Файл: Морозов, В. А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач-1.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 64

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

растных

(дифференцирован­

 

 

Т а б л и ц а 1.1

ных) движений.

Указанные

Сейсмичность

Площадь,

Население,

данные, согласованные друг с

районов

тыс. км 1

млн.

другом с помощью совмещен­

 

 

 

ных сейсмотектонических карт,

 

 

 

характеризуют

территорию по

6

3437

21,8

сейсмическим

условиям в глу­

7

1684

18,7

бине земной коры (интенсив­

8

714

8 ,4

9

■521

5,5

ности очаговой деятельности).

10

20

Для оценки

силы

землетрясе­

 

 

 

ния на поверхности Земли ис­ пользуют различные эмпирические зависимости. Однако основную

роль здесь играют инженерно-сейсмологические материалы: макросейсмические данные полевых обследований прошлых землетрясе­ ний, исторические сведения, инструментальные записи сильных зем­ летрясений. По этим данным строят изосейсты отдельных землетря­ сений и сводные карты изосейст.

Окончательные карты сейсмического районирования составля­ ют на основе комплексного использования и сравнительного ана­ лиза всех вышеуказанных данных. Принятая ныне карта сейсмиче­ ского районирования территории СССР составлена в 1967 г. Ин­ ститутом физики Земли АН СССР под руководством С. В. Медве­ дева [122]. В приложении к СНиП II-А. 12-69 она приведена в виде карт отдельных сейсмических областей, на которых указана сей­ смичность (ожидаемая наибольшая сила землетрясения) районов в баллах шкалы ГОСТ 6249—52. В приложении к СНиП П-А. 12-69 дан список населенных пунктов СССР с указанием сейсмичности. С целью единообразия сейсмичность, приведенная на картах и списках СНиПа, отнесена к одним и тем же средним геологиче­ ским условиям, характеризуемым песчано-глинистыми грунтами и низким (на глубине 6 м и более от поверхности земли) уровнем грунтовых вод [132] *.

Для общей характеристики сейсмических условий нашей стра­ ны в табл. 1.1 даются суммарная площадь и население районов различной сейсмичности СССР [122]. Как видно из табл. 1.1, общая площадь сейсмических районов СССР составляет 6376 тыс. км2, т. е. 28,6% всей территории СССР, а население этих районов — 54,4 млн. чел. В сейсмических районах расположены многие важ­ ные промышленные центры и крупные города, в том числе девять столиц союзных республик.

Сейсмичность района, данная на карте районирования, не учи­ тывает локальных изменений силы землетрясения за счет инженер­ но-геологических условий отдельных участков. В § 1.1 отмечалось, что влияние этих условий может быть очень значительным. Поэто­

му в тех случаях, когда инженерно-геологические условия

строи­

тельной площадки существенно

отличаются от

вышеуказанных

* Некоторые замечания в отношении

средних грунтовых

условии

приведе­

ны в гл. IV.

 

 

 

13


средних условий, необходимо уточнить сейсмичность с учетом фак­ тических условий в ее пределах. Такое уточнение может быть сде­ лано по картам сейсмического микрорайонироваиия или материа­ лам общих инженерно-геологических и гидрогеологических изыска­ ний [132].

Наиболее обоснованно

уточнение

сейсмичности

с помощью

м и к р о р а й о н и р о в а н и я.

Задачей

сейсмического

микрорайони­

рования является выделение на районируемой территории отдель­ ных микрозон (микрорайонов) с различной сейсмичностью, отли­ чающейся от исходной сейсмичности района в целом за счет ло­ кальных грунтогеологнческих, гидрогеологических и рельефных условий.

Для сейсмомикрорайонирования необходимо выполнить комп­ лекс исследований, осуществляемых различными методами. Пред­ варительно с целью уточнения исходной сейсмичности района анализируют и конкретизируют применительно к рассматриваемой территории указанные выше сейсмостатистические и сейсмотекто­ нические материалы. Для выявления местных грунтогеологнческих условий проводят детальные инженерно-геологические и гидро­ геологические изыскания. По их результатам на районируемой территории выделяют зоны (микрорайоны) со сходными инженер­ но-геологическими условиями. Для каждой зоны назначают уточ­ ненную сейсмичность (отрицательное или положительное прира­ щение сейсмичности по сравнению с исходной). С этой целью используют известные эмпирические зависимости между силой землетрясения и инженерно-геологическими условиями (см. § 1.1). Одновременно производят оценку относительной сейсмичности отдельных зон по результатам инструментальных исследований. Одним из способов такой оценки является сопоставление макси­ мальных смещений или ускорений грунта по записям слабых зем­ летрясений или взрывов. Для получения этих записей на исследуе­ мой территории организуют сеть временных сейсмических станций, расположенных в характерных инженерно-геологических условиях и снабженных специальными приборами (сейсмографами, акселе­ рографами, сейсмометрами [90]). Другой метод инструментальной оценки относительной сейсмичности состоит в сопоставлении акустических жесткостей грунтов, определенных с помощью сейс­ моразведочной аппаратуры. Акустической жесткостью называется произведение скорости распространения сейсмической волны в грунте на его плотность.

