2016地震工程学导论知识点复习

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地震工程学导论

地震工程学导论

1. 地震按成因可划分为: 构造地震、火山地震、塌陷地震、水库地震、人工地震。

2. 全球地震带: 环太平洋地震带,地中海-喜马拉雅地震带, 海岭地震带。

3. 地震波主要有体波和面波两种类型。

体波包括纵波和横波,面波包括瑞利波和勒夫波。

纵波运动时,介质颗粒的振动方向与波传播方向一致;横波运动时,介质颗粒的振动方向与波传播方向垂直;勒夫波质点运动是水平的,且垂直于波传播方向;瑞利波传播时,介质颗粒的运动方式为竖直平面内的逆进椭圆。

4. 拉梅常数为()()()201122021E E υλυυμυ==+-==+,则 4.63km/s 2.67km/s αμ==纵波波速:横波波速: 5. 近代地震仪一般由拾振器、放大器和记录装置三个系统组成。

6. 地方震级是标准地震仪记录到的震中距100公里处地面运动最大振幅(微米)的常用对数值。

里氏震级包括地方震级、体波震级和面波震级三种。

7. 某次地震后,推算地震矩为2.51×1029dyne ·cm ,试计算该次地震的矩震级。

矩震级等于M W =2 lg M 0/3-10.7,将地震矩代入公式,约为8.9级。

8. 地震烈度指某一地区的地面和各人工建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。

9. 基本烈度指未来50年内,一般场地条件下,超越概率10%的地震烈度。

10. 小震,也叫多遇地震。

指的就是未来50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震。

相当于50年一遇的地震。

多遇地震对应的烈度,称为众值烈度。

大震,也叫罕遇地震。

就是在未来50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震,相当于1600~2500年一遇的地震。

罕遇地震对应的烈度,称为罕遇烈度(大震烈度)。

中震,也叫偶遇地震、设计地震。

指的就是未来50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震。

相当于475年一遇的地震。

中震对应的烈度,即为基本烈度。

地震工程复习题

地震工程复习题

地震工程复习题地震工程复习题地震是一种自然灾害,给人类的生命和财产安全带来了巨大的威胁。

为了减轻地震的破坏力,地震工程应运而生。

地震工程是一门综合性学科,涉及地震学、结构力学、土木工程等多个学科的知识。

下面,我们来复习一些地震工程的基础知识和应用技巧。

1. 什么是地震?地震是地球内部能量释放的结果,是地壳发生剧烈震动的现象。

它是由地球板块运动引起的,产生了地震波,这些波会传播到地球表面,造成地面的震动。

2. 地震的分类地震可以分为天然地震和人工地震。

天然地震是由地球内部的构造运动引起的,而人工地震是人类活动产生的,如爆破、地下核试验等。

3. 地震的破坏因素地震的破坏因素有三个主要方面:地震的震源特性、传播路径和地表条件。

地震的震源特性包括震级、震源深度等;传播路径包括地壳结构、地震波传播路径等;地表条件包括土壤类型、地基条件等。

4. 地震的强度和震级地震的强度是指地震对人类和建筑物造成破坏的程度,通常用烈度来表示。

而震级是用来描述地震能量大小的指标,通常用里氏震级来表示。

5. 地震对建筑物的影响地震对建筑物的影响主要表现在结构破坏、位移、倾斜等方面。

地震会产生水平和垂直方向的地震力,对建筑物的结构产生巨大的影响。

6. 地震工程的设计原则地震工程的设计原则是以防震为目标,力求使建筑物在地震中保持稳定和完整。

常用的设计原则包括抗震性能目标、抗震设计规范等。

7. 地震工程的抗震设计方法地震工程的抗震设计方法包括弹性设计和弹塑性设计。

弹性设计是指建筑物在地震中仅发生弹性变形,不发生破坏;弹塑性设计是指建筑物在地震中发生弹性和一定程度的塑性变形,但不发生破坏。

8. 地震工程中的防震设施地震工程中常用的防震设施包括隔震设施、减震设施和加固设施。

隔震设施是将建筑物与地面隔离,减少地震波传递到建筑物的能量;减震设施是在建筑物中设置减震器,减少地震波对建筑物的影响;加固设施是对建筑物进行结构加固,提高其抗震能力。

