,从世界范围来说,地震预报仍处于探索阶段,尚未完全掌握地震孕育发震的规律,地震预报主要是根据多年积累的观测资料和震例而作出的经验性预报,因此,不可避免地带有很大局限性。
目前的地震预报水平和现状,大体可这样概括:人们对
地震孕育发生的原理、规律有所认识,但还没有完全认识;能够对某些类型的地震作出一定程度的预报,但还不能预报所有的地震;做出的较大时间尺度中长期预报有一定的可信度,但短临预报的成功率还相对较低,特别是临震预报。
地震动峰值加速度:与地震动加速度反应谱最大值相应的水平加速度。
g:重力加速度,地震时地面运动的加速度。
可以作为确定烈度的依据。
在以烈度为基础作出抗震设防标准时,往往对相应的烈度给出相应的峰值加速度。
工程抗震设防中的烈度与加速度作者:鄢家全郝玉芹烈度与加速度都是描述地震作用下地面震动或影响的标量,但在工程抗震设防中的作用却各不相同。
它们类似于佳肴制作中的盐与糖。
各种佳肴均离不开盐,但未必需要糖;即便是以糖为主要佐料的甜食,如果稍加一点点盐,则味道会更美好。
它们之间可以互为补充,却不能相互代替。
本文拟通过相关问题的论述,希望有助于科学地看待安评工作中烈度与加速度的结果。
抗震设计离不开烈度当前,我国的抗震设计仍然是以概念设计为主。
只有少数工程结构才使用抗震验算或模型实验等辅助设计手段。
在概念设计中的抗震措施要求,是根据国内外震害经验的总结而规定的。
所以,我国现行的各抗震设计规范大都是以“设防烈度”或“设计烈度”为依据的。
特别是地基处理、选材选型和结构抗震措施等,均要求按烈度分档进行设计。
就是在大型水利枢纽工程或核电厂的地安评工作中,甲方也都要求有“地震基本烈度复核”的内容。
在《核电厂抗震设计规范》(GB50267-79,P12)中还规定,对安全壳等结构和构件的抗震措施,应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》对Ⅸ度抗震设防时的有关要求。
可以说,当今中国的抗震设计还离不开烈度,只有少数需要进行抗震验算或模型实验的工程才用到加速度。
烈度与地面运动参数之间的关系烈度与地面运动参数之间的关系是复杂的,还未找到由加速度换算烈度的科学依据。
在《中国地震烈度表》(GB/T17742-99)中所列的地面运动强度标志,包括了水平加速度峰值和水平速度峰值。
在相应的宣贯教材(P72~75)中,对该标志的依据和含义做了论述,尤其强调了“平均值”的重要性。
且该标志只是综合评定烈度的依据之一,既不是“必要”依据,也不是“充分”依据。
世界上一些早期的烈度表,也曾把等价的地面加速度峰值作为烈度表的一部分。
但在上世纪中后期的广泛讨论中(国外地震,1975.5,P5~24),相当一致的意见认为,烈度的定量标准应该全面反应地震的强度、频谱和持时,并对单纯以地面加速度峰值评定烈度持否中,就删去了这部分内容。
地动峰值加速度与烈度对比表地动反应谱:在给定的地动输入下,分歧固有周期的地层或结构物将有分歧的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成份组成的振动曲线,叫谱取对应于分歧固有周期的位移时程曲线的最年夜值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值.所谓地动反应谱,就是单自由度弹性系统对某个实际地动加速度的最年夜反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系.由于地动的作用,建筑物发生位移、速度和加速度.人们把分歧周期下建筑物反应值的年夜小画成曲线,这些曲线称为反应谱.一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比力恒定;而加速度的反应谱则年夜体为下降的曲线.一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱.加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,呈现峰值,随后逐渐下降.呈现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地动作用的年夜小其实不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性.一般来说,随建筑物周期延长,地动作用减小.衡量地动作用强烈水平目前经常使用空中运动的最年夜加速度Amax作为标识表记标帜,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最年夜加速度,其单元为重力加速度g (9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),年夜体上,7度相当于最年夜加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal.在地动时,结构因振动面发生惯性力,使建筑物发生内力,振动建筑物会发生位移、速度和加速度.地动力年夜小与建筑物的质量与刚度有关.在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越年夜,受到地动力也越年夜,因此减小结构自重不单可以节省资料,而且有利于抗震.