CNM烈度计开发
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SEISMOLOGICAL AND GEOMAGNETICOBSERV ATION AND RESEARCH第39卷 第1期2018年 2月Vol.39 No. 1Feb. 2018地震地磁观测与研究doi: 10. 3969/j. issn. 1003-3246. 2018. 01. 014内蒙古地震预警基准台网监控能力评估郝美仙 王 鑫 张建中(中国呼和浩特010010内蒙古自治区地震局)摘要 国家地震烈度速报与预警工程项目已启动,内蒙古自治区地震局已完成预警基准台站勘选工作。
利用近震计算公式,利用已选定台址与现有台站噪声水平,评估内蒙古自治区预警基准站建成后地震监控能力。
结果表明,呼和浩特、包头、鄂尔多斯和乌兰察布市地区,地震监测能力在1.0级,而赤峰—通辽地区监测能力将达0.5级。
关键词 预警基准站;噪声水平;地震监测能力0 引言测震台网监测地震的能力是指,在满足一定精度要求的地震震级下限条件下,台网能测定地震的位置、时刻和震级等基本参数的能力。
根据台基噪声值和指定震中距估算最小可监测震级,即为测震台站的地震监测能力。
在地震台站布局确定后,测震台网监控能力主要取决于地震台台基、观测系统响应灵敏度、仪器动态范围等(王同军等,2016)。
目前全球多地震国家和地区重视地震预警系统建设,美国、日本、墨西哥等国地震预警系统已经投入使用,防震减灾效果明显(潘宇航等,2016)。
内蒙古自治区东西狭长,跨度较大,48个测震台站多集中在阴山构造带的河套盆地和各盟市所在地及周边,广袤的草原和沙漠覆地地震监测设施稀疏,监测范围有限,精度有限。
对内蒙古地震监测台网的监测能力总体评估可确定为阴山地震带及周边可监控M L 2.0地震;辽蒙交界、宁蒙交界地区可监控M L 2.5地震;50°N 以北,105°E 以西地区仅能监控M L 3.0地震。
通过预警基准台网的建设,将提升内蒙古自治区重点地区的地震监测和速报能力,增强地震参数和震源参数速报能力、灾情快速评估能力,为政府应急决策、公众逃生避险、重大工程地震紧急处置、地球科学研究提供及时的地震安全服务和丰富的数据服务。
Python用于简易烈度计系统运维作者:周蓝捷方韓李文惠来源:《科技创新与应用》2017年第26期摘要:文章是关于Python在地震监测服务器环境中的应用,使用Python及扩展包进行简易烈度计地震监测服务器运维监控、信息分析和发布。
以常见的微信信息推送、延时统计、数据有效率统计、格式转换及简单数据分析过程提供了例程。
关键词:Python;简易烈度计;运维监控中图分类号:P315.73 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)26-0151-021 概况在福建省简易烈度计地震预警项目实施中,厦门地震勘测研究中心承担项目中简易烈度计站点的勘选、安装、组网建设等工作。
在实施过程中,中心在Linux操作系统上,采用Earthworm技术系统搭建了简易烈度计数据处理平台。
为了更好的监控系统运行状态,减轻值班人员工作量,采用Python语言编写了系统运行状态监控与信息发布程序。
Python是一门简单易学且功能强大的编程语言。
它由荷兰人Guido van Rossum于1989年发明,第一个公开发行版发行于1991年。
Python是纯粹的自由软件,源代码和解释器CPython遵循 GPL(GNU General Public License)协议。
它拥有高效的高级数据结构,并且能够用简单而又高效的方式进行面向对象编程。
Python简单易学,并具有跨平台特性,虽然运行效率不高,但并不成为瓶颈,不影响系统表现,但开发效率极高,能够帮助运维人员快速达成开发目标。
在开发的过程中,主要使用了Python中的Numpy、Matplotlib、Bsemap和Obspy等扩展包。
2 在烈度计系统运维中的应用2.1 运维信息使用微信企业号推送#定制并获取用户关心的内容content,通过企业号发送出去#gettoken和senddata两个函数内容略,可直接复用corpid = 'qiyehaoID'corpsecret = 'qiyehaoMIYAO'#获取tokenaccesstoken = gettoken(corpid,corpsecret)#系统通知相关变量user = '1|2|21|zlj|35|36|37|62|63|64|zsp'#给user发送contents=getcontent()senddata(accesstoken,user,contents)2.2 烈度计数据处理2.2.1 OBSPY.EARTHWORM.CLIENT应用#实时获取Earthworm服务器中台站数据当前的延时from obspy.clients.earthworm import Clientfrom