SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Лекция 7В
Инженерная геодинамика
Землетрясения
Лекция 7
Внутренние (эндогенные) силы Земли.
Землетрясения.
Землетрясения часто приобретают характер многоаспектной катастрофы,
затрагивающей как природные объекты, так и инженерные сооружения.
Лекция 7
Землетрясения
Землетрясения часто сопровождаются катастрофическими явлениями,
связанными с поверхностными и подземными водами
Лекция 7
Землетрясения
Теория упругой отдачи и дилатансии
Лекция 7
Землетрясения
Лекция 7
Землетрясения
Лекция 7
Землетрясения
Скорости распространения сейсмических волн в
упругой среде
Продольные волны:
Поперечные волны:
Коэффициент Пуассона:
Модуль сдвига:
Модуль объёмной деформации:
Лекция 7
Землетрясения
Типы поверхностных волн
Лекция 7
Землетрясения связаны с тектонической
структурой Земли.
Лекция 7
Землетрясения связаны, как с вертикальными, так и
горизонтальными перемещениями тектонических плит.
Центры
землетрясений в
зоне Беньофа
Лекция 7
Землетрясения и наблюдения за сейсмическими волнами
позволяют заглянуть вглубь земного шара!
Энергия землетрясений.
Магнитуда землетрясений изменяется от 0 при очень
слабых толчках до 8,8 при очень сильных,
катастрофических.
Примеры оценки силы землетрясений по шкале Рихтера (в
магнитудах):
• Квантское (1948) - 8,2 М;
• Ашхабадское (1948) – 7,3 М;
• Гоби – Алтайское (1957) – 8,6 М;
• Ташкентское (1966) – 5,3 М.
Экспериментально установлено, что землетрясение,
магнитуда которого равна нулю, выделяет энергию около
105
Дж. У наиболее сильных землетрясений с магнитудой
более 8, выделяющаяся энергия достигает 1020
Дж.
Увеличение интенсивности землетрясения на 0,5 М
соответствует увеличению энергии приблизительно в 10
раз. Соотношение между энергией (в эргах) и магнитудой
может быть установлено по формуле:
lgE = 12 + 1,8 M
Разрушительный эффект землетрясения во многом зависит от
глубины залегания подземных вод, сейсмической жёсткости пород и
резонансных явлений.
Приращение балльности территории в
зависимости от факторов ИГУ
∆I = ∆ Ivρ + ∆ Iугв + ∆Iрзонанса
Первоочередной задачей при строительстве в
сейсмических районах является выбор строительной
площадки на основе детального сейсмического
микрорайонирования.
Сейсмическое микрорайонирование основывается на расчётах приращения
сейсмической балльности ∆I0
(по отношению к региональной,
установленной по картам районирования) в зависимости
от средней сейсмической жесткости толщи грунтов (обычно для толщ
мощностью 10 м) ,)( ρ×∆ svI
глубины залегания уровня грунтовых вод ∆IУГВ и резонансных
явлений в исследуемой толще грунтов ∆Iрез.
∆I0
= )( ρ×∆ svI + ∆IУГВ
+ ∆Iрез
.
Расчёт оснований зданий и сооружений и их фундаментов
в сейсмических районах с расчётной балльностью 7,8,9
баллов должен производиться по первому предельному
состоянию, т. е. по несущей способности
• Расчёт оснований по несущей способности для сейсмических районов
выполняется по условию:
Ф
К
Т
N
н
с
в ×=
Nв – вертикальная составляющая от нагрузки, передаваемой фундаментом;
Ф – несущая способности грунтов основания;
Кн – коэффициент надёжности, принимаемый равным не менее 1,5;
Тс – сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным:
- скальные, полускальные грунты, плотные маловлажные грубообломочные,
песчаные и глинистые – 1,2;
- водоносные пески рыхлого сложения и глинистые грунты неустойчивой
консистенции – 0,7;
- остальные грунты – 1,0.
Для региональной оценки сейсмической опасности
создан Атлас специальных карт ОСР - 97, охватывающих
территорию России и сопредельных стран
Карты Атласа ОСР – 97 позволяют оценить
региональный сейсмический фон для любого района
России

More Related Content

More from Андрей Бережков (9)

