日本9级特大地震简介(徐锡伟 )
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东日本9.0级大地震特点与启示
吴卫民
【期刊名称】《城市与减灾》
【年(卷),期】2012(000)003
【摘要】2011年3月11日,日本宫城以东海域发生9.0级巨大地震。
地震及引发的海啸与核泄漏事故,造成了惨重的伤亡损失和大范围的核恐慌,对正在缓慢复苏的日本经济也产生了严重影响。
【总页数】6页(P1-6)
【作者】吴卫民
【作者单位】北京市地震局
【正文语种】中文
【中图分类】P315.75
【相关文献】
1.日本图书馆灾后援助体系研究及对我国的启示——以2011年东日本大地震为例[J], 陈瑜;罗栋;尹铭莉
2.日本公共危机协同治理的经验与启示r——以"东日本大地震"为例 [J], 江海萍
3.公共危机管理中预防准备的中日比较与启示--以汶川大地震和日本大地震为例[J], 黎桃桃;陈良敏
4.注重居民生命安全的防震减灾宣传:东日本9.0级大地震的启示 [J], 伍国春
5.东日本9.0级大地震推动日本防灾理念重大变革 [J], 高孟潭
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日本9级大地震和家电供应链来源:百川资讯更新时间:2011-03-14 16:47 【打印】【收藏】关键字:家电2011年3月11日,日本东北部海域发生里氏9.0级地震,并引发大规模海啸,东北部工业区遭受重创。
据悉,该地区的经济摘要:规模占日本国内生产总值的6-8%。
丰田汽车消息,据截至3月11日当地时间19时的统计,位于东北地区的栃木县芳贺郡芳贺町本田技术研究所上报了伤亡报告。
一名43岁的男性本田员工由于食堂墙壁倒塌身亡,此外由于天花板砸落,导致超过30人受伤。
丰田汽车最新表态已决定推迟印度第二家工厂的开业,但与中国合作事宜暂未受影响。
丰田汽车中国表示,“作为地震受灾区,宫城县、岩手县的丰田汽车工厂已经停产,但无员工伤亡。
”知情人士透露,除受灾区工厂外,非灾区工厂也将停产。
丰田在华联系人说,经初步了解丰田汽车公司相关的工厂由于主要都在爱知县(位于中部)一带,这些工厂已经基本恢复生产了。
但是除了丰田汽车公司外,丰田集团的相关公司包括日本东北地区的集团企业相关情况还在确认。
丰田暂停震中附近2家车厂和2家零部件厂。
受影响较大的包括今年1月才在宫城县建起的一家新工厂,其主要生产Yaris(国内译“雅力士”)车型,这也是丰田时隔18年后在本土建立的第一家工厂,年产约12万辆。
此外,宫城的一家混合动力汽车电池工厂也暂时停产。
本田通报说,位于琦玉、栃木和滨松三地的工厂操作已经停止。
上述停产工厂何时复产仍没有确切的消息,零部件配套供货商是否能满足工厂的要求、以及对华供应情况现在也还不清楚。
日产在华联系人对本报确认日本本土的福岛、枥木、横滨、追滨、座间等5家工厂暂时停止运作。
“停产不是因为受到破坏,而是在大灾下日常生产需要暂停。
斯巴鲁东家富士重工决定暂停5家工厂的生产。
日本三大汽车巨头宣布,14日起全面停产,且未公布复产时间表。
目前,日本地震让汽车业遭受损失最为严重,日本三大汽车厂商丰田、本田、日产一共有22家工厂已经关闭。
2011年日本9级大地震的同震和震后滑移Shinzaburo Ozawa;Takuya Nishimura;Hisashi Suito;Tomokazu Kobayashi;MikioTobita;Tetsuro Imakiire;韩立波【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2011(000)009【摘要】多数大地震都是沿大洋板块向大陆板块俯冲的海沟发生.现在已经清楚矩震级Mw达到9级的巨大地震只发生在几个地区,包括智利、阿拉斯加、堪察加半岛和苏门答腊.日本海沟是太平洋板块向鄂霍次克海板块俯冲的地区,并没有历史记载表明这里曾发生过矩震级9级的大地震,唯一可能的例外是公元869年贞观(Jogan)大地震[1],其震级到现在为止还没有被很好地确定.然而,近来通过大地测量学观测估计得到的应变积累速率远远高出了先前板间地震所释放的平均应变速率[2-6].这一研究结果提出了一个问题,即类似区域如何释放累积的应变.2011年3月发生的Mw9.0大型逆冲区地震(以下称东日本大地震)使日本东北部太平洋海岸附近海域的板块边界破裂.基于全球定位系统(GPS)网络探测的地面位移,本文给出了同震和震后滑移量的分布.