地震工程导论总结

地震工程导论总结

6、地震工程学的特殊性 罕遇 地震动 强烈 不确定 7、地震工程学的发展阶段 ① 静力学阶段 ② 反应谱阶段 ③ 动力分析阶段 8、从土木工程角度来看地震工程学 是介于地震学与土木工程之间的一门边缘学 科,研究土木工程涉及的地震问题,在规化、 工程设计、施工和管理中恰当地考虑地震作用、 合理处理和正确地采用工程措施减轻地震灾害。 是为了解决地震环境与人类工程活动之间矛 盾的一门实用性很强的学科
地震工程学介绍 地震基础知识 结构震害机理 构建破坏力学分析 强地震动 强震观测 结构抗震分析
1、地震工程学的形成 地震造成人类生命财产损失、破坏环境,同时亦给 人类提供了经验教训和知识。为了减轻地震灾害的损 失,人类逐步认识地震对工程结构物的作用、增强结 构抵御地震作用能力的原理和技术,探讨应对和抵御 地震影响的对策。 2、地震工程学 是研究地震动、工程结构地震反应、抗震减灾理论 的科学。 3、地震工程学在防震减灾工作中的作用 一个工程结构的防震包括选址、设计、施工或加固 三个阶段,决策主要涉及两个科学问题:如何判断或 定义工程的抗震安全性,如何选择适当的安全性,以 得到安全与经济之间的平衡。
选用地震动参数衰减关系 计算场址地震动参数
1、强震观测的目的和意义: 强震动观测是认识强地震动特征和各类工程结构 地震反应特性的主要手段。 强震观测记录还可应用于烈度速报、地震预警、 震害快速评估、地震应急及结构振动控制、结构健 康诊断等领域。 2、强震观测记录的应用 确定抗震设计反应谱 地震动特性研究
热带气旋(飓风、台风) 2. 地震 3. 洪涝 4. 雷暴与龙卷风 5. 雪暴 6. 火山爆发 7. 热浪 8. 雪崩 9. 滑坡 10. 潮汐与海啸 地震是人类所面临的最严重的自然灾害之一 中国地震分布广,成灾比率高

地震概论复习要点及历年试题

地震概论复习要点及历年试题

地震概论复习要点绪论一、地球科学概况1、地震学:研究地震及其相关现象2、四大起源问题:行星(宇宙)、地球、生命、人类3、C.S.H: Composition(组成):同位素地球化学.Structure(构造):全球构造.History(历史):全球变化.4、地学发展:水火不相容(Werner水成论与Hutton火成论)——均变与灾变——固定论与活动论固定论:海洋与陆地永恒不变5、极地科学:全球变化;海平面变化;气候与生态演变二、宇宙演化1、哈勃发现非稳衡宇宙红移:相互背离,频率变小由此宇宙是由一个基点爆炸而得2、宇宙大爆炸理论的证据:2.7K的发现3、哥白尼原理:宇宙中各点是平权的,有限无边的宇宙没有中心三、太阳系1、行星顺序:水星金星地球火星木星土星天王星冥王星2、太阳系的轨道特征:近圆性同向性共面性3、行星运动三大规律:(1). 行星在椭圆轨道上运动,太阳位于其中一个焦点上.(2). 行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积.(3). 行星公转周期的平方与轨道半长径的立方成正比.4、体积密度卫星表面类地行星小大少固体类木行星大小多非固体5、彗星结构:慧发、慧核、慧尾6、太阳系起源假说及发展:Kant-Laplace星云说(18世纪Kant, 1755《自然通史和天体理论》Laplace, 1796《宇宙体系论》)无法解释角动量分配异常灾变说和爆发说新星云说补充:Laplace星云说中太阳系形成的过程:炽热的气体云—分离环—团块—行星7、地球的早期演化:地球形成期(约46亿年前) ——放射熔融期——小天体碰撞期——熔流外溢期——.板块构造发育期8、金星温室效应严重,不适合开发9、月球公转与自转周期一致,导致月球仅有一面面向地球第一章地震学的研究范围和历史1、全球7.0以上强震约13次,15%在大陆,2、中国西部地震较频发,中国每年4.7级以上地震平均50次3、地震频发性低于气象灾害,而由于其突发性和毁灭性使得财产损失和人员伤亡高居所有自然灾害之首。

地震工程复习知识点

地震工程复习知识点

地震地质学:地震地质学是一门介于地震学与地质学之间的边缘学科,是用地质学的基本理论指导研究地震发生及其活动过程的物理基础、地质构造条件和动力过程,探索地震成因及其活动的规律,为地震预测和预防服务的一门科学。

