第四章:地震危险性分析
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设计地震分组一、地震活动性分析1. 地震带划分:根据我国地震活动特点,将全国划分为若干地震带,如华北地震带、华南地震带、西北地震带等。
地震带内地震活动具有一定的关联性,为地震分组提供依据。
2. 地震危险性评估:分析各地震带内历史地震资料,评估未来一段时间内地震发生的概率和强度。
根据地震危险性评估结果,将地震带划分为不同等级的地震危险区域。
3. 地震动参数确定:根据地震危险性评估结果,确定不同地震危险区域内设计地震动参数,包括地震烈度、地震动峰值加速度、地震动反应谱等。
二、地质条件分析1. 地质构造特征:分析地震影响区域内地质构造特征,如断裂带、褶皱带等,为地震分组提供依据。
3. 地下水位及地质环境:考虑地下水位、地质环境等因素对地震影响区域内建筑结构的影响,为地震分组提供依据。
三、建筑结构特点1. 建筑类型:根据建筑类型,如住宅、商业、办公、工业等,进行地震分组。
不同建筑类型对地震作用的敏感性和抗震能力有所差异。
2. 结构体系:分析建筑结构体系,如框架结构、剪力墙结构、框剪结构等,为地震分组提供依据。
3. 结构高度及体型:考虑建筑结构高度、体型等因素对地震作用的影响,进行地震分组。
四、抗震设防目标1. 抗震设防标准:根据我国抗震设防标准,将地震影响区域分为不同抗震设防类别,如甲类、乙类、丙类等。
2. 抗震措施:针对不同抗震设防类别,提出相应的抗震措施,如加强结构构件、优化结构布局等。
3. 抗震性能目标:明确建筑结构在不同地震作用下的抗震性能目标,如“小震不坏、中震可修、大震不倒”。
设计地震分组应综合考虑地震活动性、地质条件、建筑结构特点及抗震设防目标等因素。
通过对这些因素的分析,合理划分地震分组,为建筑结构抗震设计提供科学依据。
四、地震分组的具体实施区分地震影响程度:根据地震危险性和地质条件的不同,将地震影响区域分为高、中、低三个等级。
考虑建筑重要性:对于重要建筑和生命线工程,应提高其抗震设防标准。
第四章地震灾害4.1、地震概述一、地震的基本参数1.地震的定义(掌握)地下某处岩层突然破裂或因岩层突然塌陷、火山突然喷发等引发的震动,以波的形式传到地表引起地面波动;或地下岩层破裂造成地面形变、错动、开裂,这种地面运动称为地震。
2、地震的几个基本参数(掌握)震源、震源深度、震中、震中距、等震线:主震、余震:某地发生一个较大的地震的时候,在一段时间内,往往会发生一系列的地震,其中最大的一个地震叫做主震,主震之后发生的地震叫余震。
3、震级与烈度的关系(表示地震大小通常有哪两种方法)(掌握)(1)震级和烈度都是表示地震大小的量,但是两者有很大的不同。
(2)震级是表示地震所释放的能量的大小的, 一个地震只有一个震级。
(3)烈度表示的是地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度,对同一个地震,不同的地区,烈度大小是不一样的。
4、什么是震级?震级与地震释放能量的关系是什么?(熟悉)(1)地震的震级(magnitude)表示地震所释放的能量的大小,震级大的地震,释放的能量就多。
(2)地震释放的地震波能量E与震级M有下列关系(能量E以尔格计):log+=震级每大一级,地震的能量就大101.5≈31.6倍。
11ME5.18.5、地震的矩震级和里氏震级有何不同?(了解)(1)矩震级是根据地震矩公式计算出来的;里氏震级是根据地震仪记录的地震波幅度进行测定的。
(2)对于大多数中等地震,两种震级基本相同;对于特别大的地震,矩震级比里氏震级描述较好。
6、影响烈度的因素(掌握)影响烈度的因素有很多,主要有地震参数;场地条件;建筑物质量;人口密度、经济发展程度、公民的防灾减灾意识等等一般来说,震级越大,破坏越大,宏观震中烈度就越大;震中距越小,破坏越大,烈度越高;震源深度越浅,破坏越大,烈度越高,反之亦然。
另外,工程场地条件是软弱场地还是坚硬场地;建筑物的质量是否合格,是否经过抗震施工:是否属于抗震设防城市,人口密度大小、公民的防灾意识强弱都会影响地震烈度大小。
兰州市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求管理规定【发文字号】兰州市人民政府令[2005]第2号【发布部门】兰州市政府【公布日期】2005.05.16【实施日期】2005.07.01【时效性】已被修改【效力级别】地方政府规章兰州市人民政府令([2005]第2号)《兰州市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求管理规定》已经2005年5月10日市政府第8次常务会议通过,现予公布,自2005年7月1日起施行。
市长张津梁2005年5月16日兰州市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求管理规定第一章总则第一条为了加强对建设工程地震安全性评价和抗震设防要求的监督管理,防御和减轻地震灾害,保护人民生命和财产安全,根据《中华人民共和国防震减灾法》、国务院《地震安全性评价管理条例》和《甘肃省防震减灾例》,结合本市实际,制定本规定。