obspy import UTCDateTimeclientZ = Client("10.35.176.14", 16022, timeout=5)t = UTCDateTime()print("Process started at:", t)responses =clientZ.get_availability(network="FJ")delays=()for response in responses:delays += (response[1],response[5],t-response[5])print('site:',response[1],'last received:',response[5],'delay is:',float(t-response[5]))delayinseconds=delays[2::3]delaymax=max(delayinseconds)delaymin=min(delayinseconds)print('current time is',t,'.processed',len(delays)/3,'sites.')print('max delay of above is:',delaymax,'and min is:',delaymin)2.2.2 OBSPY-SCAN应用我们经常会有一堆数据,但是要处理的事件只是其中几分钟,我们想看看其中有哪些台站是可以用的,或者,我们想知道这段时间整个台网运行的情况。
全日本实现仪器测定地震烈度李裕澈【摘要】@@ 我国长期以来,地震烈度作为抗震设防标准.于1978年和1990年颁布<中国地震烈度区划图>,并规定为一般工业和民用建筑的抗震设防标准.中国地震局正在组织编制中国地震动参数区划图,将代替现行的全国烈度区划图.然而,地震烈度是人们了解和研究地震的最早建立并用于描述地震动影响强度的标度,它所带来的地震信息及其意义和作用,仍没有失去.【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2000(000)009【总页数】4页(P32-35)【作者】李裕澈【作者单位】中国地震局【正文语种】中文我国长期以来,地震烈度作为抗震设防标准。
于1978年和1990年颁布《中国地震烈度区划图》,并规定为一般工业和民用建筑的抗震设防标准。
中国地震局正在组织编制中国地震动参数区划图,将代替现行的全国烈度区划图。
然而,地震烈度是人们了解和研究地震的最早建立并用于描述地震动影响强度的标度,它所带来的地震信息及其意义和作用,仍没有失去。
地震烈度的概念不仅在地震学和地震工程学领域中仍有着广泛的应用,而且在防震减灾的各个环节中继续起着重要作用。
当然,仅用宏观描述的方法评定一个地区遭受的地震动影响程度,也有它的局限性。
寻找像现代地震仪那样,世界各地统一和国际通用的方法来判定地震烈度,是其发展方向之一。
日本在这个方面开展了开创性工作,于90年代全日本实现了仪器测定地震烈度的实用化。
现在日本发布的地震烈度等级是由仪器-烈度计测定的烈度换算的烈度。
与此相应地修订了日本气象厅烈度表。
新的烈度表在5和6度中再划分弱和强二个等级,这样原来的8等级(0~7度)变为10等级烈度表。
下面介绍有关情况,供参考。
1 日本气象厅自1994年起全部更换为仪器测定烈度日本100多年来一直是人(气象台值班人员等)判定地震烈度。
气象厅自1991年开始引进烈度计,至1994年全部以仪器测定烈度来替换,于1996年正式投入使用。
地震烈度器烈度分布测定方案一、方案背景介绍地震这事儿可不得了,每次一发生,那破坏程度差别可大了。
为了能更好地知道地震到底有多厉害,也就是地震烈度,我们就需要用到地震烈度器来测定烈度分布。
地震烈度能告诉我们在某个地区地震产生的影响,像房子倒了多少呀,地裂得有多严重之类的。
这对于灾后救援、城市规划还有了解地震对不同区域的影响等方面都超级重要。
以前的测定可能不太精确或者不太全面,所以咱们得搞个好的测定方案。
二、目标与需求说明1. 目标准确测定地震发生后不同区域的地震烈度分布情况。
为地震研究提供数据支持,让科学家们能更好地研究地震规律。
给灾后救援和重建工作提供参考,知道哪些地方破坏最严重,先救哪里,怎么重建更安全。
2. 需求合适的地震烈度器,要精确而且稳定,不能老是出错或者测不准。
足够多的分布点,不能只在几个地方测,那样肯定不全面。
专业的人员来操作和分析数据,要是不懂行的人来弄,那数据可能就乱套了。
三、解决方案概述1. 设备选择选用先进的地震烈度器,要那种经过很多次试验,口碑好的。
比如说那种能够精确感知微小震动,而且能够长时间稳定工作的烈度器。
考虑到不同环境,比如山区、平原、海边等,要选择适应各种环境的烈度器。
2. 布点规划在城市里,要按照一定的网格来分布烈度器,像棋盘一样,把城市分成很多小方块,每个方块里都有一个或者几个烈度器。
在农村和山区,要重点放在人口密集区、大型建筑物附近还有地质构造比较特殊的地方。