Обычно пользуются скоростями поперечных волн. Ско­ рости сейсмических колебаний грунта на поверхности Земли об­ ратно пропорциональны его акустической жесткости, что и опреде­ ляет корреляционную зависимость силы землетрясения от послед­ ней; играют роль и некоторые другие сейсмические характеристи­ ки грунтов, в частности резонансные свойства грунтовых слоев.

Дополнительные данные можно получить путем инструменталь­ ной регистрации и анализа микросейсм — постоянных колебаний земной коры с весьма малыми амплитудами. Окончательно сейс­

14


мичность микрорайонов устанавливают путем увязки данных исследований по всем вышеуказанным методам.

В СССР широко практикуется сейсмическое микрорайонирование территорий городов, а также крупных гидроузлов [82, 85]. Мик­ рорайонирование проводят, как правило, специализированные ор­ ганизации. Оно требует значительных средств и длительного вре­ мени.

В тех случаях, когда мнкрорайонирование не проводят, по со­ гласованию с утверждающей проект инстанцией разрешается уточнять сейсмичность площадки строительства на основе мате­ риалов общих инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

В таких случаях уточнение производится на основе вышеука­ занных эмпирических зависимостей между силой землетрясения и инженерно-геологическими условиями. Некоторые конкретные рекомендации по этому вопросу даны в нормах [132].

Для проектирования сооружений нужны данные не только о силе землетрясений, но и о частоте их повторяемости. Следует от­ метить, что само понятие сейсмичности, как максимальной ожидае­ мой силы землетрясения, является нечетким без указания статисти­ ческих характеристик его повторяемости. Поэтому большой инте­ рес представляет изучение сейсмического режима местности, понимаемого в смысле закономерности распределения землетрясе­ ний различной силы во времени *.

Землетрясения представляют собой случайные явления, подчи­ няющиеся статистическим закономерностям, которые проявляются только на весьма длительных отрезках времени. Сильные земле­ трясения обычно сопровождаются большим числом последующих, менее сильных землетрясений (афтершоков), а иногда и предва­ ряющими толчками (форшоки). В ряде случаев за короткий период возникает большое число очагов (рой землетрясений).

Все эти обстоятельства сильно затрудняют изучение сейсмиче­ ского режима.

В настоящее время законы распределения землетрясений во времени изучаются различными статистическими методами [21]. Наглядное представление о сейсмическом режиме дают графики повторяемости землетрясений (см. сноску на стр. 12). Они пока­ зывают, что вероятность возникновения землетрясений тем меньше, чем больше их интенсивность. Экстраполяция графиков, построен­ ных по слабым и средней силы землетрясениям, позволяет прибли­ женно оценить повторяемость сильных землетрясений. Для каждо­ го заданного пункта эта повторяемость весьма мала. Ориентировоч­ но можно считать, что в районах е сейсмичностью в 7, 8 и 9 баллов землетрясения максимальной силы (т. е. 7, 8 и 9-балльные) повто­ ряются соответственно в среднем раз за 300, 800 и 1200 лет [122].

1 В более широком смысле под сейсмическим режимом территории понимается распределение землетрясений во времени и в пространстве.

15


& 1.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ГРУНТА

С инженерной точки зрения наиболее полной характеристикой землетрясения мог бы служить закон сейсмических колебаний грун­ та, описывающий изменение его 'смещений (или ускорений, ско­ ростей) во времени. Однако сложный и весьма разнообразный характер сейсмических колебаний грунта, обусловленный влиянием ряда случайных факторов, затрудняет аналитическое представле­ ние (а тем более прогнозирование) этого закона в детерминирован­ ной форме. Поэтому для описания сейсмических колебаний грунта используют различные количественные характеристики, определяе­ мые главным образом на основе инструментальных записей силь­ ных землетрясений.