同样,结构刚度越年夜、周期越短,地动作用也年夜,因此,在满足位移限值的前提下,结构应有适宜的刚度.适当延长建筑物的周期,从而降低地动作用,这会取得很年夜的经济效益.可是,从世界范围来说,地动预报仍处于探索阶段,尚未完全掌握地动孕育发震的规律,地动预报主要是根据多年积累的观测资料和震例而作出的经验性预报,因此,不成防止地带有很年夜局限性.目前的地动预报水平和现状,年夜体可这样概括:人们对地动孕育发生的原理、规律有所认识,但还没有完全认识;能够对某些类型的地动作出一定水平的预报,但还不能预报所有的地动;做出的较年夜时间标准中长期预报有一定的可信度,但短临预报的胜利率还相对较低,特别是临震预报.地动动峰值加速度:与地动动加速度反应谱最年夜值相应的水平加速度.g:重力加速度,地动时空中运动的加速度.可以作为确定烈度的依据.在以烈度为基础作出抗震设防标准时,往往对相应的烈度给出相应的峰值加速度.。
地震峰值加速度与烈度对照表地震反应谱:在给定的地震输入下,不同固有周期的地层或结构物将有不同的振动位移反应,这种反应的时程曲线是由多种频率成分组成的振动曲线,叫谱取对应于不同固有周期的位移时程曲线的最大值作为纵座标,取所对应的固有的周期为横座标,由此绘成曲线,供抗震设计中选用在设计周期下的相应振动幅值。
所谓地震反应谱,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。
由于地震的作用,建筑物产生位移、速度和加速度。
人们把不同周期下建筑物反应值的大小画成曲线,这些曲线称为反应谱。
一般来说,随周期的延长,位移反应谱为上升的曲线;速度反应谱比较恒定;而加速度的反应谱则大体为下降的曲线。
一般说来,设计的直接依据是加速度反应谱。
加速度反应谱在周期很短时有一个上升段(高层建筑的基本自振周期一般不在这一区段),当建筑物周期与场地的特征周期接近时,出现峰值,随后逐渐下降。
出现峰值时的周期与场地的类型有关:I类场地约为0.1~0.2s;Ⅱ类场地约为0.3~0.4s;Ⅲ类场地约为0.5~0.6s;Ⅳ类场地约为0.7~1.0s;建筑物受到地震作用的大小并不是固定的,它取决于建筑物的自振周期和场地的特性。
一般来说,随建筑物周期延长,地震作用减小。
衡量地震作用强烈程度目前常用地面运动的最大加速度Amax作为标志,它就是建筑物抗震设计时的基础输人最大加速度,其单位为重力加速度g(9.81m/s)或Gal(gal=10mm/s),大体上,7度相当于最大加速度为l00Gal,8度相当于200Gal,9度相当于400Gal。
在地震时,结构因振动面产生惯性力,使建筑物产生内力,振动建筑物会产生位移、速度和加速度。
地震力大小与建筑物的质量与刚度有关。
在同等的烈度和场地条件下,建筑物的重量越大,受到地震力也越大,因此减小结构自重不仅可以节省材料,而且有利于抗震。
北岭地震的震级,烈度,地面运动峰值加速度和经济损失的不耦合现象缎层彬荔欠标,实现实用化预报.至今尚不能达到.(1)烈度预报:如气象厅发枯降雨概率这种提法是学者的善意,但是,从纳税者的立场看不能令人满意.要实现地震预报,要求有勇气和使命感..地震现象是积聚在地球内部的应变能的急剧释放,要对其作出预报,最基本的是要了解地壳内的应变分布.由于这是困难的,所以谋求调查其相关现象,通过综合分析实现地震预报.地震发生的可能性正说明了这种状况.已知地壳内的应变量.就会作为包含这些相关现象的一个物理规律表现出来.观测其规律的变化,是实现地震预报正确攻关的方法.但是,这条道路艰险而遥远,为此,作以下提议:1.用5年时间将地壳内的应变变化观测精度再提高1-2个量级,再用5年时间得出日本列岛的现时应变分布.2.从将发生场及其相关现象表现为物理规律的理论方面推进研究.3.强烈地震发生在陆地边缘.震源区一半以上的海域,难于得到必要的各种资料.需开发以.单侧逻辑为前提的预报技术.利用正确攻关方法实现地震预报需要时间,而现在正处于根据努}计学方法,尝试预报的残途末路,萌芽式的先驱研究已经开始..地震发生周期模型在第7个地震预报计划中技提出,并指出了过=方面硼究的重要牲. 形式.那样.某一地区.某一期间内的最大烈度的发生概率表示法.(2)地震发生的预报:发生地震的地点,时间,震级'的表示法.为在这两种方法上实现地震预报的目标提议如下:4在研究者之间开始进行预报模型实验.该预报模型实验用下面两种方法进行.方法1,假定实验(1).以过去的研究为基础,以1--2个月一次的比率,制作出日奉列岛预想的最大烈度分布图.分发绘关心的研究者.方法2,假定实验(2).没有捕捉到7.8的大地震,就取M4.5地震,在研究者之问交流有关发生状况的信息.以一个月一次的比率,定期发布预报信号,也可以是F一个月没有有感地震的否定信息.每年进行两种方法的评价.开展这种模型实验.担心会产生许多误解和混乱.但是,包吉这些都应定位在地震预报模型实验上.经过这样长期的公开的实验.地震预报能否实现便可招然若揭.译自:日本《地震学会新闻通讯》V0J.5,No.6.1994作者:神沼克伊(王树义译李学良校)f,/一7北岭地震的震级,烈度,地面运动峰值///加速度和经济损失的不耦合现象永业'/Iq1994年1月17日美国加州洛杉矶市中北岭地震不论对地震学,土工学,地震心西北35kin处的北岭发生了一次15.7级地工程学和地震社会学都提出了许多新的,有震.对该IX"各类建筑物和高架桥,桥粱,天待深化研究的课题.