安评师第二课地震工程.ppt
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1、工程场地地震安全性评价工程场地地震安全性评价工程场地地震影响评价工程场地地震影响评价工程地震部分的主要问题工程地震部分的主要问题区域地质条件对地震波的传播的影响区域地质条件对地震波的传播的影响地震动衰减问题地震动衰减问题局部场地条件对地震波传播的影响局部场地条件对地震波传播的影响场地地震反应分析问题场地地震反应分析问题场地设计地震动参数场地设计地震动参数工程场地地震地质灾害工程场地地震地质灾害震震源源地震波传播地震波传播场地土层场地土层区(局部)区(局部)基岩区基岩区(区域地质)(区域地质)地表及基岩地表及基岩地形地形工程场地地震影响涉及的主要问题工程场地地震影响涉及的主要问题解决的问题:解决
2、的问题:地震动及工程特性与作用地震动及工程特性与作用场地条件对地震动及地震地质灾害影响场地条件对地震动及地震地质灾害影响影响地震动及地震地质灾害的因素影响地震动及地震地质灾害的因素地震、地质环境:地震、地质环境:震源特性震源特性区域地质条件:区域地质条件:地壳介质地壳介质 对地震动的对地震动的影响影响 空间上空间上缓慢变化缓慢变化局部场地条件:局部场地条件:地形,土层,地形,土层,(近地表)(近地表)断层断层 对地震动的对地震动的影响影响空间上空间上显著变化显著变化 小区划的小区划的关键因素关键因素(场地影响区划)(场地影响区划)主要内容主要内容 1.1.地震动的工程特性分析地震动的工程特性分
3、析2.2.地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定 基础性工作基础性工作3.3.场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测4.4.区域性地震区划区域性地震区划 5.5.场地地震动参数确定场地地震动参数确定 6.6.地震地质灾害评价地震地质灾害评价 结果性工作结果性工作7.7.地震小区划地震小区划 8.8.地震动峰值加速度复核地震动峰值加速度复核9.不同安评工作之间的关系不同安评工作之间的关系主要内容主要内容 1.地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析2.地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定3.场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测4.区域性地震区划区域性地震区划 5.场地地震动参
4、数确定场地地震动参数确定 6.地震地质灾害评价地震地质灾害评价7.地震小区划地震小区划 8.地震动峰值加速度复核地震动峰值加速度复核9.不同安评工作之间的关系不同安评工作之间的关系地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震动参数地震动参数地震动加速度时程地震动加速度时程a(t)一次地震时,地震动加速度随时间变化的过程一次地震时,地震动加速度随时间变化的过程地震烈度地震烈度地震动三要素地震动三要素 地震动峰值(加速度、速度、位移)地震动峰值(加速度、速度、位移)谱(反应谱谱(反应谱、富氏谱、功率谱等)、富氏谱、功率谱等)持续时间持续时间地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震烈度地震烈度综
5、合描述地震动影响的强烈程度综合描述地震动影响的强烈程度基于人的感觉、结构破坏、物体反应、自然现象等基于人的感觉、结构破坏、物体反应、自然现象等直观理解:直观理解:地震烈度是地震影响、地震灾害程度的描地震烈度是地震影响、地震灾害程度的描述量述量深入理解:深入理解:地震烈度地震烈度也是也是地震动强度的综合描述量地震动强度的综合描述量地震基本烈度:地震基本烈度:某地在今后一定时期(某地在今后一定时期(100年)在一年)在一般场地条件下(般场地条件下(类土)可能遭受的最大地震烈度类土)可能遭受的最大地震烈度地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震烈度地震烈度地震烈度的用途:地震烈度的用途:震害轻重
6、的简单估计震害轻重的简单估计 地震影响的宏观描述地震影响的宏观描述 设计地震动参数的间接表示设计地震动参数的间接表示地震烈度的特点地震烈度的特点 多指标的综合性多指标的综合性 分等级的宏观性分等级的宏观性 以结果表示原因的间接性以结果表示原因的间接性地震烈度的不足地震烈度的不足 利用地震动参数利用地震动参数地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震动三要素的认识过程地震动三要素的认识过程峰值峰值频谱频谱持时持时峰值:峰值:20世纪初世纪初 F=ma频谱:频谱:50年代年代 震害经验,强震记录震害经验,强震记录持时:持时:70年代,重大工程采用时程年代,重大工程采用时程地震动的工程特性分析地震