3. 数据采集与传输烈度器要能够实时采集数据,然后通过可靠的网络传输到数据中心。
要有备用的传输方式,万一网络不行了,也能把数据传回来。
四、实施步骤计划1. 第一阶段:准备工作组建专业团队,这个团队里要有地震学专家、工程师还有数据分析师。
采购所需的地震烈度器,要货比三家,选择性价比最高的。
确定布点位置,这得经过详细的实地考察和分析。
2. 第二阶段:安装与调试在选定的位置安装地震烈度器,要严格按照安装说明来操作,确保安装牢固。
地震烈度计算公式 -回复
地震烈度通常使用日本的日本地震学会(Japan Meteorological Society)的地震烈度表(JMA烈度表)进行评估。
该烈度表将烈度分为10个等级(0-7度),并根据地震的震源、震级、震中距离等信息来评估地震的烈度。
JMA烈度表主要根据地震对人类生活的影响来进行评定,包括建筑物的倒塌程度、人们的感觉和行为变化等。
具体的烈度计算公式在不同的烈度表中可能会有所不同,这些公式一般是由地震学家和地震工程师根据多年的观察和研究得出的经验公式。
这些公式通常会综合考虑地震的震源、震级、震中距离、地质条件等因素。
然而,烈度的计算并不是一个简单的数学公式,而是基于丰富的实地观测和主观评估的结果。
因此,对于大多数非专业人士来说,使用烈度表来判断地震烈度是更为实用和准确的方法,而不是尝试计算烈度的具体公式。
希望能对您有所帮助!。
地震烈度速报器使用说明1 速报器与烈度计连线说明1.1 速报器接口说明1、图中1为状态指示灯;2、图中2为SMA天线接口;3、图中3所示抽屉式SIM卡座:用小螺丝刀等尖物按下该处黄色按钮,SIM卡抽屉会自动弹出一部分,然后手动将其完全抽出,将SIM卡装入抽屉,再将抽屉插入SIM卡槽。
注意:取SIM卡时务必先断开电源。
4、图中4为5V-20V,1A电源适配器插口;1.2 烈度计接口说明1.3速报器与烈度计的连线说明将交叉串口线公头(8)与速报器串口接口(10)连接;将交叉串口线母头(9)与烈度计串口接口(11)连接,开机过程中,为了保证烈度计和速报器的正常通信状态,请务必保证速报器先于烈度计接通电源,连接好的状态如下图:速报器接通电源后会自动开机,如果工作正常(SIM 卡安装正确,信号良好),状态指示灯会一直闪烁,亮1秒,灭2秒;如果开机后搜索不到SIM 卡,或网络信号很差,无法通讯,状态指示灯会一直亮;如果指示灯不亮,说明可能没有开机,请检查电源是否正常通电。
2 速报器性能参数 速报器性能参数列表模块尺寸102mm x 54mm x 25mm 应用接口DB9标准RS232 电源接口5V/2A 电源适配器 天线接口标准SMA 接口 工作频段默认:GSM900/DCS1800 ; 可选:GSM850/PCS1900 最大功率2W@GSM850/GSM900 ; 1W@DCS1800/PCS1900 最大电流 Max 245mA@GSM850/GSM900 ;Max 205mA@DCS1800/PCS1900Static Rx Sensitivity @RBERII = 2.4%基本指标 信号灵敏度 Condition GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900Normal-109.5dBm-109.0dBm-108.5dBm-108.0dBmHigh Temperate-108.5dBm-108.0dBm-107.5dBm-107.0dBmLow Temperate-110.5dBm-110.0dBm-109.5dBm-109.0dBm 温度特性 工作温度:-20℃~75℃;储存温度:-40℃~85℃标准GSM鞭状天线配备附件RS232串口延长线(一公头一母头的交叉串口线)3. 5V电源适配器基本AT指令完全符合GSM07.07标准特色功能全封闭铝壳保护,抗干绕能力极强3 速报器功能定义3.1 通过速报器绑定/解除烈度计的报警号码Admin用户:不仅拥有本速报器Customer用户相同的权限,还拥有管理本速报器其他用户的权限,每台速报器只能设置一个此权限的手机用户。
附件1MEMS地震烈度仪测试技术方案(仅供第一轮测试使用)一、测试目的对目前可征集到的国内外MEMS烈度仪产品主要参数和功能进行摸底检测,为地震烈度仪器改进与入网检测标准制定提供参考。
二、测试依据具体测试内容和测试方法主要依据和参考以下标准:DB/T 22—2007 地震观测仪器进网技术要求地震仪;DB/T 10—2001数字强震动加速度仪;GB/T 10084-1988振动、冲击数据分析和表示方法。
三、测试内容与方法(一)振动台参数测试1.测试条件本次测试使用的振动台主要参数见下表:项目技术指标最小测试频带0.1Hz~100Hz最大载荷10kg空载最大峰值加速度30m/s2最大位移水平台±75mm 垂直台±40mm台面尺寸水平台300mm×240mm 垂直台Φ260mm台面横向振动比<3%台面振动失真度<2% 台面振动噪声(有效值) <0.3 mm/s2 @ 1Hz ~100Hz 台面振动幅度稳定度 0.5%加速度校准结果不确定度1%(k=2)测试环境符合下列条件:温度应为(20±5)℃;湿度(RH )<75%。