其中震级,烈度,地面然气管道,供水系统等造成严重破坏,直接运动峰值加速度和经跻损失的不耦合现象就经济损失达200亿美元,成为美国历史上经是一个涉及多学科领域反映了几方面的地震济损失最严重的自然灾害之一.参数褶互矛盾且复杂的现象.——6——这次地震用面渡记录定出的矩震级为w6.7,用南加州地震台定出的地方震级为ML6.4.不论取哪一震级数值,这次地震都应属于中等强度的震级区间的地震.然而,洛杉矶地区的强震记录表明在地震的余震区范围内,自由场地上的峰值加速度一般在0.5g到1g之间,在接近震中的~些地区记到的加速度超出1g,最大的水平向峰值加速度达到1.82g.垂直向加速度达到1.18g.对于~次震级为6.7级的地震.如此巨大的地面峰值加速度是很不匹配的.特别是考虑到该区的土质为深粘土,在美国规范中属于二类土,并不是软土场地.这种大面积的高地面运动加速度值形成的原因是值得研究的.除了场地土的放大作用和地形影响外,震源特性也是重要因素.这就要求我们进行一些微观,细致的地学研究.同时也告诫我们.无根据地投合建设单位的要求压低场地振动参数数值是不科学的.也是危险和不负责的.北岭地震表现出的第2个不协调现象是高地面运动加速度值与低烈度值的矛盾.这次地震的震中烈度按MM±烈度表定为9..划出了3个面积很小的9度区.相对于上述高地面运动峰值加速度而言这一烈度值是过低的,低于由加速度值换算出的烈度值约1.左右.1971年发生在同~地区的圣费尔南多6.4级地震,与这次地震的震中十分靠近,震级褶近,地震的持续时问也相似,但震中烈度却高达10..个别地方达到11,而地面运动的最大峰值加速度永平向为1.25g.垂直向为0.72g.所以,北蛉地震的烈度值不论与1971年圣费尔南多地震相比,还是与其本身引起的地面运动加速度值相比都是偏低的.出现这种现象的原因不排除在烈度评定中存在系统偏差.但主要可能是1971年地震之后,洛杉矶市全面改善了它的抗震设计,进行了抗震加固.大大提高了建筑物和构筑物的抗震能力.所以,对于同一结构,地震造成的破坏便相对地减轻了,定出的烈度值无疑也相对降低.这也说明抗震措施对减轻地震灾害的直接作用.这次地震的贡献之~是首次实地考验了各种抗震加固措施的有效性,这是很宝贵的经验.一些未起作用的加固措施,也很有参考价值.北岭地震表现出的第3个不协调现象是低震级,低烈度与高经济损失值的矛盾.这次地震造成的直接经济损失超出200亿美元,远远高于1971年圣费尔南多地震造成的5亿多美元的经济损失值.其原因可能是由于北蛉地震震中更接近洛杉矶市区,但更重要的原因是随着该区20多年的经济发展,使地震造成的直接经济损失出现指数型增长.在北岭地震造成的200多亿美元的直接经济损失中,占比例较大的是高速公路桥,高架桥,高架路,建筑物,电力与工业设旋车库,非结构性部件破坏以及次生火灾等造成的损失.其中有些灾种在过去地震中的损失并不明显.这次地震却突出出来,说明地震造成的经济损失的结构与数量是经济发展而动态性变化的,这一因素在震害预测中不能忽视和低估.北蛉地震造成的巨大经济损失,比较全面真实地反映了现代大都市地震的特征.从上述北岭地震所表现出的两低(震级低和烈度低)与两高(地面运动峰值加速度高和经济损失值高)现象的矛盾,反映出当前地震减灾工作中传统概念(传统地震参数如震级和烈度等)与现代概念(现代地震参数如地面运动值和经济损失值等)的差异与矛盾,确定传统参数是宏观和粗略的,确定现代参数则更加微观和细致,需要更深人地进行地学,工程学和社会经济学的研究,但这些都是现代她震减灾工作的基础,是非做不行的.(谭承业编译)一,——。
地震预警震级与地震动峰值到时相关性研究地震预警是减轻地震灾害的有效手段之一,利用台站初期记录信息估算地震震级是地震预警核心技术问题。
鉴于大震震源破裂过程复杂,利用地震记录初期信息估算震级通常会出现偏低的现象,为此,本文拟对国外专家提出的利用地震动峰值到时估算震级的方法进行验证研究。
本文在系统总结国内外相关研究现状的基础,开展了以下研究工作:(1)应用汶川地震和芦山地震主震及震源机制类似余震的震中位置附近台站观测记录,分析了地震动位移、速度和加速度峰值以及周期等参数估算震级随时间窗的变化规律。
(2)应用我国强震动观测台网的605次地震的加速度记录(共4851条),建立了不同滤波频带下峰值到时Top(S波峰值到时-S波到时)与震级的统计关系。
结果显示,8-16Hz滤波频带下峰值到时Top与震级之间有良好的线性关系。
(3)应用汶川、芦山地震的震中附近台站观测记录,验证了应用Top估算震级的可行性。
结果表明,应用Top估算的震级比应用位移幅值和周期估算的震级更加接近真实值。
地震烈度与峰值加速度、峰值速度相关性研究丁宝荣;孙景江;杜轲;骆欢【期刊名称】《地震工程与工程振动》【年(卷),期】2017(37)2【摘要】为了研究地震烈度与峰值加速度(PGA)、峰值速度(PGV)之间的定量关系,收集了中国28次地震、美国52次地震、伊朗9次地震、墨西哥8次地震中的强震动台站记录及其对应的震后调查烈度资料,采用箱线图检验基础数据中的离群值,通过层次分析法设置权重的加权最小二乘法回归得到Ⅴ≤I≤Ⅸ烈度区内,烈度与PGA、PGV的定量关系分别为:I=3.73log PGA-1.23;I=3.61log PGV+2.72。
从Ⅴ度至Ⅸ度,其烈度与PGA的关系是烈度表中各值的1.5倍至1.1倍左右;与PGV的关系是烈度表中各值的1.3倍至1.1倍左右。