7、动的工程特性分析地震动峰值地震动峰值 绝对峰值绝对峰值 等效峰值等效峰值 有效峰值(有效峰值(EPA=Sa/2.5 EPV=Sv/2.5)t,秒 a/g0a/g加速度时程包络函数加速度时程包络函数 地震动加速度时程震动加速度时程a(t)地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震动持时地震动持时 强度包络函数强度包络函数 地震动总持时地震动总持时 地震动强震持时(如地震动强震持时(如1/2持时)持时)绝对持时绝对持时 相对持时相对持时t,秒 a/g0a/g加速度时程包络函数加速度时程包络函数 地震动加速度时程震动加速度时程a(t)地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震动反应谱地震动反应谱
8、定义:定义:具有同一阻具有同一阻尼比的一系列单自尼比的一系列单自由度体系在同一地由度体系在同一地震动输入下的反应震动输入下的反应的绝对最大值与单的绝对最大值与单自由度体系自振周自由度体系自振周期的关系,期的关系,即为这即为这一地震动的反应谱一地震动的反应谱2个参数:个参数:周期、阻尼比周期、阻尼比3个谱量:个谱量:加速度、速度、加速度、速度、位移反应谱位移反应谱地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震动反应谱地震动反应谱 地震动反应谱的重要性地震动反应谱的重要性 反映了地震动的频谱特性反映了地震动的频谱特性 直接给出了不同结构的最大反应直接给出了不同结构的最大反应 结构抗震设计规范中普遍采
9、用的规定结构抗震设计规范中普遍采用的规定地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震动反应谱地震动反应谱地震动反应谱与地震动峰值的关系地震动反应谱与地震动峰值的关系加速度反应谱(极)高频处的值加速度反应谱(极)高频处的值趋近趋近地震动峰值地震动峰值加速度加速度加速度反应谱中频段的值加速度反应谱中频段的值与与地震动峰值速度有关地震动峰值速度有关加速度反应谱低频段的值加速度反应谱低频段的值与与地震动峰值位移有关地震动峰值位移有关地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析影响反应谱的因素影响反应谱的因素地震大小地震大小地震远近地震远近地震的其他特性(如破裂方向)地震的其他特性(如破裂方向)场地条件(如
10、场地土层软硬与厚薄,盆场地条件(如场地土层软硬与厚薄,盆地等)地等)局部地形局部地形地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震列度与地震动参数关系地震列度与地震动参数关系 地震烈度与地震动参数之间存在相关性地震烈度与地震动参数之间存在相关性(每一烈每一烈度大致对应某一区间的峰值加速度和速度,如:度大致对应某一区间的峰值加速度和速度,如:加速度值为:加速度值为4590cms2、速度值为、速度值为510cms),但这种相关性又有较大的离散性。,但这种相关性又有较大的离散性。地震烈度地震烈度(I)换算地震动加速度换算地震动加速度amax I =VI VII VIII IX X amax=0.05
11、0.1 0.2 0.4 0.8 或或 0.0625 0.125 0.25 0.5 1.0地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析地震列度与地震动参数关系地震列度与地震动参数关系地震烈度与地震烈度与地震动参数地震动参数的关系离散的关系离散性很大,同性很大,同一烈度对应一烈度对应的地震动参的地震动参数实测值可数实测值可能相差能相差10倍倍以上以上主要内容主要内容 1.地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析2.地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定3.场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测4.区域性地震区划区域性地震区划 5.场地地震动参数确定场地地震动参数确定 6.地震地质灾害评价地震地
12、质灾害评价7.地震小区划地震小区划 8.地震动峰值加速度复核地震动峰值加速度复核9.不同安评工作之间的关系不同安评工作之间的关系地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定收集强震动观测资料和地震烈度资料空间范围收集强震动观测资料和地震烈度资料空间范围地震烈度和强震动资料的收集原则与内容地震烈度和强震动资料的收集原则与内容地震烈度衰减关系选择原则与方法。地震烈度衰减关系选择原则与方法。基岩地震动衰减模型建立基岩地震动衰减模型建立基岩地震动衰减关系选取与适用性分析基岩地震动衰减关系选取与适用性分析地震动衰减关系的统计回归地震动衰减关系的统计回归缺乏强震动观测资料地区的地震动衰减关系确缺乏强震动观测资料地