同震滑移区沿日本海沟延伸了近400 km,这和震前闭锁区域吻合[4].震后余滑与同震位移区在开始区段有部分重叠,并且扩展至周边地区.截至2011年3月25日,震后余滑区深度达近100 km,释放的能量相当于Mw8.3.由于东日本大地震释放了数百年间累积的应变,所以应变积累失衡的矛盾可能得以部分解除.此次地震提醒我们沿其他海沟系统发生Mw≈9地震的可能性——即使没有证据表明过去曾发生类似规模的事件.因此,利用空间大地测量手段监测应变积累以对地震危险性作出评估是非常必要的.【总页数】7页(P1-6,8)【作者】Shinzaburo Ozawa;Takuya Nishimura;Hisashi Suito;Tomokazu Kobayashi;Mikio Tobita;Tetsuro Imakiire;韩立波【作者单位】Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, Ibaraki 305-0811, Japan;Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, Ibaraki 305-0811, Japan;Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, Ibaraki 305-0811, Japan;Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, Ibaraki 305-0811, Japan;Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, Ibaraki 305-0811, Japan;Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, Ibaraki 305-0811, Japan;中国地震局地球物理研究所【正文语种】中文【中图分类】P315.72+5【相关文献】1.利用粘弹性球体位错理论研究2011年日本MW9.0地震引起的震后位移时空变化 [J], 刘泰;付广裕;苏小宁2.2011年日本9.0级地震的同震位错以及震后应力松弛过程对中国大陆的影响 [J], 王丽凤;刘杰;赵金贵;赵静3.2011年日本MW9.0地震引起的东北亚区域震后位移及其机理分析 [J], 赵倩;付广裕;刘泰;苏小宁4.2011年日本东北大地震(MW=9.0)震间与震前变形场特征及其对强震预测的启示 [J], 朱守彪5.从同震和震后形变分析日本东北M_W 9.0级大地震对近场地震活动性的影响[J], 孙玉军;董树文;范桃园;张斯奇;张怀;石耀霖因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2011年日本9.0级及7.5级地震震源破裂反投影初步结果徐彦
【期刊名称】《国际地震动态》
【年(卷),期】2011(000)004
【摘要】2011年3月日本仙台东部太平洋海域接连发生了Mw7.5和Mw9.0级
地震.地震及引发的海啸给日本造成了严重的破坏.本文运用近年来国际上流行的研究大地震震源破裂过程的非反演方法,反投影远震P波,研究了这两次地震的震源破裂特征,得到了他们各自的破裂区域和破裂持续时间.
【总页数】5页(P34-37,5)
【作者】徐彦
【作者单位】云南省地震局,昆明,650224
【正文语种】中文
【中图分类】P315.3
【相关文献】
1.利用1-HzGPS波形数据反演2011年日本北大地震震源破裂过程 [J], 王振;孟
国杰;横田佑助;苏小宁
2.2014年2月12日于田Mw6.9地震破裂过程初步反演:兼论震源机制对地震破
裂过程反演的影响 [J], 张勇;许力生;陈运泰;汪荣江
3.2013年4月20日四川芦山地震震源破裂过程反演初步结果 [J], 王卫民;郝金来;姚振兴
4.2011年9月10日瑞昌—阳新4.6级地震的震源破裂特征与区域强震危险性 [J],
吕坚;曾文敬;谢祖军;曾新福;张勇;邓辉;胡睿;黎斌;李雨泽
5.日本关于2011年东北地方太平洋近海地震的研究报告(三)——震源过程、海底地形变、陆地地形变根据地震波形看到的2011年东北地方太平洋近海地震的震源过程 [J], 吉田康宏
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日本9级超强地震,出乎意料?
