地震活动性参数对地震动的影响
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新版地震区划图地震活动性模型与参数确定潘华;高孟潭;谢富仁【摘要】地震活动性模型和地震动预测模型是概率地震危险性分析的两个核心.在新版地震区划图中,依据板内地震活动空间不均匀性分布的特点,在概率地震危险性分析方法(CPSHA)中采用了由地震统计区、背景潜在震源区和构造潜在震源区构成的三级层次性潜在震源区模型,并构建了相应的地震活动性模型.本文在论述CPSHA方法及其地震活动性模型基本概念的基础上,重点介绍了新版地震区划图地震活动性模型的三级潜在震源区模型的构成、地震活动性假定和基本特点,同时,也对新版地震区划图地震活动性模型的重要参数确定思路、方法与结果进行了介绍.本文将为更好地认识与理解我国新版地震动参数区划图提供有益的参考.%The model of earthquake activity and the model of earthquake ground motion are two primary elements of probabilistic seismic hazard analysis. The CPSHA, a modified PSHA method, is used for the new seismic hazard map of China, which has advantages of characterizing the non-uniform spatial distribution of intraplate earthquakes in China. The earthquake activity model of CPSHA is established based on a tri-classes seismic source model, which consists of the seismic province, the of background seismicity zone, and the tectonic features zone. In this paper, the primary principles of the earthquake activity model of CPSHA are introduced firstly, and then thetri-classes seismic source and the characteristics of its earthquake recurrence model are presented in detail. Also in this paper, the general framework of determining physical seismicity parameters of the earthquake activity model used by the new seismic hazard map isdescribed briefly and the final products are demonstrated here. This paper will be helpful for better understanding the results of the new seismic hazard map of China.【期刊名称】《震灾防御技术》【年(卷),期】2013(008)001【总页数】13页(P11-23)【关键词】潜在震源区;地震活动性模型;概率地震危险性分析;地震区划图【作者】潘华;高孟潭;谢富仁【作者单位】中国地震局地壳应力研究所,北京100085【正文语种】中文引言新版《中国地震动参数区划图》编制中采用了我国特有的CPSHA概率地震危险性分析方法,与1990年版《中国地震烈度区划图》和2001年版《中国地震动参数区划图》编制采用概率地震危险性分析方法相比,新版地震区划图提出了三级潜在震源区划分方案2 全国地震区划图编制地震带与潜在震源区划分工作组,2010. 中国及邻区地震区带和潜在震源区划分工作报告.,以更加细致地表述我国地震活动的空间不均匀性特征,并构建了相应的地震活动性模型3 全国地震区划图编制地震活动性参数确定工作组,2011. 中国地震动参数区划图地震活动性参数确定工作报告.。
地震动参数 tg地震动参数tg是指地震波的时程特征参数,是描述地震波在各个时间点上的加速度变化的指标之一。
tg值是指地震波加速度时间历程的峰值加速度占全周期时间序列的百分比。
地震波是地壳内地震活动产生的一种振动波动,其时程特征对于建筑工程、桥梁工程、地下设施等工程的设计和安全性评估非常重要。
tg值是反映地震波强度和持续时间的重要参数之一,可以用来评估地震对工程建筑物的影响。
tg值的定义是在地震波加速度时间历程的全程内,取峰值加速度与全程时间序列的百分比。
例如,若地震波加速度的最大值是10m/s^2,全周期时间是10秒,那么tg值为10/10*100=100%。
实际上,通常tg值是在重力加速度(9.8m/s^2)之上测量的地震波加速度值。
