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文檔簡介
1、第三,地震波傳播和地震運動、3.1地震波類型體波(運動特征、構造作用)縱波壓縮波p波橫波剪切波s波面波瑞波r波樂夫波l波、3.2地震波傳播震源傳播分為兩個階段,第一階段從震源傳遞到地下基巖,第二階段從地下基巖傳遞到地表面。 第一階段的波形變化主要表現(xiàn)為幅度衰減,并且幅度衰減包括三個部分:幾何衰減、粘性衰減和能量輻射衰減。 這一階段地震波的周期特性變化較小,波形變化以振幅衰減為主,因此也稱為距離衰減。 第二階段傳播中需要通過地表的土層,因為土層間存在界面,所以在土層間波折射反射后傳遞到地表,地表的地震波周期和振幅特性與基巖位置的地震波相比有明顯差異,該差異與地表土層構造和地質(zhì)條件密切相關。 根據(jù)
2、該地震波傳播特征,在研究結構地震響應時,不僅要考慮震源的規(guī)模,還必須考慮地震波的傳播距離和表面土層結構、土質(zhì)條件的影響。 3.3了解地震波的觀測地震是了解構造物地震破壞機理的重要工作。 在美國最初進行地震波記錄的國家,現(xiàn)在地震記錄受到各國的重視。 1940年5月的El Centro California地震波和1952年7月的Tafe California地震波被廣泛應用于構造地震響應分析。 這兩個地震波的加速度峰值分別為318.4gal和154.7gal。 我國從1962年開始觀測觀測地的搖晃的現(xiàn)在,美國,日本向網(wǎng)站公開大量的地震波,有數(shù)萬條地震波。 觀測點配置從平面觀測網(wǎng)向空間觀測網(wǎng)發(fā)展,
3、中國在1976年的唐山地震中,北京飯店記錄的雙向地震波的地震波強度相對較小,最大加速度僅為60 gal左右。 汶川地震的地震波、2008年日本巖手地震、2004年日本中越地震、1999年臺灣集地震、3.4地震震動特性、振幅特性頻譜特性保持時特性空間相關、1 )振幅特性、振幅的物理量(例如加速度、速度、位移中的任意一個)結果與地震的震度、震源距離、場所的條件等有關, 加速度峰值與震度的關系,y(t)=Aisin(it i )、I、Ai、I、I、2 )頻譜同一地點的多維振動成分間的相關水平與水平的不同地點的振動的相關空間相關不同地理位置間的地震的相關同一地理位置的不同深度的地震的空間相關,4 )地
4、震的空間相關, 3.5地震模擬由基巖傳遞到地表的振動波不僅將基巖的地震能量傳遞到地表,而且還根據(jù)表面土層的振動特性放大振幅,改變振動特性,所以結構物除了受到地震的影響外,在樁基、地下結構修正時還需要知道深層地點的地震波條件。 有必要修正地方的地震運動。 1 )場運動的基本微分方程式,解開彈性波得到地震波的傳播,但復雜的場條件下的解決不容易,2 )單一土層的場退化運動(1)SH波在場中傳播(沒有衰減時)根據(jù)上式, 在單層土中傳播的簡并諧振SH波是以波速Vs上下傳播的2個簡并諧波的組合,(2)P波的場所的垂直傳播能夠得到與SH波同樣的方程式,波速和位移方向改變,(2,3 )波的反射和透射(垂直入射
5、)根據(jù)邊界上的應力、位移連續(xù)條件而波f1入射波、f2透射波、g1反射波。上表達式是考慮到阻尼效果的行波,如果不考慮阻尼,則可以將阻尼設置為零。 如果行波傳播到自由邊界,則在自由邊界產(chǎn)生振幅為入射波振幅兩倍的振蕩波。 一般來說,波從硬質(zhì)土層向軟土層傳播時,透射波的振幅增加,相反,從軟質(zhì)土層向硬土層傳播時,透射波的振幅減少,因此,地震波從硬質(zhì)土層向軟土層傳播比較容易,但從軟質(zhì)土層向硬土層傳播的波比較困難。 結構基礎剛度大于周圍土層,輸入結構的大部分振動能反射到周圍地基,輻射到土層。 4 )波的反射和折射(任意角入射)波的傳播方向與介質(zhì)的邊界不垂直的情況下,彈性波在邊界發(fā)生反射和折射,僅包含水平振動