砂土液化:饱和砂土(含粉土,泛指无粘性土和少粘性土)在动力荷载(循环震动)作用下表现出类似液体性状而完全失去承载力的现象。

地震活动的填空性:是指在一定的地震区、带内,强震发生在历史上两侧或周围地区发生过强震而中间未发生过强震的地区。

构造地震:由于构造应力作用导致地壳构造运动使岩层断裂和错动引起的地震叫构造地震。

地震危险区划:是在综合分析各地震区、带未来百年内地震活动趋势,各级地震强度及次数的基础上,再根据区、带内各类强度地震发生的地质标志和判定的不同强度地震可能发生地段进行圈定的。

最大概率地震:是指某断裂在可以预见的未来可能发生的最有破坏性的地震。

浅源地震:震源深度在0—70公里范围内的地震,叫做浅源地震。

诱发地震:在构造应力相对平衡或接近平衡的地区,由于某种人为因素的激发作用而发生的地震,称为诱发地震。

继承性盆地:自中新生代以来继承性发育起来的盆地。

地震活动的迁移性:是指在区域应力场发展过程中,强震在一定的地震区、带内的不同地段(点)相继发生的现象。

宏观地震影响场:是指一定的发震地点、震级、震源深度条件下,地震宏观破坏现象和地面运动物理量的分布情况,简单地说,就是地怎发生的影响及破坏的分布情况。

烈度:烈度是指地震对某一地区的影响和破坏程度。

粘滑:断层两盘互相粘住,使滑动受阻,当应力积累到等于和大于摩擦力时,断层两盘便发生突然相对滑动,这样的粘住和突然滑动的过程称为粘滑。

洪积扇:干旱半干旱地区的山地河流流出山区谷口地段,由于地形坡度突然减小,地形开阔,流速减慢,水流分散,从而使得河水搬运能力迅速降低,把从山区所携带的大量砾石和泥砂沉积下来,形成一种扇状堆积体。

这种地貌形态称为洪积扇。

地震宏观调查:在一次强烈地震发生后,进入地震现场考察由地震所产生的各种地表现象,称为地震宏观调查。

工程地震学复习.docx

工程地震学复习.docx

H-一、地震区划、地震小区划、设计地震动。

(18%)9.2地震区划(1)目的和意义地震区划图只适于作为“国家经济建设或国土利用规划的基础资料”及“一般工业与民用建筑的地震设防标准”,“不宜作为重大工程和某些可能引起严重次生灾害的工程建设的抗震设防依据”。

对于特殊的、重大的工程结构、某些可能引起严重次生灾害的工程建设和大城市的防灾规划,则必须另外进行专项的研究工作,如进行工程场地地震安全性评价和城市地震小区划工作等(2)三种地震区划:地震活动性,地震烈度(震害),地震动参数地震活动性区划的指标包插地震的发生地点、大小和频次等,目的了解地震活动性空间分布。

地震烈度区划用烈度为指标,把它转换为地震动参数,也可以间接地作为地震动(抗震设计地震输入)区划图使用。

地震动参数区划以地震动的峰值、频谱和持时三要素为指标,冃的是作为一般工程结构抗震设防提供具体的地震动输入。

此区划最有用。

(3)适用时段:一般十年左右更新(4)地震危险性分析是基本方法(步骤)划分地震区、地震带;调查近场和远场地震地质构造和地震活动性;圈定潜在震源区;确定地震动衰减关系,计算场地基岩地震动的超越概率曲线;合成基岩地震动(5)区划给出的地震动参数或地震烈度,与设计地震动的数值必须一致吗?不一定,因为区划图结果给出的是概率意义下的值,而设计地震动考虑了经济因素。

地震区划的方法分为确定性方法和概率性方法确定性方法原则:构造类比原则、地震重复原则概率性方法将地震发生视作为不确定的概率事件,但又符合一定随即特性,可以建立相关随机模型,运用概率理论得到指定地区的地震动参数概率分布,共决策者根据设防要求和经济社会条件选定。