本文统计的烈度与PGA、PGV之间的转换关系可供我国地震灾害评估以及抗震设计等参考。
【总页数】11页(P26-36)【关键词】地震烈度;峰值加速度(PGA);峰值速度(PGV);地震灾害评估【作者】丁宝荣;孙景江;杜轲;骆欢【作者单位】中国地震局工程力学研究所,中国地震局地震工程与工程振动重点实验室;哈尔滨学院工学院【正文语种】中文【中图分类】P315.31【相关文献】1.中强地震区地震烈度和峰值加速度的衰减规律 [J], 高玉峰;谢康和;曾国熙2.深沟球轴承振动、噪声的振动峰值和波峰因数关系的试验研究及振动加速度级峰值技术条件草案的制订 [J],3.地震有效峰值加速度与地震烈度相关性研究 [J], 龙承厚;赖敏;余桦;黎大虎4.场地影响系数与场地类别和峰值加速度间的关系研究 [J], 刘鼎亮; 郭明珠5.边坡地震水平峰值加速度随高程变化规律研究 [J], 王健培;范进因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
地震动峰值加速度与地震烈度The relationship between peak ground acceleration (PGA) and seismic intensity is a topic of great importance in the field of earthquake engineering. Seismic intensity is a measure of the severity of ground shaking at a particular location during an earthquake, while PGA represents the maximum acceleration experienced by the ground during the earthquake. Understanding the relationship between these two parameters is crucial for assessing the potential damage and designing structures that can withstand seismic events.From a technical perspective, it is well-established that there is a correlation between PGA and seismic intensity. However, it is important to note that this correlation is not a direct one-to-one relationship. Seismic intensity is determined based on various factors, including the magnitude of the earthquake, the distance from the epicenter, and the local site conditions. On the other hand, PGA is influenced by the characteristics of theearthquake source, the propagation path, and the local soil conditions. Therefore, while there is a general trend that higher seismic intensities correspond to higher PGAs, the relationship is complex and can vary depending on these factors.From an engineering standpoint, the relationship between PGA and seismic intensity is of utmost importance for designing structures that can withstand earthquakes. Building codes and design guidelines often specify the maximum allowable PGA for different levels of seismic intensity. These guidelines take into account the expected ground motion at a particular location and provide engineers with the necessary information to design structures that can withstand the anticipated shaking. By understanding the relationship between PGA and seismic intensity, engineers can ensure that buildings and infrastructure are