6、成分的SH波向邊界傳播的情況下,反射波和折射波的形式都是SH波,但包含垂直振動成分的SV波和p波向邊界傳播的情況下,反射波和折射波中包含SV波波的反射和折射規(guī)律遵循Snell規(guī)律,由于滿足以下關系,地震波到達地面時,幾乎垂直傳播。 5 )不規(guī)則場地條件的影響,第四次場地及基礎抗震設施修訂,4.1場地對結構地震的影響場地:是指地震波經(jīng)過第二階段傳播后,波形受場地條件的影響較大, 在修訂時必須考慮到這種影響的大量地震災害資料在不同場所也證明建筑物的破壞特性不一致的比較合理的想法是通過場所地震運動進行修訂,根據(jù)得到的結果作為修訂依據(jù),但這種處理使修訂過程變得復雜的規(guī)范是根據(jù)場所的目標層的特征周期國外
7、的一些基于此結果進行了分類,4.2站點類型的分類規(guī)范根據(jù)站點的目標層的條件簡單地分為幾類考慮站點的影響的具體方法:將目標層換算為等效的單層,根據(jù)等效剪切波速度和目標層厚度進行判斷(分類為Iiv類) 注意目標層可取值的規(guī)定(基巖的規(guī)定)。 一般指從地表面到基巖頂面的距離,在我國為1)vs500m/s的硬土層或基巖頂面2 )與鄰接的上層土的剪切波速比大于2.5倍,且下臥層的vs400m/s取該土層的頂面深度。 等效剪切波速度的修正方法、展望層的厚度(m )和場所的關系、4.3地基和基礎的抗震管理中國現(xiàn)行抗震設施修正規(guī)范地基和基礎抗震管理包括4個方面的內(nèi)容:1)天然地基土的抗震承載力和管理2 )地基
8、液化土的處理3 )軟土的處理4 )樁基管理1 ),關于靜力修正方法對土層進行液化判斷、處理3 ), 根據(jù)需要采取一些地基處理措施4 ),修改靜力修正方法,(1)天然地基的抗震管理在過去的地震中,由于以下情況的地基很少發(fā)生地震破壞,所以也可以不進行天然地基及基礎抗震管理: (1)主要受力層范圍內(nèi)沒有軟土層的一般單層現(xiàn)場,建筑2 )規(guī)范規(guī)定在上部驗算方法(以下簡稱建筑物驗算方法,橋梁更簡單): )對于平均壓力pfaE )最大壓力pmax1.2fae)h/b4的建筑物,基礎上未出現(xiàn)拉伸應力)對其他建筑物的零應力面積不得超過基礎地面積的15%。 faE :是地基土的抗震承載力,為了考慮深度修正后的地基
9、土靜承載力特性值fa,乘以地基土抗震負荷能力調(diào)整系數(shù)a。 ()地基液化的抗震管理原因:地震時土的粒子構造變密,孔隙水排泄被擠出,空隙水壓急劇上升,土粒子的一部分或者全部成為懸浮狀態(tài),土體的剪切強度為零的話,成為“液體”狀態(tài)??赡芤夯耐粒河绊戯柡突蚍凵巴恋目辜魪姸?、液化的主要因素:1)土層年代和組成:年代越久越難液化的細砂透水性差,容易液化。 2 )土層的相對密度:相對密度較小的土砂容易液化3 )土層的埋入深度和地下位置的深度:土層埋入深度、地下水位深度、不易液化4 )震度和地震持續(xù)時間:震度大、持續(xù)時間長、容易液化。 地基液化的判別過程:初步判別和標準貫入試驗判別。 在與液化地基進行預備判別時,進一步采用標準貫入試驗判別,對液化地基提出與液化程度相應的抗震設施修正措施。預判別1 )地質(zhì)年代為第四紀后期更新世以前時,由洪水積形成的密飽和砂土或粉砂土,可以在7-8度判斷為不液化土2 )粉土的粘粒含有率(%
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