钮凤林
【期刊名称】《科学(上海)》
【年(卷),期】2011(063)004
【摘要】2011年3月11日下午2时46分。
日本东北地区沿海发生了该国历史上有记录以来最强的一次地震。
地震破裂始于仙台正东约130公里的海域,先是由南向北.然后由北往南,横扫了包括宫城县、岩手县、福岛县、茨城县、千叶县的东北和关东地区沿海海域。
整个破裂持续了150多秒,形成了长400多公里、宽100多公里的巨大断层。
【总页数】3页(P33-35)
【作者】钮凤林
【作者单位】美国莱斯大学地球科学系
【正文语种】中文
【中图分类】P315.725
【相关文献】
1.东日本大地震特别报道之一:东日本大地震重击日本经济复苏 [J],
2.东日本大地震之后日本气象厅的紧急地震速报的研究课题和对策 [J], 冈垣晶子;彭岩
3.日本伊豆半岛群发地震及日本地震观测技术与地震预报研究概况 [J], 崔秋文;李志雄
4.超强地震的超强震撼 [J], 雷利
5.日本经济增长出乎意料 [J],
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日本大地震一、简介(一)地震2011年3月11日,日本发生9.0级地震,震中位于宫城县以东,太平洋海域,震源深度10公里这次地震是日本历史上最大的地震,也是人类历史上最大地震之一,是一场人间灾难,造成了严重的人员伤亡和财产损失。
由于地震引发海啸、火灾,一些城市,几乎全城毁灭,海啸影响到整个太平洋沿岸国家和地区,日本福岛第一核电站面临核泄漏危机。
目前,强烈余震还在持续,死亡和失踪人数还在上升,受到核辐射的人数还在增加。
(二)海啸地震后又引发了毁灭性的海啸日本沿海多个城市海啸后一片狼藉大片的陆地被海水倒灌,沿岸公共设施、房屋、汽车都遭遇不同程度损毁(三)核辐射二、地震给日本带来哪些影响:(一)政治上:真实地震掩盖政治地震地震发生前不久,日本首相菅直人不得不在一次议会会议中承认,他接受了外国人的非法捐款。
在日本,政治家不可以接受外国人的捐款。
上个星期,同样的“丑闻”迫使日本外相辞职。
据日本《朝日新闻》报道,菅直人的政治资金管理团体接受了一名旅日韩国人的捐款,违反了日本法律。
日本在1948年出台的《政治资金规正法》,禁止政界人士接受外国人或外国企业捐款。
但与政府的其他问题相比,围绕捐款的争吵似乎是小事。
数个月来,东京在政治上处于瘫痪状态。
报界早已在猜测首相菅直人的辞职,尽管这在日本并不异乎寻常。
自日本经济1991年崩溃以来,菅直人是第14 位政府首脑。
目前选民对他的政策的支持率降到20% 以下。
在参议院,他的民主党不占有多数,在众议院,党内的争论非常激烈。
在发生地震灾难之前,菅直人当首相的日子似乎屈指可数了。
自民党和公明党本来已经制定了尽快推翻菅直人政权的战略,那就是通过阻止2011年度预算案相关法案通过的方式,让菅直人政府无法执行预算,从而迫使它或者下台或者解散众议院。
但大地震发生之后必须优先考虑救灾,这就迫使在野党不得不重新修改战略。
如今在野党内部已经出现“采取协作姿态早日通过预算案”的呼声。
一直与菅直人首相及民主党领导机构保持距离的小泽派人士也表示“协助政府抗震救灾,责无旁贷”。
日本Mw9.0级地震海啸数值模拟与启示
温瑞智;任叶飞;李小军
【期刊名称】《国际地震动态》
【年(卷),期】2011(000)004
【摘要】2011年3月11日13时46分日本东北部海域发生Mw9.0级特大地震,地震诱发了海啸.本文依据USGS的震源机制解,进行了地震海啸的数值模拟,并与美国国家海洋与大气管理局布设的海底压力计记录的水深数据对比分析,结果表明数值模拟结果可信.同时,进一步分析了海啸造成巨大损失的原因,并对未来我国海啸防灾减灾工作给出了几点建议.