designed to be resilient and safe.From a societal perspective, the relationship between PGA and seismic intensity has significant implications for public safety and disaster preparedness. Seismic intensityscales, such as the Modified Mercalli Intensity (MMI) scale, provide a qualitative description of the effects of an earthquake on people, buildings, and the environment. By correlating seismic intensity with PGA, it is possible to estimate the potential damage and impact of an earthquake. This information is crucial for emergency response planning, evacuation strategies, and allocating resources for post-earthquake recovery efforts. By understanding the relationship between PGA and seismic intensity, communities can better prepare for and mitigate the effects of earthquakes.From a personal perspective, the relationship between PGA and seismic intensity can be a source of concern and anxiety. Living in a seismically active region can be unsettling, as the potential for strong ground shaking and its consequences are always present. Understanding the relationship between PGA and seismic intensity can help individuals make informed decisions about where to live,how to prepare for earthquakes, and what measures to taketo protect themselves and their families. By being aware of the potential for strong ground shaking, individuals cantake steps to secure their homes, have emergency supplies readily available, and develop a family emergency plan.This knowledge can provide a sense of empowerment and peace of mind in the face of a natural disaster.In conclusion, the relationship between peak ground acceleration and seismic intensity is a complex and important topic in earthquake engineering. From a technical standpoint, understanding this relationship is crucial for designing structures that can withstand earthquakes. From a societal perspective, it has implications for public safety and disaster preparedness. From a personal standpoint, it can impact individuals' decisions and preparedness measures. By studying and comprehending this relationship, we can better prepare for and mitigate the effects of earthquakes, ultimately ensuring the safety and well-being of communities in seismic regions.。
设计基本地震加速度地震动峰值加速度地震加速度是指在地震震中附近地表上产生的位移加速度,是衡量地震强度和震害程度的重要指标之一。
