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
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