【总页数】6页(P22-27)
【作者】温瑞智;任叶飞;李小军
【作者单位】中国地震局工程力学研究所强震动台网中心,哈尔滨,150080;中国地震局工程力学研究所强震动台网中心,哈尔滨,150080;中国地震局地球物理研究所,北京,100081
【正文语种】中文
【中图分类】P315.9
【相关文献】
1.俯冲带地震循环的数值模拟——以日本Tohoku Mw9.0地震为例 [J], 翁辉辉;黄金水
2.日本东北MW9.0地震海啸在港池及邻近区域诱发的涡流危险性计算与评估分析
[J], 王培涛;闪迪;王岗;于福江;侯京明;赵联大;原野;范婷婷;任智源
3.2011年Mw9.0东日本大地震动力学破裂过程的数值模拟 [J], 刘敦宇;胡才博;蔡永恩
4.“3.11”日本地震海啸及南海和琉球群岛假想地震海啸对福建近海影响的数值模拟 [J], 林法玲
5.2011年日本MW9.0地震引发的海啸对地震背景噪声的影响 [J], 陈斐;薛梅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
日本历史上最具灾难性的五大地震2011年3月11日,日本东北海岸爆发9.0级大地震,由于地震发生于海洋深处,引发十米高的海啸,直接冲毁宫城、茨城、岩手三县数以万计的房屋、建筑。
地震甚至引发福岛核电站核泄漏,成为日本历史上经济损失最为严重的一次地震。
不过,这次地震并非日本历史上人员伤亡最大的一次。
事实上,由于日本位于亚欧板块和太平洋板块交界处,加之此处又是世界主要地震带——环太平洋地震带的边缘,日本拥有大量的火山和温泉,也有着数不清的地震。
日本平均每年爆发的3级以上有感地震便达1000多次。
刚是过去的一百多年中,日本便爆发了多次毁灭性大地震。
请继续阅读本文,了解岛国日本历史上最为惨烈的五大地震。
1923年:关东大地震如果说哪场地震让日本人最为痛心,那莫过于关东大地震。
1923年9月1日上午11:58分,东京南部的大岛渚爆发里氏8.2级(也有报道称其为7.9级)地震,震动4—10分钟。
地震来临时,正是日本的午餐时间,许多家庭正在做饭,地震使得炉灶倾覆,火势随风蔓延,引发了数不清的火灾。
而当天也是日本学校秋季学期的开学日,学生正在教室上课,地震来临时,倒塌的房屋,造成了许多学生的伤亡。
大阪每日新闻社关东大地震中着火的东京丸之内警察局关东大地震摧毁了日本主要经济政治中心东京、重要港口横滨,以及静冈、神奈川、千叶县共57万座房屋建筑,190万人无家可归。
据统计,东京约有35万座房屋倒塌,60%的人失去家园;而横滨90%以上的房屋或彻底倒塌,或损毁严重而无法继续使用。
地震结束后的统计数据显示:死于火灾与震中的人共有10多万人,失踪4万多人。
不过,2005年9月鹿岛建设公司的一份报告表明,关东大地震共造成105000人死亡。
按照今天的市值,关东大地震共造成经济损失10亿美元。
更为重要的是,关东大地震给日本人带来了巨大的精神冲击。
在地震结束后,《朝日新闻》开始不断报道幸存者的逃难经历,以及死难者是如何被大火及倒塌的建筑吞噬的真相。
东日本大地震 百科名片震中位于宫城县以东太平洋海域2011年3月11日,日本当地时间14时46分,日本东北部海域发生里氏9.0级地震并引发海啸,造成重大人员伤亡和财产损失。
地震震中位于宫城县以东太平洋海域,震源深度20公里。
东京有强烈震感。
地震引发的海啸影响到太平洋沿岸的大部分地区。
地震造成日本福岛第一核电站1~4号机组发生核泄漏事故。
4月1日,日本内阁会议决定将此次地震称为“东日本大地震”。
截至当地时间4月12日19时,此次地震及其引发的海啸已确认造成14063人死亡、13691人失踪。
名称: 东日本大地震 时间: 日本时间2011年3月11日14时46分(北京时间2011年3月11日13时46分 地理位置: 日本东北部 震中经纬度:北纬38.1度,东经142.6度 震源深度: 10公里 震级: 里氏9.0级 震中烈度: Ⅸ度 伤亡人数: 14063人死亡、13691人失踪(2011年4月12日19时) 灾情介绍背景资料此次日本东北地区宫城县北部发生的里氏9.0级地震,恐为日本有地震记录以来发生的最强烈地震。