tg值的大小与地震波的强烈程度和持续时间有关。
一般来说,tg值越大,地震波的强度越大,对建筑物和结构的影响也越大。
在建筑结构设计中,通常采用地震动峰值加速度和周期等参数来计算结构的地震反应,而tg值则可以用来评估结构的破坏风险。
地震动参数tg还可以用来指导防震设计和地震研究。
当地震波的tg值较大时,说明地震波的持续时间较长,可能会对建筑物造成较大的破坏。
因此,在设计建筑物时,需要考虑地震动参数tg的值,选择适当的地震设计参数和结构抗震措施,以减少结构的地震响应和破坏风险。
在地震研究中,tg值可用于评估不同地震事件的特征。
通过对大量地震事件的tg值进行统计和分析,可以研究地震波的特征和地震活动的规律,为地震预测和防灾减灾提供参考依据。
总之,地震动参数tg是地震波时程特征的重要指标,可以用来评估地震对建筑物的影响,指导防震设计和地震研究。
在工程设计和地震研究中,需要对地震动参数tg进行合理的评估和应用,以提高结构的抗震能力和地震灾害的预测能力。
地震活动性第5章区域地震活动性和地震构造评价考虑远源与近源地震对场地影响的差异性特点,依据工作内容、详细程度和技术要求的不同,根据到场地距离的远近,地震安全性评价工作范围分为区域、近场区和工程场地。
区域为工程场地外延不小于150 km的范围,近场区为工程场地外延不小于25 km的范围,工程场地为工程建设规划的范围。
地震安全性评价需要在一定的区域范围内开展工作。
分析地震活动水平与地震发生的条件需要在足够大的空间范围内进行,评价地震对场地的影响也需要在足够大的空间范围内进行。
区域工作的重点是,在对区域范围内资料收集和整理的基础上,分析区域地震活动特征和未来地震活动趋势,评价区域范围内地震发生的条件,判识区域范围内对场地地震危险性有影响的发震构造,综合评价区域地震构造环境和地震活动水平,为地震区带和潜在震源区划分、地震活动性参数确定、地震构造区划分与弥散地震确定等提供依据。
区域地震活动性和地震构造评价,以收集、分析现有资料为主,辅以必要的现场地震与地质调查工作。
5.1 区域范围和图件比例尺本条规定了区域工作的最小范围,图件比例尺规定了区域基础资料和成果图件的精度。
5.1.1 区域范围取对工程场地地震安全性评价有影响的范围,应不小于工程场地外延150 km。
规定区域范围大小的根本目的,在于不致遗漏对工程场地地震安全性评价结果有影响的远源潜在大地震。
震害资料和工程经验表明,场地地震危险性主要来自于150 km范围内的地震影响,一般情况下,区域工作范围取工程场地外延150 km可以满足评价要求。
针对具体的工程场地而言,区域范围的大小取决于场地与强震构造环境的关系。
当150 km 范围不足以包含对工程场地地震安全性评价结果有影响的远源历史大地震或高震级潜在发震构造时,应当扩大区域工作范围。
在弱地震活动区,当工程场地外延150 km附近外围区域地震活动水平较高或存在强震的发震构造时,为了更合理分析地震活动水平和评价地震的发生条件,区域范围宜适当扩大。
建筑抗震等级确定标准建筑抗震等级的确定是建筑设计中至关重要的一环。
抗震等级是指建筑物在地震作用下所能承受的破坏程度的评定等级,是为了确保建筑在地震发生时具备一定的抗震性能,从而保障人员的生命安全和财产安全。
抗震等级的影响因素建筑抗震等级的确定与多种因素相关,主要包括以下几点:1.地震烈度:地震烈度是影响抗震等级的主要因素之一。
不同地区地震烈度不同,需要根据地震烈度确定相应的抗震等级标准。
2.地震活动性:地震的频率和规模也会影响抗震等级的确定。
频繁发生地震的地区需要采取更高的抗震等级标准。
3.建筑用途:建筑的用途不同,对抗震等级的要求也会不同。
如住宅建筑、商业建筑、办公建筑等不同类型的建筑对抗震等级的要求不同。
抗震等级的标准确定建筑抗震等级的标准由国家相关部门制定,并根据地震烈度、建筑使用功能等因素来确定。
一般来说,抗震等级分为几个不同的等级,如A、B、C级等,每个等级对应不同的地震烈度和建筑破坏程度。
建筑抗震等级的确定需要综合考虑建筑物的结构形式、材料强度、基础条件、地震设计参数等因素,通过抗震设计规范来明确建筑的抗震等级标准,并在设计施工中严格执行。
抗震等级的意义建筑抗震等级的确定对于保障建筑物在地震发生时的安全性至关重要。
合理确定抗震等级可以有效降低建筑物在地震中受损的风险,减少人员伤亡和经济损失。
同时,建筑抗震等级的确定也表明了国家对于地震防灾工作的重视,体现了社会对于人们生命财产安全的关注。
通过科学合理地确定抗震等级标准,可以提高建筑物的抗震性能,为人们的生活和工作提供更加安全的环境。
综上所述,建筑抗震等级的确定标准是多方面因素综合考虑的结果,是为了确保建筑在地震发生时具备一定的抗震性能。
科学合理地确定抗震等级标准是保障人员生命安全和财产安全的重要举措,对于推动地震防灾工作的开展具有重要意义。
中国地震动参数区划的地质特征与地震活动性分析地震是一种由地壳内部发生的能量释放所引起的地球的振动现象。
中国位于欧亚板块、太平洋板块和印度-澳大利亚板块的交界处,是一个地震频发的国家。
为了准确评估地震风险,保障人们的生命财产安全,中国进行了地震动参数区划的研究,通过对地质特征和地震活动性的分析,划分不同的地震区域。