设计地震动加速度50年设计基准期超越概率10%;P二1-(1-V厂50二10% T二1/V二475 年,V二1/475V:年平均发生率.T:重现期多遇地震超越63%P二厂50=63% T二1/V二51 年,V二1/51罕遇地震超越概率2%五代⑥层四代⑥区别,,(〃潜源刻今方案,三级刻今:(铳针.(§<+/构造;潜嗽丿⑵鬲團画亥——乡鎭列家——一殿场地(鬲鬲素(调整系敍儿消夾亲殺防&域(引四級地嗾作用,,多遇地鞍狗;破防地鞍誦;罕遇地除衲;怨罕過地鬲團,,彳(8地嗽幼常值加速凌&刻團/屮国地嗽幼反拓谱周期区刻因(II类场地的疫床池鞍瀚;哮值加速茨今g亥丿鬲素/反;t错特征周期调逹豢;地嗽铀哮值施速决调整家(5)地嗽幼敖豢報调養(Tg> Fa)9.3地震小区划在数平方公里或数十平方公里范围内,根据可能遭受地震作用和地表破坏强弱程度划分出不同区域,确定设计地震动和可能遭受的地面破坏程度的相关工作。

地震工程复习

地震工程复习

(1)工程地震:地震基本知识、地面运动的特征、地面运动的数值模拟、地震危险性分析(2)结构抗震:抗震基本方法、抗震分析方法、易损性分析、抗震设计方法(3)社会服务:人员伤亡估计、经济损失估计、地震保险●震级:对地震大小的度量(准确的说是对一次地震释放应变能的度量)。

包括里氏震级M L(0.8s内的面波振幅),面波震级M S(浅源地震20s内的面波振幅)、体波震级M b(深源地震5s内的体波振幅),矩震级M W(考虑断层错动)。

由于地震波传播途径的差异,同一地震在不同地点确定的震级常常不同,差别常达0.5左右,甚至超过1.0.●震级饱和现象原因:第一,地壳的强度是有限的,地壳内的应力分布是不均匀的,一次断裂只是一小部分地壳,一次释放的能量是有限的,地层振动有限;第二,震级定义是根据某一频率内的能量,这一能量不一定会随断裂长度的增加而一直增加。

矩震级不会发生震级饱和现象。

●地震烈度:指某一区域内地表和各类建筑物遭受一次地震影响的平均强弱程度。

一次地震由于地点(指某一区域)的不同,会出现多种不同的烈度,但是震级只有一个。

●地震烈度表:研究地震动强弱,作为区分标准,地震烈度的尺度。

只有日本是八度(十度),其他国家为十二度。

●地震烈度的评定标准:定性指标:低烈度:1-5人的感觉,4-6器物反应;高烈度:6-10建筑物破坏程度,10-12地面破坏。

●烈度影响因素:在同一地震的影响下,地震烈度不仅取决于地震本身的大小,同时还受震源处岩层错动的方向、震源深度、震中距离、地震波的传播介质、表土性质、地下水埋藏深度,以及建筑物的动力特性、建筑材料、设计标准、施工质量和维护情况等许许多多条件的综合影响。

●烈度的性质(产生质疑原因):(1)多指标的综合性(2)分等级的宏观性(模糊性)(3)以后果表示原因的间接性关键:(1)抗震设计(验算)用不用烈度(2)构造措施,要按烈度采用(3)强度、变形的计算依据反应谱(可以按烈度确定,也可以直接确定,但需要确保两者协调)●等震线(烈度分布图):同一次地震影响下破坏程度(或烈度)相同的各点的连线。

工程地震学复习资料

工程地震学复习资料

工程地震学复习资料1.论述烈度的含义;媒体报道中时常出现“某某建筑物可抗7级大地震”的说法,此说法是否准确,简述对此说法的理解。

烈度:用于标度地震引起地震震动及其影响的强弱强度,以人的感觉、器物反应、房屋结构和地表破坏程度综合评定,反应的是一定地域范围内的平均水平。

媒体报道的“能够抵御7级大地震”的说法是不准确的,应该是“可抗地震烈度为Ⅶ”。

地震的震级是基于某次地震释放的能量计算得到的,而烈度主要受震级、距离、震源深度、地质构造、场地条件等多种因素的影响。

量度地震能量的震级对应一次地震只有唯一值,而一次地震不同地点有各自的烈度值。

一般情况下,震源附近的震中烈度最高,震源越浅,烈度越大,场地条件和地质构造是烈度分布变得不规则。

2.什么是地震的原生灾害和次生灾害?地震原生灾害:指由地震引起的原生现象,如地震断层错动,大范围地面倾斜、升降和变形,以及地震波引起的地面震动等所造成的直接后果,也称地震直接灾害。