它是描述地震活动过程中,地表和建筑物受到的最大物理冲击的量化表示。
地震加速度的峰值值是指在地震过程中某一时刻地表或建筑物所受到的最大加速度。
地震动实际上是由于地震波在传播过程中产生的强烈振动。
地震波可分为体波和面波,体波包括纵波(P波)和横波(S 波),当地震波传至地面时,由于地壳介质的反射、折射和散射等作用,形成了复杂的地震动。
地震动由于高频、长周期、瞬时性等特点,往往对建筑物、结构物造成严重影响。
地震加速度的基本设计要素包括设计地震动的地震参数、地震动的峰值加速度和地震动的时程。
其中,地震参数是指地震刺激的基本特征参数,如地震烈度、震源距离、场地条件等;地震动的峰值加速度是指在设计地震下的最大加速度值;地震动的时程是指地震过程中加速度、速度、位移等随时间变化的曲线。
对于地震动的峰值加速度,国家和地区都有相应的设计规范和标准进行规定。
以下是国内外主要地震设计规范和标准中关于地震动峰值加速度的相关内容:1.中国建筑抗震设计规范(GB 50011-2010):根据不同的场地类别、设计烈度和结构类别,规定了地震动峰值加速度的值。
例如,对于特大城市高层建筑,设计烈度为8度的场地类别D,设计基本周期小于等于0.1s的独立或套用板结构,规范中要求的基本设计地震加速度为0.35g。
2.美国地震工程标准(ASCE7):主要针对美国地区的地震设计,根据场地类别、设计烈度和结构类别,规定了地震动峰值加速度的值。
例如,对于高层建筑,设计烈度为7度的场地类别D,规范中要求的地震地表峰值加速度为0.7g。
3.日本建筑标准法(DBJ规范):主要针对日本地区的地震设计,根据场地类别、设计烈度和结构类别,规定了地震动峰值加速度的值。
例如,对于一般建筑物,设计烈度为6度的场地类别II,规范中要求的地震地表峰值加速度为0.5g。
地震震级、烈度、抗震设防烈度、动峰值加速度1. 地震的震级地震的震级是相对于某一次具体地震而言的,是根据仪器测试结果衡量某次地震释放的能量的来分级的,这个数据是唯一的。
震级是衡量一次地震大小的等级,用符号M表示。
震级的原始定义是:在离震中100km处的坚硬地面上,由标准地震仪(摆的自振周期为0.8s,阻尼为0.8,放大倍数为2800倍)所记录的最大水平位移A(单位为μm)的常用对数值M= lgA 。
因为这个震级的定义是1935年里希特所给出的,故称为里氏震级。
震级每相差1.0级,能量相差大约32倍;每相差2.0级,能量相差约1000倍。
微震:M<2的地震,人们感觉不到。
有感地震:M=2~4的地震。
破坏性地震:M>5的地震,建筑物有不同程度的破坏。
强烈地震或大地震:M=7~8的地震。
特大地震:M>8的地震。
2. 地震烈度对于一次地震,表示地震大小的震级只有一个,但它对不同的地点影响程度是不一样的。
一般说离震中愈远,受地震的影响就愈小,烈度也就愈低。
对于一次地震的影响,随震中距的不同,可以划分为不同的烈度区。
国家根据地面破坏程度的观察和感觉,人为地划分了12个度,即世界上通用的麦氏烈度表(MM)。
第12度是毁灭性的破坏程度。
但总之,震级和地震烈度都是相对于某一次具体地震而言的。
3. 地震基本烈度地震基本烈度其实是根据某地区地震的历史等因素综合考虑给定的,那是一种概率评估的结果。
国家根据我国各地区不同情况,给出一个地震基本烈度表,以作为建筑物抗震能力设计的参考,具体见1999年由国家地震局颁布实施的《中国地震烈度表》。
某地区如果划分的基本烈度大,则同样的建筑物要求的抗震级别就要高一些。
一个地区的基本烈度是指该地区今后50年时间内,在一般场地条件下可能遭遇到超越概率为10%的地震烈度。
4. 抗震设防烈度抗震设防烈度是与建筑物的抗震性能要求有关的,它根据各地区的地震基本烈度、建筑物重要性等确定的抗震设防烈度,一个建筑物的取用的抗震设防烈度未必和该地区的抗震设防烈度一致。
加速度和烈度有什么样
的关系
Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
加速度和烈度有什么样的关系
一、由烈度给出地震加速度
90年(包括之前)我们国家有《地震烈度区划图》,把我国按地震烈度进行了区划,就有了7度、8度和9度区,但是我们在设计时在进行动力分析时要用到地震加速度,怎么办当时给出了对应关系:7度,8度,9度。
二、由地震加速度给出地震烈度
2001年我们国家出了一个《地震动参数区划图》,即按地震动参数(地震加速度、特征周期)对我国的地震影响进行了区划,建议不再采用地震烈度区划,而且地震加速度是给出了这几个档:、、、、和。
并建议采用烈度的概念要转变为地震加速度概念。
原话是这样的:
关于地震基本烈度向地震动参数过渡的说明
本标准直接采用地震动参数(地震动峰值加速度和地震动反应谱特征周期),不再采用地震基本烈度。
现行有关技术标准中涉及地震基本烈度概念
的,应逐步修正。
在技术标准等尚未修订(包括局部修订)前,可以参照下述方法确定:
抗震设计验算直接采用本标准提供的地震动参数;
当涉及地基处理、构造措施或其他防震减灾措施时,地震基本烈度数值可由本标准查取地震动峰值加速度并按表D1确定,也可根据需要做更细致划分。
因此新的抗规就有了下面的7度、7度(俗称7度半)、8度、8度(俗称8度半)。
g就是s^2,这是毫无疑问的,但是为什么不用国际标准单位,这也是人为的习惯因素吧。
另外用的较多的还有gal(伽)这个概念,1g=980gal。