В настоящее время инженерная сейсмология располагает не­ сколькими сотнями акселерограмм колебаний грунта, зарегистри­ рованных при землетрясениях силой 5—8 баллов '. Интегрировани­ ем акселерограмм можно получить законы изменения скоростей и смещений грунта во времени. Приведем некоторые количественные характеристики, основанные на этих инструментальных данных и дополняющие описанную в § 1.1 качественную картину сейсмиче­ ских колебаний грунта [82, 85].

Продолжительность колебаний грунта при землетрясениях из­ меняется в пределах 10—40 сек и более; она обнаруживает тенден­ цию возрастания с увеличением магнитуды землетрясений и зпицентралыюго расстояния.

Число полуциклоЕ колебаний (т. е. отклонений в ту пли иную сторону) на акселерограммах изменяется от нескольких десятков до 100 и более. Продолжительность отдельных полуциклов (интер­ вал времени между двумя соседними нулевыми значениями ускоре­ ний) составляет 0,08— 1,5 сек.

Амплитуды ускорений отдельных полуциклов в пределах одной и той же акселерограммы изменяются в широких пределах. Пред­ ставляет интерес максимальная амплитуда акселерограммы (мак­ симальное ускорение грунта). В табл. 1.2 приведены соответствую­ щие данные для акселерограмм землетрясений на территории США [82]. Сила землетрясений (в баллах шкалы ИФЗ), указанная в таблице, установлена по описательным (макросейсмическим) признакам шкалы.

Как видно из таблицы, максимальные ускорения характеризу­ ются значительным разбросом. Их значения по различным акселе­ рограммам землетрясений одной и той же силы могут отличаться друг от друга в несколько раз. Даже для двух акселерограмм го­ ризонтальных колебаний, записанных при каком-либо землетрясе­ нии в одной точке, НО' по различным направлениям, наблюдается значительная разница в максимальных ускорениях. Таким образом, нет хорошей корреляции между максимальным ускорением по аксе-

1 Некоторые характерные акселерограммы приведены на рис. 1.1.

16


 

 

 

 

Т а б л и ц а 1.2

 

 

 

Максимальные ускорения в долях

 

 

 

ускорения силы тяжести

Колебания

Сила зем­

Количество

 

 

средне-

летрясении,

акселеро-

 

 

арнфмети-

 

баллы

грам м

на пболь-

нанмснь-

 

чёскис

 

 

 

шие

шпе

для всех

 

 

 

 

 

акселеро-

 

 

 

 

 

грамм

Г оризонтальпые

5

114

0,033

0,009

0,016

 

6

98

0,095

0,015

0,039

 

7

50

0,153

0,022

0,081

 

8

15

0,321

0,120

0,180

Вертикальные

5

57

0,027

0,004

0,007

 

6

48

0,044

0,005

0,018

 

7

25

0,078

0,012

0,032

 

8

8

0,260

0,075

0,122

лерограмме и силой землетрясения, установленной по макросейсмпческим признакам. Более стабильной характеристикой силы земле­ трясения может служить среднеквадратическое значение (стандарт) ускорения горизонтальных колебаний грунта [92]; его вычисляют по формуле

a(U/„) =

— \ wt(t) dt,

/

б

где W0(t) — ускорение горизонтальных колебаний грунта по аксе­ лерограмме; t — время; х — продолжительность землетрясения.

1

р

может

При этом средняя величина ускорения —

\W0{t) dt

быть примята равной нулю.

о

 

 

 

По данным В. Т. Рассказовского, величина сг(№о) для землетря­ сений силой 7, 8 и 9 баллов имеет соответственно значения поряд­ ка 0,023 g\ 0,045 g и 0,089 g ( g —-ускорение силы тяжести).

Из приведенных данных следует, что ускорения грунта (а зна­ чит и все другие факторы сейсмических колебаний) увеличиваются примерно в 2 раза при возрастании силы землетрясения на 1 балл (см. табл. 1.2). Такая закономерность, вытекающая из принятой градации силы землетрясения (в баллах), характерна для боль­ шинства сейсмических шкал.

Важное значение для характеристики воздействия землетрясе­ ний на сооружения имеет частотный состав сейсмических колеба­ ний грунта. Он может быть установлен с помощью гармонического анализа акселерограмм (или сейсмограмм). Наглядное представле­

ние о частотном составе дает -амшштулный

спектр^ ускорений

| сяучь,.- - .ч- ...

[;

17

I ЭКЗЕМППЛ.о 5