特征地震

特征地震(characteristic earthquake)是指在同一活断层段上重复发生同震位移量或震级相近的地震。重复发生的震级相近的一组特征地震,较运用古登堡—里克特关系式外推获得的地震复发频度更高。特征地震是建立时间可预报模型和准周期重复模型等地震原地复发模型和实时概率预报模型的基础。

特征地震基本信息

中文名 特征地震 外文名 characteristic earthquake
释    义 活断层段上重复发生同震位移量 属    性 地震

特征地震简介

与地震活动有关的地质构造。通常按照研究内容和角度的不同,将地震构造分为全球地震构造、区域地震构造、震源构造及工程地震构造。 全球地震构造主要研究地球行星级规模的动力学过程及构造格局对地震活动的制约作用。按照地震活动与全球构造的关系,可以将全球地震构造分为 3个系统:环太平洋地震构造系(见环太平洋地质);洋中脊地震构造系;大陆地震构造系。它们均是与地球坐标系有关的环形地震构造,是地球现今构造运动活跃的主要地带。 区域地震构造  主要研究某一地区地震活动与该区地质构造特征及与新构造运动之间的关系。与一般的区域构造研究不同,区域地震构造的研究,在时间上突出研究该区地质历史的最新阶段,在空间上不仅研究表层构造而且研究地壳内部,特别是震源比较集中的中地壳附近的构造。在研究方法方面,除了依据地质及地貌资料进行分析以外,一般还需要研究该区的震源机制解,地应力与地形变测量结果以及各种地球物理场的观测资料。以查明区域现代构造应力场、应变图像与应变速率以及该区地壳的深部结构特征,并探讨控制区域地震活动空间分布规律的构造因素,估算地震活动的强度及大震重复间隔(见地震断层)。

特征地震震源构造

研究对象包括震源区的深部构造物理环境,震源区附近的构造变形以及震源破裂的力学特征及发展过程等。震源构造的研究主要通过以下途径进行:①考察及研究强震(包括古地震)导致的地面破裂及各种残留的地表变形现象。对于现代强震还需结合大震前后的地形变测量资料及其他各种宏观资料进行研究,确定地震破裂的力学性质、形成方式及破裂过程。②根据全球或大区域地震台网以及流动地震台网的观测资料,用地震波初动,地震波谱分析或合成理论地震图拟合等方法以及震中的精确定位,研究大震震源体的几何特征、力学性质、破裂过程及震源函数性质等。③用地质学、地球物理学及岩石力学实验等方法综合研究震源区深部介质性状,震源位错的力学特性,估算温度、压力等参数,查明其深部构造物理环境。④研究大地震的孕育与发生同一些具体构造形式之间的关系。例如,不同方向构造带的复合,共轭剪切断裂的交叉等。

特征地震工程地震构造

主要是将地震构造的研究成果应用于工程地震危险性评价及地震区划等工作,以及解决重大工程建设中所遇到的地震构造问题。主要有以下 3个方面的内容:①在重大工程的地震危险性评价及地震区划工作中,利用地震构造的研究成果,合理地确定潜在震源区的位置及其震级上限;②根据不同地区的近期构造运动速率或应变速率,估算特征地震的重复间隔及各级地震的频次;③地震活动性参数及地震活动衰减特征在区域上的差异同各个地区的地震构造特征有关,通过对地震构造区、带的划分,可以为这些研究提供合理的设计单元。

特征地震地震构造的研究

表明,地震是由地壳及岩石圈块体的快速破裂与错动引起的,这种变形方式与相对比较缓慢的蠕变滑动及褶皱变形在空间上交织分布,在时间上交替发生,地震是地壳及岩石圈构造变形总体图像中的重要组成部分,是地球动力演化过程中释放应变能的一种重要方式。因此,地震构造的研究从一个重要的侧面,为认识岩石圈构造变形的基本特征提供了新的途径。另一方面,地震构造的研究也为工程抗震、地震区划及地震预报提供科学依据与理论指导。2100433B

特征地震造价信息

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特征地震(characteristic earthquake)是指在同一活断层段上重复发生同震位移量或震级相近的地震。重复发生的震级相近的一组特征地震,较运用古登堡—里克特关系式外推获得的地震复发频度更高。特征地震是建立时间可预报模型和准周期重复模型等地震原地复发模型和实时概率预报模型的基础。

特征地震常见问题

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    中华人民共和国土地管理法第四十七条规定: 征用土地的,按照被征用土地的原用途给予补偿。   征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征用耕地的土地补偿费,为该耕地被征...