第二条本规定适用于本市行政区域内建设工程地震安全性评价和抗震设防要求的监督管理。
在本市行政区域内从事建设工程项目的地震安全性评价活动,进行建设工程抗震设防要求的确定和使用,必须遵守本规定。
第三条本规定所称建设工程项目,包括新建、改建和扩建工程。
本规定所称建设工程项目的地震安全性评价,是指对建设工程场地及邻近区域进行地震危险性和地震地质稳定性分析、地震烈度和地震动参数复核、地震小区划及场地震害预测等工作。
本规定所称抗震设防要求,是指建设工程抗御地震破坏的准则和在一定风险水准下抗震设计采用的地震烈度或地震动参数。
第四条市地震工作主管部门主管全市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求的监督管理工作。
县、区地震工作主管部门负责本行政区域内建设工程地震安全性评价和抗震设防要求的监督管理工作,业务上接受上级地震工作主管部门的监督和指导。
市、县、区人民政府负责建设项目审批的有关行政主管部门,应当按照各自的职责权限,协同做好建设工程地震安全性评价和抗震设防要求的监督管理工作。
第五条政府鼓励和扶持建设工程地震安全性评价和抗震设防要求的科技研究,推广应用先进的科技研究成果,不断提高地震安全性评价的科技水平。
第24卷 第3期2002年9月西 北 地 震 学 报NO RTHW EST ERN SEISM OLO GICAL JOU RN ALVol.24 No.3Sept.,2002鄂尔多斯块体周缘强震活动时空特征及地震危险性分析曹井泉(内蒙古自治区地震局,内蒙古呼和浩特 010051)摘要:采用公元400~2000年M S 6.0地震资料,研究鄂尔多斯块体周缘(34~42N,104.5~114.5E)强震活动时空特征.结果表明,鄂尔多斯周缘强震活动具有时间分期性、时空迁移有序性、填空性与重复性、大地震等间隔分布特点.地震危险性分析表明下一个7级地震可能发生在北部边缘的阴山地震带两端.关键词:鄂尔多斯块体周缘;强震;时空特征;地震危险性中图分类号:P315.7 文献标识码:A 文章编号:1000-0844(2002)03-0230-060引言鄂尔多斯块体东起吕梁山脉,西抵桌子山、云雾山;南起渭北山地,北达黄河之滨,是地质历史上最为稳定的构造单元,内部地质构造单一.鄂尔多斯块体周缘发育有一系列断陷盆地,在盆地与高原、山地之间,以及盆地内分布着许多活动断裂[1].受板块水平挤压作用和垂直差异运动的影响,鄂尔多斯块体周缘强震活动频繁,是我国北方最明显的一个强震活动带.沿此带历史上发生过5次8级及8级以上强震,约占我国有历史记载的8级以上强震的四分之一. 1920年宁夏海原8.5级地震后,鄂尔多斯周缘强震活动明显减弱,截止公元2000年,已有80年无M S6.5以上地震发生.但自1929年起,以呼和浩特6.0级地震为标志,鄂尔多斯北缘!!!阴山地震带中强地震开始活动.特别是1976年以来,阴山地震带中强地震明显增多,在20多年的时间里,该带先后发生6次6.0~6.4级地震,而其它三个边缘仍保持6级地震平静的格局.这种地震活动格局意味着什么?本文试图通过强震活动时空特征研究,探讨鄂尔多斯块体周缘未来强震危险性.1资料选取以鄂尔多斯及周缘(北纬34~42,东经104.5~114.5)为研究区,选取公元400~2000年M S 6.0地震资料∀进行分析研究.由于历史条件原因,公元1400年以前的地震记录可能不完整,并且存在一定的误差.在以往的研究中,人们把公元1695年山西临汾大地震作为鄂尔多斯周缘5次M S 8.0收稿日期:2001 09 10作者简介:曹井泉(1964-),男(汉族),内蒙林西人,高级工程师,现主要从事地震预报和地震活动图象研究.∀中国地震局监测预报司预报管理处。
第四章地震危险性分析
第四章地震危险性分析
地震危险性分析的定义
定义:是指某一场地(或区域、地区、国家)在一定时期内可能遭受到的地震影响程度。
区分:危险性是一种风险;
危害性是指在此风险而产生的损害;
易损性在给定地震反应下,构件、结构或其它事物出现各种极限状态的条件概率或可能性。
地震危害性地震危险性易损性概念:4.1 (Hazard):(Risk) :(Vulnerability):= * Risk Hazard Vulnerability
Disaster
第四章地震危险性分析
地震危险性分析方法
确定性方法
是指地震危险性评定的结果都是确定的,不具有可能性或概率含义。
主要包括两种方法:地震构造法和最大历史地震法
地震构造法
工作步骤:
根据区域地震地质资料,鉴别对厂址有影响的区域构造、地震构造区、活动构造。
根据构造区内、外已经发生过的最大地震、活动断裂带的长度或者分段长度,确定构造区或活动断裂上的最大潜在地震;
将最大潜在地震沿活动断裂或地震构造区的边缘迁移至离厂址最近处,利用地震动衰减关系估算最大潜在地震在厂址所引起的最大地面运动值(通常为和反应谱)
4.2
4.2.1
a)
1.