而由于地处地壳板块交界处,日本一直是一个地震频发的国家,历史上造成重大伤亡的地震也不计其数。
20世纪日本经历的第一次重大地震发生于1923年9月1日。
里氏7.9级地震袭击日本关东地区,受灾城市包括东京、神奈川、千叶、静冈和山梨等地,造成142807人死亡,200多万人无家可归,经济损失达65亿日元。
自此之后的70年间,日本发生了几十次7级以上大地震。
人员伤亡数较大的几次包括,1927年3月7日,日本西部京都地区发生的里氏7.3级地震,造成2925人死亡。
1933年3月3日,本州岛北部三陆发生里氏8.1级地震,造成3008人死亡。
1943年9月10日,日本西海岸鸟取县发生里氏7.2级地震,造成1083人死亡。
1944年12月7日,日本中部太平洋海岸发生里氏7.9级地震,造成998人死亡。
1945年1月13日,日本中部名古屋附近三川发生里氏6.8级地震,造成2306人死亡。
日本9.0级大地震及其震后
刘少忱
【期刊名称】《蒲白科技》
【年(卷),期】2011(000)001
【摘要】2011年3月11日13时46分在日本国本州岛东北近海海域发生大地震,初报为里氏8.9级,后经日本气象厅修正调整为9.0级,震源深度24公里。
止13日下午共发生余震150余次,其中强余震震级6,7级4次,最大余震
7.4级。
据日本东京NHK电台播报,预报近日发生7.0级强余震的可能性为75%。
【总页数】2页(P68-68,47)
【作者】刘少忱
【作者单位】老干处
【正文语种】中文
【中图分类】P315.9
【相关文献】
1.日本自然灾害生活救助制度实施情况介绍——以东日本大地震震后对受灾者生活救助为例 [J], 蔡泽昊
2.浅析日本《观光立国》政策及其对日本经济的影响--以东日本大地震后的观光政策为中心 [J], 王云
3.东日本大地震后日本图书馆信息救援平台研究--以saveMLAK为例 [J], 马成芬
4.东日本大地震后日本的渔业复兴政策及效果浅析 [J], 王国华
5.《3.11-东日本大地震后,日本建筑师怎样应对》主题展在渝举办 [J],
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日本9级特大地震简介徐锡伟中国地震局地质研究所2011年3月11日日本东北部海域9级特大型地震,地震持续时间达5分钟,诱发了超过10米高的海啸,不仅冲刷了日本东北部海岸建构筑物、船只、汽车等所有地面物品,还引起了火灾、核电站设施爆炸、核泄漏和上万人死亡,这不仅仅是日本的灾难,也是全人类共同面对的灾难,引发了全球对核电站安全的担忧。
同时,还给我们带来了许多经验和教训,如果我们能够从中吸收有用的养分,有可能让我们今后更从容面对未来的地震灾害。
1地震基本参数时间:2011年3月11日14时46分23秒(东京时间)地点:日本本州东部海岸附近海域,北纬38.322,东经142.369震中:日本东北地区宫城县地震矩释放量:3.6×1022Nm,Mw=9.09级地震发生在太平洋板块俯冲到北美板块及更西的欧亚板块之下的巨型逆断层上(上图显示日本地震震源百年复发间隔的发震概率图:2011年地震发生在太平洋板块向西俯冲的板块边界带上(蓝色矩形框内,是原来预测的多个小于8级潜在震源a, B1, B2, b, c, d,and e级联破裂的结果)震源深度:24.4km震源机制解见下图:根据主震和余震和已有地震的准确定位资料和震源机制解等,可以推测发震断层:太平洋板块向西俯冲到北美板块及更西的欧亚板块之下的巨型低角度逆断层,属板块边界带地震。
发震断层走向:194.9度,倾向西,倾角14.9度。
用于约束板块俯冲带几何结构的地震分布图(据/earthquakes/eqarchives/subduction_zone/usc0001xgp/)板块俯冲带发震断层倾角拟合(据/earthquakes/eqarchives/subduction_zone/usc0001xgp/)板块俯冲剖面模型图(右侧为太平洋板块,下插到西侧北美板块(左侧)之下引发东北部海域9级特大地震破裂范围:南北长450km,东西宽150km破裂速度: 2.0km/s破裂持续时间:300 S,比汶川地震多3分钟最大断层滑移量:18m(据日本国立地球科学与防灾研究所资料)日本东北部海域9级特大地震震源破裂分布图(据日本国立地球科学与防灾研究所资料)GPS观测到的同震位移场:38.5度附近最大东南向位移7m(据名古屋大学Takeo Ito等,2011)。