2.测试内容幅频特性通过振动台分别对固定在振动台上被测烈度仪水平、垂直向输入不同频率相应振级加速度正弦波,读取相应烈度仪的输出(V )或数字值(counts ),填入相应表格,并进行归一化计算,绘制归一化幅频特性曲线。
线性度测试频率为10Hz ,采样率200Hz ,在10%—100%最大测量范围测量10个检测点,使检测点间的输出差控制在10%左右,记录数据30s ,对的输出数据(counts 或V )进行线性拟合分析计算,填入相应测试表格,并绘制线性度曲线,得到烈度仪输出线性度。
横向灵敏度将被测烈度仪按灵敏轴向固定在振动台上,将某频率(如:30Hz ,频带内上限1/3频点处)输入1.0g 振级加速度正弦波信号,分别读取烈度仪的轴向与非轴向输出数据(counts 或V ),分别计算轴向输出与非轴向输出之比值(dB ),见公式如下: )lg(20S 0V V R CRc 为横向抑之比,Vs 为轴向数据输出,Vo 为非轴向输出。
基于SuperMap iObjects的地震烈度包络线快速生成系统
设计
董立晔;李卫东
【期刊名称】《中国科技信息》
【年(卷),期】2017(000)008
【摘要】在1976年,我国唐山发生7.8级大地震,直接造成24万多人死亡,直接经济损失达30亿元人民币,上千万人无家可归。
在2008年,四川汶川发生8.0级地震共造成约9万人死亡,37万人受伤,直接经济损失达8452亿元人民币,
【总页数】4页(P53-55,57)
【作者】董立晔;李卫东
【作者单位】河南工业大学信息科学与工程学院;河南工业大学信息科学与工程学院
【正文语种】中文
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Construction of the Observation Network System in the Earthquake Early Warning Test Area of Simple IntensityGauge in Fujian ProvinceFU Ping ,ZHENG Shaopeng ,WANG Hao(Xiamen Seismological Survey and Research Center ,Xiamen 361021,China )Abstract :Fujian Earthquake Agency undertook the national earthquake intensity quick report and early warning project-simple intensity meter earthquake early warning demonstration project ,and Xiamen Seismic Survey and Research Center was responsible for the construction of the observation network system.Relying on China Telecom Fujian Branch,the project team has built 300stations that meet general site selection requirements in Xiamen ,Zhangzhou ,Quanzhou and Putian ,and has established a simple seismic intensity meter network observation system consisting of wall -mounted three -component MEMS seismic intensity meter ,two power supply modes and MPLS VPN2M dedicated line network for data transmission,which has laid a solid foundation for the construction of a three -network integrated seismic early warning and seismic intensity rapid reportingnetwork.Keywords :Simple intensity meter ;Earthquake warning ;Construction of observation network system收稿日期:2019-11-10作者简介:付萍(1973-),女,工程师,主要从事地震预警技术及地震地质研究。