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地震危险性分析及其应用_百度百科
地震危险性分析及其应用
本书地进行了危险性分析,并对如何减轻对带来的进行了的。其中包括:与工程震害,地面运动特征,概率分析方法,方法在分析中的应用,地震影响小区划,以为基础的失效小区划,一般工业与民用建筑震害预测,生命线系统震害预测,地震灾害损失估计,地震危险性和工程决策分析,抗震防灾规划的编制方法,地震危险性在确定地震保险费率中的应用。本书适合作为高等院校地震专业、建筑结构专业、力学专业的本科生和研究生教材,也可供地震防灾专业的工程技术人员阅读参考。
地震危险性分析及其应用基本信息
书名:地震危险性分析及其应用
出版社:同济大学出版社
ISBN:ISBN 7--X
精装平装_开本_页数:平装16开,348页
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地震危险性分析及其应用本书目录
第一章 地震现象与工程震害
1.1 地震的成因和类型
1.2 我国的地震分布及特点
1.3 以什么度量地震大小
1.4 工程震害特点
第二章 地震地面运动特征
2.1 地面运动研究的基本方法
2.2 地面运动参数与烈度关系
2.3 地面运动参数的确定
2.4 设计地震动选择
2.5 各国抗震规范中地震地面运动系数的确定
第三章 什么是地震危险性
3.2 两种方法
第四章 地震危险性分析概率方法
4.1 基础资料
4.2 理想化震源模型——潜在震源区划分
4.3 各潜在震源区的地震活动性参数
4.4 地震动衰减公式的选择
4.5 地震发生的概率模型
4.6 地震危险性概率分析方法
4.7 地震危险性的不确定性及其对地震动参数的影响
4.8 地震危险性分析中的不确定性校正
4.9 地震危险性概率区划图的编制
4.10 风险水平——超越概率大小的选择
4.11 基于概率的地震动持续时间危险性分析
第五章 贝叶斯方法在地震危险性概率分析中的应用
5.1 平稳泊松过程的局限性
5.2 泊松过程的贝叶斯分布
5.3 震级(或烈度)多项分布的贝叶斯修正
5.4 震级的贝叶斯指数——伽马分布
5.5 贝叶斯极值分布
第六章 地震影响小区划
6.1 地震影响小区划的主要内容、任务和种类
6.2 地震小区划发展简史
6.3 地震小区划的烈度调整法
6.4 地震小区划的仪器方法
6.5 建立在宏观调查资料基础上的小区划方法
6.6 多因素地震小区划方法
6.7 地震动参数小区划的理论方法
6.8 地基失效小区划
6.9 用各种参数表示的地震小区划
6.10 我国的地震小区划
6.11 有效的地震小区划
第七章 以概率为基础的地基失效小区划
7.2 液化的概率分析方法
7.3 地表断裂的概率分析方法
7.4 震陷的概率分析方法
7.5 滑坡的概率分析方法
第八章 一般工业与民用建筑震害预测
8.1 震害预测的基本概念
8.2 震害预测的由来和发展
8.3 基于宏观震害资料的统计分析方法
8.4 易损性法
8.5 震害预测的专家系统法
8.6 基于可靠度理论的破坏概率法
8.7 蒙特卡洛模拟法
8.8 谱矩阵法
8.9 震害期望值法
8.10 同时考虑地基失效对震害率的修正
8.11 建筑物震害预测中概率水准一致性问题
8.12 震害预测的步骤
第九章 生命线工程系统的震害预测
9.1 什么是生命线工程系统
9.2 生命线工程系统的构件易损性
9.3 简单的生命线工程系统网络可靠度计算
9.4 复杂的生命线工程系统网络可靠度计算
9.5 生命线工程系统网络可靠性准则
9.6 供水管网络系统震害预测
第十章 地震损失估计
10.1 地震损失估计的意义
10.2 地震损失估计的产生和形成
10.3 地震损失的影响因素及分类
10.4 地震损失估计的要求
10.5 地震损失的可比性
10.6 地震经济损失与国力——综合指标
10.7 城市地震直接损失的估计方法
10.8 地震直接损失的统计分析法
10.9 一个地区建筑物的地震损失估计
10.10 地震间接损失的经济模型
10.11 地震损失估计的不确定性
10.12 生命损失估计
第十一章 地震危险性与工程决策分析
11.1 决策分析的目的和条件
11.2 措施费用的效益分析
11.3 最小费用分析(Kelvin法则)
11.4 可接受的危险性
11.5 剩余危险性
11.6 危险性一致设计原则
11.7 工程抗震决定实例
第十二章 抗震防灾规划的编制方法
12.1 城市抗震防灾规划的编制方法
12.2 工矿企业抗震防灾规划的编制方法
第十三章 地震危险性在确定地震保险费率中的应用
13.1 国外地震保险研究概况
13.2 我国地震保险
13.3 确定地震保险费率的基础
13.4 地震保险费率的计算【图文】结构抗震设计第04章_百度文库
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结构抗震设计第04章
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地震动破坏能力的大小与地震动的频谱特性、幅值、持时有很大关系,在实际的抗震设计中,需要一个地震动的参数来综合反映地震动的各种参数,中国建筑抗震规范中及大多数的抗震分析均采用PGA(地面运动加速度)指标,但研究表明PGA很不完善,不能反映出结构在地震作用下的特性及损伤程度,会丢失大量的地震信息,目前应用最多的是PGA、PGV、PGD指标,每种指标里又有不同的计算方法,【叶列平,马千里,廖志伟.结构抗震分析用地震动强度指标的研究】
具体到建筑抗震分析中,设计采用加速度反应谱来考虑地震力的大小,在进行结构的时程分析中,对选取的地震波采用哪种地震动指标进行调幅成为整个分析的关键,根据相关文献:
(1)PGA指标:包括PGA、PSA、IAP 、a、ams、Ea、ars、Ic、Ia、SMA、EDA 和A95,
对短周期结构的相关程度较好,对于中长期结构的相关程度较低,周期越大,相关程度越低;
(2)PGV指标:包括PGV、PSV、SI、IA、m、Pv、vrms、vrs、IF、Iv
和SMV,在较大的周期范围内,特别是长周期范围内相关程度较高,且相关程度随结构的周期变化变化而呈现均匀性;对于弹塑性结构而言,PGV在整个周期范围内的相关程度均较高;
(3)PGD指标:对长周期结构的相关性程度较高,而对中短期结构的相关性程度较差,比前2个指标要小。
所以在抗震分析中,建议采用下述方法:
1.以PGV作为地震动对结构性能设计和评价的单一性指标,但此指标与规范中规定
& 的PGA指标的转换还需要进一步的研究;
2.对于T大于0.4s的结构,可采用Sa(T1)指标,此指标的相关程度也较高,
& 但不太适合多自由度体系的抗震分析;
3.对于T小于0.4s的结构,可采用PGA指标作为补充。
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