地震次生灾害:指在强烈地震发生后,自然以及社会原有的状态被破坏,造成的山体滑坡,泥石流,海啸,水灾,瘟疫,火灾,爆炸,毒气泄漏,放射性物质扩散对生命产生威胁等一系列的因地震引起的灾害,统称为地震次生灾害。

3. 简述砂土液化现象及其破坏结果。

砂土液化:是指饱和砂土在动力作用(如地震)下的特殊现象,使得地基丧失承载力、且失稳而引起土体大范围流动或滑移。

破坏结果:(1)垂直方向①因地基丧失承载力导致房屋等结构发生倾斜或倾倒②因液化而浮力增加导致下水道的检查井、排灌设施等埋地或半埋地型结构物上浮破坏。

③液化土因剪切变形而压缩,产生沉降。

(2)水平方向①土体大面机流动破坏。

②水平侧向变形破坏。

③在水平往复振动作用下,液化层和土体形成多处裂缝或隆起,破坏埋地管道和路面。

4.产生灾难性海啸的三个要素及海啸的特点。

三要素:(1)海底大地震。

只有超过7级的海底大地震才有足够能量错断海底,而且还要产生竖向错动才能够造成水体上下振荡。

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矩震级
• 根据断裂面上的基本物理参数计算的,直接表征破 裂面上滑动过程中能量释放大小。 • 对特大地震不会出现饱和现象。
2 M W lg M 0 10.7 3
破裂长度100 km;破裂宽度12 km;平均滑动量6 m; 介质剪切刚度3x1011 dyne/cm2,则矩震级为?
地震动
横波的介质质点振动方向
和波传播方向垂直,是从 震源向四周传播的剪切波。
面波主要包括瑞利波和乐夫波。
瑞利波传播时,介质质点在波
的前进方向与地表法向组成的 平面内做逆进椭圆运动。
乐夫波传播时,介质质点在与
波的前进方向垂直水平方向运 动,在地面上表现为蛇形运动。
例:某介质密度为2.8g/cm3,弹性模量为50Gpa,泊松比为0.25 ,试计算纵、横波在该介质中的传播速度。 (注意单位!!)
由震源释放出的地震波引起的地表附近土层的振动。 地震动三要素:幅值、持时、频谱特征
影响地震动的因素包括哪三类?是如何影响的?
影响地震动的因素包括震源、传播介质与距离、 局部场地条件三类。震源的影响主要体现在震级大 小和震源尺度方面;传播介质与距离的影响主要体 现之一就是地震动的振幅随着震源距增大而减小; 局部场地条件对频谱形状有重要影响。
•缺陷: •精度不太高。地震波在向各个方向传播过程中,历经的传播 路径和衰减效应都存在差异。同一次地震,不同观测点计算 出来的震级也会存在差异。 •只抓住地面上某一种地震波的最大振幅来表征地震的能量。 经过长途传播后到达观测点的地震波能量只能是地震释放总 能量的一部分,不足以表达震源破裂面上真正释放出的能量。 •由于“地震强度频谱比例定律”的限制,当震级超过8.3~8.5 以后,尽管宏观表象显示地震具有更大的规模,但测定的面 波震级很难增长上去,就是所谓的面波震级饱和现象。
的超越概率为2%~3%的地震,相当于1600~2500年一遇的地震。罕遇
地震对应的烈度,称为罕遇烈度。
抗震设防三水准:“小震不坏,中震可修,大震不倒”。
当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,建筑物一般不受损害 • 大多数国家的抗震设计理念是:在建筑物的设计 或不需修理仍可继续使用。 使用寿命期限内,对于不同频度和强度的地震,
同震山地灾害以崩塌、滑坡为主; 震后次生山地灾害以泥石流、滑坡滚石为主。地震形成堰
塞湖也可视为一种特殊地震次生山地灾害。
同震山地灾害的主要成因:地震作用力造成斜坡物质失稳。 震后次生山地灾害的成因:地震使强震区成灾环境发生变
化,直接诱因是降雨、人工扰动等因素。
地震引起的线路工程震害现象
当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时,建筑物可能损坏,但经 要求建筑物具有不同的抗震能力。
一般修理即可恢复正常使用。
当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发
生危及生命安全的严重破坏。
• 两阶段设计:
• 第一阶段设计:采用多遇地震烈度对应的地震动参数,
首先计算结构的弹性地震作用效应,进行构件截面设计,