日本国土地理院最大东向位移4米。
2地震灾害三大原因据日本气象厅报告,截止到3月17日上午9点,日本9级特大地震期间死亡人数已经上升到2414人,失踪3118人。
沿岸地段地震烈度最高达到最高等级7度,相当于我国地震烈度12度,许多地段达到6度,外围地区在5度左右。
原因何在?日本地震烈度分布(据日本气象厅)(1)震级高。
震级大达到9级,是日本有史以来记录到的最大震级地震。
(2)地震持续时间达5分钟,汶川地震长3分钟,持续震动对建筑结构破坏显然要严重。
这里需要说明的是,由于日本是一个多地震国家,且经济发达,地面构建筑物的抗震设防标准明显地比我们国家的标准要高,在相同的地震破坏条件下,地震灾害会比我国轻。
(3)海啸。
由于本次地震在海域地壳出现局部隆起最大达4米左右,引发了浪高10米的海啸。
海啸应该说是严重地震灾害的主因。
(4)严重的福岛核电站核泄漏灾害。
在地震期间安全关闭,但是没有能够保证关闭后的安全问题。
震中区附近局部隆起与沉降引发了海啸(据日本国土地理院)3板块边缘地震迁移与地震预测的困境源于板块边界带的地震空段理论也很难作为预测特大地震的法宝。
我们都知道,地球上发育着3条大的地震带:一是环太平洋地震带,包括日本、中国台湾、美国加州圣安德烈斯断层区等著名的地震活动区,全球约70%的地震分布在环太平洋地震带上。
二是从喜马拉雅到地中海的欧亚地震带,地震分布的特点是比较分散,不像环太平洋地震带那么集中、那么规则,欧亚地震带约占全球地震的15%左右。
三是沿着各大洋洋中脊分布的洋脊地震带,约占5%左右。
这些地震板块之间俯冲、碰撞、剪切走滑等多种作用的结果,所以大多数地震都分布在板块的边缘地区。
全球地震分布图(1990~2000),图中红点代表地震的震中(资料来源:USGS)1900年以来全球发生的矩震级Mw大于或等于8.5级特大地震16次,有5次发生在欧亚地震带东段,包括1950年发生在喜马拉雅东构造结的墨脱8.5级地震。
其他的11次,包括3月11日日本东北部海域9级特大地震发生在环太平洋地震带上。
因此,特大地震在板块边界上,尤其是环太平洋地震带上也是比较高的。
从2004年苏门答腊9.3级地震引发海啸起,到2010年智利海域8.8级地震,再到日本海域9级地震,体现出板块之间的相互作用在时间上具有不均匀性,表明近期板块边界地震较为活跃。
受板块边界带活跃影响,板块内部或大陆地区的地震也受到影响,例如2008年汶川地震、2010年玉树7.1级地震,2010年新西兰7.1级地震和2011年6.3级地震等可能是受板块边界带活动的影响而出现的板块内部地震。
1900年以来全球发生的8.5级以上特大地震分布图Google Earth KML(requires Google Earth)值得指出的是,板块边界特大地震,特别是环太平洋地震带地震比较有规律地发生在历史上或很长一段时间内没有破裂的地震空段内,但要想准确预测也非是一件容易的事。
日本最近几十年的所作所为:根据形变测量数据、历史地震活动性、现今地震分布和板块俯冲几何结构特征等,推定了日本东海岸板块俯冲带不同段落的地震震级大小和发震概率,其中一直把东京湾以南、静冈的东海地震作为未来发生8级地震的预想地,发震概率达87%,30年以来一直以这一预想地,发生8级地震后包括东京都在内的邻近地区如何应对为目标,不断地进行地震演练,而东北部海沟附近作为发震概率不高、震级相对较小的潜在危险区。
结果在东北部海沟附近几个潜在震源区发生了级联破裂,产生了9级地震。
地震在如此规律的板块边缘要进行真正意义上的预测尚且不可能,更何况板块内部呢?困难可想而知。
日本东部沿海俯冲带地震预测与发震概率图(据日本地震调查推进本部)4面对频发的地震灾害我们该怎么办?2011年3月11日日本本州东部海域发生9级地震震动破坏,大面积海啸冲刷、核电站核经受长时间震动破坏引发的核泄漏-将成为抹不去的长久灾难。