13、区的地震动衰减关系确定的原则与方法定的原则与方法关键内容关键内容地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定影响地震动的参数影响地震动的参数Y(M,R,G)=O P GO:震源影响震源影响-震级震级 M,断层面断层面P:地震波传播影响地震波传播影响-距离距离 R 能量吸收能量吸收;几何扩散几何扩散;反射、折射、分散反射、折射、分散G:场地影响场地影响-近地表地质条件近地表地质条件 G 土层与地形土层与地形地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定衰减关系形式衰减关系形式lnY=C0+C1 M-C2 M2-C3 lnR+R0 -C4 R+C7 g 其中其中 R0=C5 exp(C6 M)Y=地震动的某一参数,
14、如:加速度,或地震动的某一参数,如:加速度,或 某一周期处的反应谱值,或地震烈度某一周期处的反应谱值,或地震烈度 Ci (i=1,.,7)=回归系数回归系数 g=0 岩石岩石,1 土层土层-场地影响往往单独考虑场地影响往往单独考虑地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定衰减关系各项的含义衰减关系各项的含义lnY=C0+C1 M-C2 M2-C3 lnR+R0-C4 RC0+C1 M项:震源影响项:震源影响C2 M2和和 R0=C5 exp(C6 M)项项:大地震震中大地震震中附近高频地震动的饱和附近高频地震动的饱和(M 7 or 7.5,10-20km)C3 lnR+R0项:几何衰减项:几何衰减C
15、4 R项:非弹性耗能项:非弹性耗能后两项往往合并考虑后两项往往合并考虑地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定衰减模型衰减模型 点圆衰减点圆衰减 椭圆衰减椭圆衰减 断层距衰减断层距衰减地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定衰减关系给出衰减关系给出 区域性区域性 有记录地区:有记录地区:利用丰富的地震记录资料统计利用丰富的地震记录资料统计 缺乏和无记录地区缺乏和无记录地区类比、转换类比、转换地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定衰减关系转换衰减关系转换从从B区转换到区转换到A区区 已知已知:IA=fA(MA,RA)A区烈度衰减关系区烈度衰减关系 IB=fB(MB,RB)B区烈度衰减关系区烈度衰减关系 l
16、nYB=FB(MB,RB)B区地震动衰减关系区地震动衰减关系 导出:地震动数据导出:地震动数据YA(MA,RA)求求:lnYA=FA(MA,RA)A区地震动衰减关系区地震动衰减关系地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定衰减关系选择衰减关系选择了解不同关系的特点、背景了解不同关系的特点、背景针对工程特点针对工程特点考虑工程场地区域性考虑工程场地区域性小震、大震?近震、远震?小震、大震?近震、远震?各地震动参数关系之间的匹配与协调各地震动参数关系之间的匹配与协调 合成地震动合成地震动长短轴关系,近、远场值的协调长短轴关系,近、远场值的协调所使用关系的适用性论证所使用关系的适用性论证尽量不使用土层场地
17、的关系尽量不使用土层场地的关系地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定衰减关系选择衰减关系选择长短轴关系,近、远场值的协调长短轴关系,近、远场值的协调所使用关系的适用性论证所使用关系的适用性论证是否能反映本地的地震地质和地震活动性特征是否能反映本地的地震地质和地震活动性特征(大震或小震影大震或小震影响、近场或远场影响等响、近场或远场影响等),是否能针对工程的结构特性,论证,是否能针对工程的结构特性,论证所采用地震动观测资料的长周期可靠性。所采用地震动观测资料的长周期可靠性。与常用的衰减关系和本区其它衰减关系进行对比,并对所获与常用的衰减关系和本区其它衰减关系进行对比,并对所获得的衰减关系的特点进行
18、说明。得的衰减关系的特点进行说明。将地震动衰减关系与收集的区域和邻区强震动观测资料进行将地震动衰减关系与收集的区域和邻区强震动观测资料进行对比,论述所选用的衰减关系是否适用于本区对比,论述所选用的衰减关系是否适用于本区 主要内容主要内容 1.地震动的工程特性分析地震动的工程特性分析2.地震动衰减关系确定地震动衰减关系确定3.场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测4.区域性地震区划区域性地震区划 5.场地地震动参数确定场地地震动参数确定 6.地震地质灾害评价地震地质灾害评价7.地震小区划地震小区划 8.地震动峰值加速度复核地震动峰值加速度复核9.不同安评工作之间的关系不同安评工作之间的