场地的烈度,要比人工填充的或松散场地的烈度小。
建筑物本身的动力特性和施工质量:建筑物质量好点,震害情况就会减
轻,烈度也会适当减小。
平均震害指数
• 平均震害指数,指的是调查区内所有各类房屋震害指数的 平均值:
Im I N
j
其中,
Ij—第j类房屋的震害指数
N—不同类别房屋的类别数
• 第j类房屋的震害指数:
其中, ni—达到第i等级破坏程度的栋数
Ij
n i
k 1 i
m
Nj—第j类房屋的总栋数
k
i—根据破坏程度确定的震害等级数值 k—震害等级序号
Nj
m—震害等级总数
例:某次地震震后调查发现,某地区A类房屋(木构架和土、石、砖墙建造的 旧式房屋)、B类房屋(未经抗震设防的单层或多层砖砌体房屋)和C类房屋 (按照VII度抗震设防的单层或多层砖砌体房屋)建筑物破坏情况如表10-1。 试计算该地区的平均震害指数。
考试
4月24日(本周日)晚19:00-21:00
教室:2214
地震按成因分类
构造地震 火山地震 塌陷地震 水库地震 人工地震
按地表面上震中距的大小也可以划 分为地方震、近震和远震。 地方震:震中距小于100 km; 近震:震中距100~1000 km; 远震:震中距1000km以上
线路工程:桥梁、铁路、公路、隧道 同震震害:桥梁震损坍塌、铁轨变形、路基坍塌、路
面破坏、隧道口坍塌……
次生灾害破坏:泥石流、滑坡、崩塌
• 铁路、公路部门制定地震应急预案应包括哪些内容? 我国防震减灾法要求地震应急预案具有下列规范性的 内容: (1)应急机构的组成和职责; (2)应急通讯保障; (3)抢险救援人员的组织和资金、物质的准备; (4)应急、救助装备的准备; (5)灾害评估准备; (6)应急行动方案等。 这些内容可作为铁路、公路部门制定地震应急预案时 的法规依据和参考。
按照震源的深度,可以分为浅源、 中源地震和深源地震。 浅源地震:深度<70公里; 中源地震:70~300公里; 深源地震:>300公里。
• 环太平洋地震带
• 地中海-喜马拉雅地震带(欧亚地震带)
• 海岭地震带(洋脊地震带)
弹性回跳理论
体波可以分为纵波和横波。
纵波的介质质点振动方向
和波传播方向相同,是从 震源向四周传播的压缩波。
• 近年来发生的大地震,对地震工程学的发
展有哪些促进和推动作用? • 强震数据
• 震害资料(山地灾害) • 验证既有理论、发现新现象研究发展 • 抗震设计规范
基本烈度:未来50年内,一般场地条件 下,超越概率10%的地震烈度。
小震,也叫多遇地震。指的是未来50年期限内,一般场地条件下,可能
遭遇的超越概率为63%的地震。相当于50年一遇的地震。多遇地震对应 的烈度,称为众值烈度。
中震,也叫偶遇地震、设计地震。指的是未来50年期限内,一般场地条
件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震。相当于475年一遇的地震。 大震,也叫罕遇地震。在未来50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇
满足第一水准的强度要求;而后计算弹性层间位移角,
采用相应的抗震构造措施,满足第二水准的变形要求。
• 第二阶段设计:采用罕遇地震烈度的地震动参数,计算
出弹塑性层间位移角,采取必要的抗震构造措施,满足 第三水准的防倒塌要求。
抗震设计理论的发展
• 静力理论阶段 • 反应谱理论阶段
• 动力理论阶段
次生山地灾害
描述地震规模大小的方法
Байду номын сангаас
1. 利用释放的能量来表示(地震矩、震级、辐射能)
2. 根据造成的破坏程度来表示 (烈度)
里氏震级
•地方震级、体波震级和面波震级。计算原理相同,都是
在地震发生后根据记录到的某个周期段的地震波振幅来
推算地震的相对大小,其差别只在于计算中所用的地震 波振幅的类型不同。
里氏震级
地震烈度:指某一地区地面和各类建筑
物遭受一次地震影响破坏的强烈程度。
影响地震烈度分布的主要因素有哪些?
震级和震中距。对同一场点,震级越高,烈度越高。对同一次地震,震中
距越远,烈度越低。
震源深度; 地震波传播所经过的介质特性; 局部场地近地表土层的性质:一般来说、天然的密实的硬质岩石或硬土
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