一、地震动参数区划的基本原理地震动参数区划是指将地震区域划分为不同的区域,根据不同区域的地震活动性和地质特征,给出相应的地震动参数,如地震影响系数、设计震级等。
地震动参数区划的基本原理主要包括以下几点:1. 地质特征分析地质特征是地震动参数区划的重要依据。
通过对地区的地质构造、断裂分布、地下构造和岩性等地质要素的分析,可以确定地震活动性高低和地震烈度分布的情况。
地震动参数区划通常将具有相似地质特征的地区划分在一起,以便更好地进行地震风险评估。
2. 地震活动性分析地震活动性是指地震在一定时间内发生的频率和规模分布情况。
通过对历史地震事件的统计和分析,可以了解地区的地震活动性,并预测未来的地震潜在风险。
地震动参数区划需要根据地震活动性的不同,给出相应的地震设计参数,以确保建筑物和基础设施的抗震能力。
二、中国地震动参数区划的地质特征分析中国地震动参数区划主要根据地球物理、构造地质和地震活动性等方面的研究成果,将中国划分为不同的地震区域。
根据不同地区的地质特征,我国将其划分为六个地震活动性区域,分别是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ区。
下面,将就其中的几个地震活动性区域进行地质特征的分析。
1. Ⅰ区(无震区)Ⅰ区主要分布在中国西北地区和青藏高原的部分地区,其地壳地震活动较弱。
其地质特征主要表现为没有现今震源,地表破裂构造主要以古地震破裂构造为主。
2. Ⅱ区(低震区)Ⅱ区主要分布在中国东部大部分地区,地壳地震活动较弱。
其地质特征主要表现为震源在地下,断裂带发育,但主要以古地震断裂为主。
3. Ⅲ区(中震区)Ⅲ区主要分布在我国华北地区、辽宁省、内蒙古自治区等地,地壳地震活动介于Ⅱ区和Ⅳ区之间。
地震活动性与地震危险性评估
地震活动性是指某一地区地震活动的频率和特征,而地震危险性评估则是根据地震活动性及其他相关因素,评估某一地区发生地震的概率和可能造成的危害程度。
对于地震活动性的评估,可以考虑以下因素:
1. 地震历史数据:通过分析过去的地震事件,了解该地区的地震活动规律和特征。
2. 地质构造和断层:地质构造和断层的存在是地震发生的基本条件,通过分析这些因素,可以了解该地区的构造特征和地震发生的风险。
3. 地震波传播路径:地震波的传播路径会影响到地震的破坏程度,通过分析地震波的传播路径,可以了解该地区的地震影响范围和程度。
对于地震危险性的评估,需要考虑以下因素:
1. 地震活动频率和强度:了解该地区的地震活动频率和强度,可以初步评估该地区的地震危险性。
2. 地质条件和地形地貌:地质条件和地形地貌会影响到地震的破坏程度,通过分析这些因素,可以了解该地区的地震危险性。
3. 建筑物和基础设施:建筑物和基础设施的抗震性能会影响到地震的破坏程度,通过评估这些因素的抗震性能,可以了解该地区的地震
危险性。
4. 人口分布和经济社会状况:人口分布和经济社会状况会影响到地震的影响范围和程度,通过分析这些因素,可以了解该地区的地震危险性。
在进行地震危险性评估时,需要综合考虑以上因素,并采用科学的方法和模型进行评估。
评估结果可以为政府决策、工程设计、灾害防控等方面提供重要参考。
地震仪参数地震仪是一种用于测量地震活动的仪器,它可以记录地震的震源、震级、震中等信息。
地震仪的参数是指在测量和记录过程中所使用的各种参数,包括传感器灵敏度、采样率、频率响应等。
本文将介绍地震仪的常见参数及其影响。
1. 传感器灵敏度传感器灵敏度是指地震仪对地面振动的检测能力。
一般来说,传感器灵敏度越高,地震仪对微弱的振动信号就越敏感。
传感器灵敏度通常以电压输出或位移输出来表示,单位为V/m/s或m/V。
在选购地震仪时,需要根据需要选择合适的传感器灵敏度。
如果需要监测小幅度的地壳运动或近场地震活动,应选择高灵敏度的地震仪;而对于远场大型地震活动,则可以选择较低灵敏度的地震仪。
2. 采样率采样率是指地震仪每秒钟采集数据的次数。
较高的采样率可以提供更多细节的地震波形信息,但也会增加数据存储和处理的负担。
采样率一般以赫兹(Hz)为单位。
在选择地震仪的采样率时,需要考虑到所监测地震活动的频率范围。
根据奈奎斯特定理,采样率应至少为被测信号最高频率的两倍。
例如,如果需要监测10 Hz以下的地震活动,则采样率应至少为20 Hz。
3. 频率响应频率响应是指地震仪对不同频率地震波形的响应情况。
它描述了地震仪在不同频段内是否存在放大或衰减现象。
频率响应通常以分贝(dB)为单位。
在选择地震仪时,需要根据监测需求选择合适的频率响应范围。
如果需要监测较低频段(如0.1 Hz以下)或较高频段(如100 Hz以上)的地震活动,则需要选择相应范围内具有平坦或适当放大/衰减特性的地震仪。
4. 动态范围动态范围是指地震仪能够记录和处理的信号幅度范围。
较大的动态范围可以记录较大幅度的地震波形,但也会增加数据存储和处理的难度。
动态范围通常以分贝(dB)为单位。
在选择地震仪的动态范围时,需要考虑到所监测地震活动的幅度范围。
一般来说,地震仪的动态范围应能够覆盖预计监测到的最大地震活动幅度。
5. 噪声水平噪声水平是指地震仪在没有地震活动时所记录到的背景噪声水平。