19、关系场地地震工程地质条件场地地震工程地质条件指对场地地震效应产生影响的场地条件,大指对场地地震效应产生影响的场地条件,大致包括场地内及附近地区的工程地质、水文致包括场地内及附近地区的工程地质、水文地质、地形地貌、地质构造条件及场地土体地质、地形地貌、地质构造条件及场地土体物理与力学特性等。物理与力学特性等。场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测勘测目的勘测目的确定工程场地条件确定工程场地条件为场地地震反应分析提供场地相关资料为场地地震反应分析提供场地相关资料为地震地质灾害评价提供场地相关资料为地震地质灾害评价提供场地相关资料主要工作主要工作收集、整理和分析相关的工程地质、水文地质、地
20、收集、整理和分析相关的工程地质、水文地质、地形地貌和地质构造资料形地貌和地质构造资料场地工程地质条件调查、钻探及原位和室内测试场地工程地质条件调查、钻探及原位和室内测试 收集、整理和分析场地及附近范围的历史地震地震收集、整理和分析场地及附近范围的历史地震地震地质灾害相关资料以及开展相关场地条件勘测地质灾害相关资料以及开展相关场地条件勘测目的与主要工作目的与主要工作场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测(一)场地勘测(一)场地勘测确定场地勘查范围确定场地勘查范围场地勘查相关资料收集、整理和分析要求场地勘查相关资料收集、整理和分析要求场地勘
21、测中需要确定的土层物理力学参数场地勘测中需要确定的土层物理力学参数场地勘测钻孔的布设要求场地勘测钻孔的布设要求对场地钻探、取样、现场波速测试的要求对场地钻探、取样、现场波速测试的要求关键内容关键内容场地岩土力学性能测定内容场地岩土力学性能测定内容岩土剪切波速测量的方法岩土剪切波速测量的方法土动力试验的测试要求和内容土动力试验的测试要求和内容土动力试验方法和适用范围土动力试验方法和适用范围考虑竖向地震反应时力学性能测定的工作要考虑竖向地震反应时力学性能测定的工作要求与内容求与内容 关键内容关键内容场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测(二)地震地质灾害的场地勘查(二)地震地质灾害的场地
22、勘查地基土液化场地勘查内容和要求地基土液化场地勘查内容和要求崩塌、滑坡、地裂缝和泥石流的勘查内容和崩塌、滑坡、地裂缝和泥石流的勘查内容和要求要求地表断层影响分析所需的资料内容地表断层影响分析所需的资料内容关键内容关键内容场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测勘测范围勘测范围I、II级工作,场地范围可取其建设工程所覆盖的范级工作,场地范围可取其建设工程所覆盖的范围;小区划工作,场地范围可取区划所覆盖的范围围;小区划工作,场地范围可取区划所覆盖的范围钻孔布设钻孔布设级工作级工作 钻孔布置应能控制工程场地的工程地质条钻孔布置应能控制工程场地的工程地质条件,控制孔应不少于件,控制孔应不少于3
23、个个级工作级工作 钻孔布置应能控制工程场地的工程地质条钻孔布置应能控制工程场地的工程地质条件,控制孔应不少于件,控制孔应不少于2个个地震小区划地震小区划 钻孔布置应能控制土层结构和工程场地钻孔布置应能控制土层结构和工程场地内不同工程地质单元,每个工程地质单元内应至少内不同工程地质单元,每个工程地质单元内应至少有有1个控制孔个控制孔 勘测范围与钻孔布设勘测范围与钻孔布设场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测级工作级工作 控制孔深度达到基岩或剪切波速不控制孔深度达到基岩或剪切波速不小于小于700 m/s层位层位级工作和地震小区划级工作和地震小区划 控制孔应达到基岩或控制孔应达到基岩或剪切
24、波速不小于剪切波速不小于500 m/s处,若控制孔深度超处,若控制孔深度超过过100 m时,剪切波速仍小于时,剪切波速仍小于500 m/s,可终,可终孔,应进行专门研究。孔,应进行专门研究。钻孔深度要求钻孔深度要求场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测场地剖面土层描述场地剖面土层描述土层分层、土性、横向变化土层分层、土性、横向变化场地测试场地测试S波波速、波波速、P波波速、标贯数波波速、标贯数土动力、静力实验土动力、静力实验动三轴、共振柱实验确定动模量和等效阻尼比随应动三轴、共振柱实验确定动模量和等效阻尼比随应变幅值变化关系,土密度变幅值变化关系,土密度可能液化场地,可能液化场地,地
25、下水位,标贯及粘粒含量地下水位,标贯及粘粒含量应编制钻孔分布图及柱状图应编制钻孔分布图及柱状图、工程地质分区图工程地质分区图 等图等图件及表格。件及表格。勘测物理与力学参数勘测物理与力学参数场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测现场现场原位原位波速测量,波速测量,试验室试验室波速测量波速测量(海洋工程)(海洋工程)测试方法:测试方法:检层法检层法(单孔法)(单孔法)交孔法交孔法(双孔法)(双孔法)表面波法表面波法(无孔法)(无孔法)波速测试方法波速测试方法场地地震工程地质条件勘测场地地震工程地质条件勘测测定:测定:G/G0 曲线,曲线,曲线曲线共振柱试验,共振柱试验,10-6-10-
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