2.
3.
PGA
地震构造区分区图
第四章地震危险性分析最大历史地震法
根据厂址历史上所遭受的最大地震烈度确定最大地面运动值(通常为和反应谱)本底地震(辽宁周边级)
工程实例:在确定辽宁核电站厂址地震动参数时,应用了以上方法。
地震动峰值加速度衰减关系最大历史地震法:历史上该厂址所受的最大地震影响烈度为度,因此,将烈度转换成加速度后可得厂址地震加速度为两种确定性方法结果:最大值为(来自本地地震)
b) PGA + 5.5PGA=254e 0.872M (R+15)-1.732689gal.177gal
第四章地震危险性分析
概率方法
是由()提出,特点是综合了地震活动在时间、空间和强度方面的统计特征,建立严格的数学模型,在场地地震危险性指标方面,采用了极值理论中的超越概率和平均重现期的概念。
4.2.2 C.A.Cornell 1968
第四章地震危险性分析
地震危险性分析概率方法基本假定:
)地震起因于沿着断层的滑动
)断层破裂长度是震级的函数
)场地上的地震动强度是震级和场地距断层最短距离的函数
)一个区域内的震级频度关系服从古登堡里克特震级分布规律
)地震发生的时间过程符合泊松模型
)地震在空间分布上,可将潜在震源分为三种模型Ⅰ型源:断层走向与位置完全确定
Ⅱ型源:断层走向确定、但位置不确定Ⅲ型源:断层走向与位置均不确定
4.3 1234--56
地震危险性分析只是一种技术途径,但不是全部。
基于概率的数学模型不能弥补人们对物理过程缺乏了解的遗憾,但它可以给出一些基本的方向。
基本流程
第四章地震危险性分析
地震危险性分析概率方法
潜在震源区划分
4.3 4.3.1
意大利潜在震源区
潜在震源的确定方法
2004年大连地区震中分布图
2003年大连地区震中分布图
2002年大连地区震中分布图
2001年大连地区震中分布图
2000年大连地区震中分布图
第四章地震危险性分析
潜在震源区地震活动性参数
值
年平均发生率震级上限一般统计时段一般等于最大地震级确定过程如下
4.3.2 b v log v=N/+0~0.5N=a-bM N
M
大连地区值及图
值图
为图
b M-T b b=0.660
M-t
第四章地震危险性分析
潜在震源区地震活动性参数
空间分布函数地震发生的空间分布不均匀性除由潜在震源区及其震级上限体现外,潜在震源区已发生强震的时间久远、地震构造和活动特征等都有所差别,因此,该参数主要体现各潜在震源地震危险程度差别。
该参数是我们国家特有的。
地震动衰减关系的选择
地震动衰减关系的区域性特征
4.3.2 fimj
4.3.3
第四章地震危险性分析
地震危险性概率方法
4.3.4
第四章地震危险性分析
地震危险性分析中的不确定性校正主要考虑了地震动衰减关系的不确定性。
地震危险性分析结果
4.3.5 4.3.6
50a 63% 10% 3% -2%
504751642 -2475,年年年
S a=?S v=?2S d
放大系数谱
第四章地震危险性分析辽宁核电站危险性结果
确定性方法:概率方法:年超越概率,相当于万年一遇综合结果:考虑不确定性等影响,最后确定为。
177gal
175gal(1*10-4)200gal。