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特征地震文献

汶川地震断裂带结构、岩性特征及其与地震活动的关系 汶川地震断裂带结构、岩性特征及其与地震活动的关系

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文章以龙门山中央断裂带映秀-北川断裂带为研究对象,重点对汶川地震破裂带南段虹口乡八角庙地区地表断裂带进行了详细研究,并结合汶川地震科学钻探1号孔(WFSD-1)岩芯部分研究成果,探讨龙门山中央断裂带的物质组成及其结构特征。研究表明,映秀-北川断裂带由很多次级小规模断裂(破碎带)以及夹持其中的块体所构成,其中断层泥的厚度由几毫米到25cm不等,与WFSD-1岩芯记录的地震断裂现象基本一致。从虹口乡八角庙露头来看,映秀-北川断裂带整体宽约120m,分布有近80条含有断层泥的次级断裂带。以台湾车笼埔断裂钻探项目(TCDP)和汶川地震科学钻探(WFSD)研究来看,一次大地震只能形成几毫米至约2cm厚的断层泥,推断映秀-北川断裂带中每层断层泥至少发生过1次到13次地震,该区总厚度约150cm的断层泥中发生地震次数至少为183次,说明沿着映秀-北川断裂带重复发生过多次强地震活动。每次地震活动并不完全沿袭老的地震断裂主滑移带滑动,而是沿着断层泥边部区域滑动。从整个断裂带中断层泥分布特征来看,地震断裂活动具有向断裂下盘迁移的趋势,并且断层泥的厚度与断裂活动性成正比关系,表明断裂带宽度与地震活动次数及其演化历史有着成因上的直接联系,多次地震活动叠加可能是龙门山形成的主要成因。

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汶川地震桥梁震害特征分析及地震易损性研究 汶川地震桥梁震害特征分析及地震易损性研究

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基于数理统计方法,对汶川地震灾区范围内的铁路和公路系统桥梁震害数据进行了统计分析,得到了2种系统梁式桥梁破坏部位震害分布特征及破坏等级变化特征,结果表明:铁路系统桥梁破坏曲线呈\"X\"形,公路系统桥梁破坏曲线呈波峰状的\"X\"形,同等地震作用下,公路系统桥梁震害损失比铁路系统桥梁震害损失大,公路系统桥梁抗震性能比铁路系统桥梁抗震性能差;基于桥梁震害统计得到了不同强度地震作用下2种系统梁式桥梁破坏的易损性矩阵,采用贝塔分布函数拟合得出2种系统梁式桥梁地震易损性曲线及分布函数参数,结果表明:2种系统梁式桥梁在低强度地震作用下均以完好、轻微破坏为主,在高强度地震作用时,铁路桥梁以中等破坏为主,公路桥梁则以严重破坏及毁坏为主。研究成果可为地震灾区震害预测和地震灾害损失评估提供参考依据。

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超声波地震法和脉冲地震法,这两种方法实测地应力状态,区别仅在使用波长范围和相应测量尺度不同。它们都是以记录弹性参数和在高压下出现微破裂时产生脉冲次数为基础。超声波(以及震动波)是在岩石中借助于专门的辐射器(或称发射器)产生的,而脉冲震动则需借助冲击脉冲或是爆炸脉冲而产生。地震声学法弥补了其它地震方法的不足,据此可以估算接近于极限的应力状态。同地形变测量法比较其优点更为突出:所耗劳力不多;同一测点可多次测量。2100433B

(characteristic period of the seismic response spectrum)

根据 中国地震动参数区划图 GB18306-2015的定义,

地震动加速度反应谱特征周期:规准化的加速度反应谱曲线下降点所对应的周期值。

根据建筑抗震设计规范 [附条文说明] GB50011-2010(2016年版)的定义,

设计特征周期: 抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级(多遇地震、基本地震、罕遇地震、极罕遇地震)、震中距和场地类别(五类)等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。

二者都是具有统计意义的,实质上也是一致的,可以认为是同一概念。

但是与卓越周期不是同一概念,不能混淆。

特征周期实际上是地震专家们为了模拟地震反应谱提出的设计反应谱的需要,而根据大量地震统计数据提出来的一个概念,特征周期的取值和地震影响系数的取值实际都是经验值,本来地震反应谱就是经过许多假定而提出来的,为了用设计反应谱模拟地震反应谱,必须提出一个公式,而特征周期就是公式里的一个系数。

地震有哪些成因及特征?

构造地震:由地壳断裂构造运动引起,是最普遍的一种地震;

火山地震:是由火山爆发所引起的局部地方的地震,影响范围不大,发生数量较少;

陷落地震:是石灰岩地区和矿山采空区等处由地块陷落所引起的小范围的地震,发生数量少,影响范围更小;

人工诱发地震:是由于水库蓄水或向地下大量灌水、注水,润滑和压缩地下可能存在的构造破碎带,或地下大爆炸对地壳产生强烈冲击、诱发构造应力释放引起的地震,这类地震多发生在水库和爆炸点地区,多为小震,震源浅。

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