面对灾难,我们必然要问:怎么办?4.1地震灾害观测事实1995年日本阪神地震期间,从朝日新闻报道中注意到了这样的一个事实:地震重灾带集中在野岛—会下山—西宫断层沿线,90%以上的震亡人数和木质房屋倒塌率30%以上的地段均集中在距断层2—3公里宽度范围内(翠川三郎,1995),重灾带以外地区破坏很轻,为什么?因为野岛—会下山—西宫断层就是阪神地震的发震断层,断层所在地带为灾害特别严重带!1995年日本阪神地震带状分布地震灾害图(据朝日新闻)1995年日本阪神地震地表破裂带小仓断错点地面建筑设施破坏实例1999年土耳其伊兹米特地震、台湾地区集集地震和美国霍克托曼地震3次地震现场考察表明:地震灾害由两个部分组成:一是地震的震动引起的破坏,呈面状分布。
这种类型的地震灾害可以提高抗震设防标准来有效地减轻,这也就是为什么在美国、日本等欧美发达国家,同样的7级地震死亡人数有时是零或很少的根本原因。
地震灾害的另一部分是由发震断层在地震的同时产生地表错动对地面建构筑物的直接毁坏,这种同震地表错动可以说是无坚不摧的。
实际上涉及到地面间构筑物的抗断问题。
车龙埔断裂同震地表破裂通过处桥梁断裂,河床形成跌水陡坎,显示出活动断层同震错动对地面间构筑物是无坚不摧的!!!另外,近断层强地面运动记录也反映出近断层地震动量值明显比远离断层区域要大。
集集地震记录到上千条地震动记录,从统计图件上可以看到,活动断层发生地震的时候,在离断层三公里的范围内强地震动参数最大,例如峰值加速度有的达到1G ,甚至超过1G ,什么概念?可以把人抛起来。
所以,在近断层3km范围内破坏最严重。
三公里以外逐渐衰减到正常值,约在0.2G 或者以下。
这种情况下,合理的抗震设防标准,如果房屋是保证质量的,是按照一定的抗震设防标准设计的,在三公里以外,应该说是可以保证房屋裂而不倒的。
13579111315171921232527293133010020030040050060070080090010001100Closest distance to fault(km)P G A (c m /s /s )台湾集集地震近断层强地面运动峰值加速度随断层距离的变化(王国权提供)(PGA: 峰值加速度;Closest distance to fault: 离断层距离)四川龙门山区白露中心学校可能是地震灾害防御、避让活动断层可以有效减轻地震灾害的教科书:断层就从学校两栋教学楼之间的操场上通过,形成的陡坎高2米,陡坎南面教学楼是1996年造的,按照7度设防的,窗户的开间比较大,产生好多X剪切裂缝,房柱钢筋发生了扭曲。
陡坎北面的教学楼也是按照7度设防于2006年造的,墙体没有出现裂缝。
所以,在质量保证的条件下,离开断层就可以保证地震安全。
白露中心学校地震陡坎与教学楼:避让活动断层是有效减轻地震灾害的最好措施汶川地震尽管造成很大的灾害,但是给我们带来一个机会研究地表变形与房屋破坏之间的关系。
通过详细测量、分析地表变形与房屋破坏的关系,得知地表变形梯度大于0.03地段房屋才出现中等及其以上破坏,也就是说在断层附近30米的范围内会产生严重的破坏,其它的破坏不是由于断层错动造成的,是由地震动引起的。
4.2减灾应对方法-科学技术做后盾减轻灾害必须解决地面建构筑物的抗震与抗断两个问题。
地震灾害实例观测告诉我们,地面震动导致的破坏可以通过提高抗震设防标准,合理的抗震设计来有效地抗震。
通过活动断层鉴定和大比例尺的填图可以准确地确定具有发震能力的活动断层位置,为土地规划、建设提供避让依据,那就是抗断问题。
如果地面建筑物避开具有这些发震能力、地震的时候能够产生错动的断层,就可以有效的减轻由地面破裂引发的灾害。
1)避让活动断层-科学行动(1)自2004年开始在国家发展与改革委员会、国家财政部、科技部、中国地震局等部委和各级地方政府的资助和支持下,首先对20个具有发震构造背景、历史上发生过6.5级以上地震或存在活动断层的大中城市进行了城市活动断层探测与地震危险性评价,通过探测与活动断层科学鉴定,在20个城市存在的108条断层中,通过编制区域地震构造图、1:5万活动断层分布图、深浅地震构造勘探、钻孔联合探测和多手段新年代学样品测试等,鉴定、甄别出26条具有发震能力的活动断层,对这26条活动断层进行了加密勘探,确定空间位置,综合编制了1:1万活动断层分布图,供规划、建设部门使用,避让“活动断层”,防患于未然。