Лекция №7а
Лекция №7аЛекция №7а
Лекция №7а
 
Лекция №7
Лекция №7Лекция №7
Лекция №7
 
Лекция №5
Лекция №5Лекция №5
Лекция №5
 
Лекция № 3б (продолжение)
Лекция № 3б (продолжение)Лекция № 3б (продолжение)
Лекция № 3б (продолжение)
 
Лекция № 3а (продолжение)
Лекция № 3а (продолжение)Лекция № 3а (продолжение)
Лекция № 3а (продолжение)
 
Лекция №3
Лекция №3Лекция №3
Лекция №3
 
Лекция №2(Б)
Лекция №2(Б)Лекция №2(Б)
Лекция №2(Б)
 
Лекция №2 (А)
Лекция №2 (А)Лекция №2 (А)
Лекция №2 (А)
 
Лекция №2
Лекция №2Лекция №2
Лекция №2
 

Лекция №7в

  • 2. Лекция 7 Внутренние (эндогенные) силы Земли. Землетрясения. Землетрясения часто приобретают характер многоаспектной катастрофы, затрагивающей как природные объекты, так и инженерные сооружения.
  • 3. Лекция 7 Землетрясения Землетрясения часто сопровождаются катастрофическими явлениями, связанными с поверхностными и подземными водами
  • 7. Лекция 7 Землетрясения Скорости распространения сейсмических волн в упругой среде Продольные волны: Поперечные волны: Коэффициент Пуассона: Модуль сдвига: Модуль объёмной деформации:
  • 9. Лекция 7 Землетрясения связаны с тектонической структурой Земли.
  • 10. Лекция 7 Землетрясения связаны, как с вертикальными, так и горизонтальными перемещениями тектонических плит. Центры землетрясений в зоне Беньофа
  • 11. Лекция 7 Землетрясения и наблюдения за сейсмическими волнами позволяют заглянуть вглубь земного шара!
  • 12. Энергия землетрясений. Магнитуда землетрясений изменяется от 0 при очень слабых толчках до 8,8 при очень сильных, катастрофических. Примеры оценки силы землетрясений по шкале Рихтера (в магнитудах): • Квантское (1948) - 8,2 М; • Ашхабадское (1948) – 7,3 М; • Гоби – Алтайское (1957) – 8,6 М; • Ташкентское (1966) – 5,3 М. Экспериментально установлено, что землетрясение, магнитуда которого равна нулю, выделяет энергию около 105 Дж. У наиболее сильных землетрясений с магнитудой более 8, выделяющаяся энергия достигает 1020 Дж. Увеличение интенсивности землетрясения на 0,5 М соответствует увеличению энергии приблизительно в 10 раз. Соотношение между энергией (в эргах) и магнитудой может быть установлено по формуле: lgE = 12 + 1,8 M
  • 13. Разрушительный эффект землетрясения во многом зависит от глубины залегания подземных вод, сейсмической жёсткости пород и резонансных явлений. Приращение балльности территории в зависимости от факторов ИГУ ∆I = ∆ Ivρ + ∆ Iугв + ∆Iрзонанса
  • 14. Первоочередной задачей при строительстве в сейсмических районах является выбор строительной площадки на основе детального сейсмического микрорайонирования. Сейсмическое микрорайонирование основывается на расчётах приращения сейсмической балльности ∆I0 (по отношению к региональной, установленной по картам районирования) в зависимости от средней сейсмической жесткости толщи грунтов (обычно для толщ мощностью 10 м) ,)( ρ×∆ svI глубины залегания уровня грунтовых вод ∆IУГВ и резонансных явлений в исследуемой толще грунтов ∆Iрез. ∆I0 = )( ρ×∆ svI + ∆IУГВ + ∆Iрез .
  • 15. Расчёт оснований зданий и сооружений и их фундаментов в сейсмических районах с расчётной балльностью 7,8,9 баллов должен производиться по первому предельному состоянию, т. е. по несущей способности • Расчёт оснований по несущей способности для сейсмических районов выполняется по условию: Ф К Т N н с в ×= Nв – вертикальная составляющая от нагрузки, передаваемой фундаментом; Ф – несущая способности грунтов основания; Кн – коэффициент надёжности, принимаемый равным не менее 1,5; Тс – сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый равным: - скальные, полускальные грунты, плотные маловлажные грубообломочные, песчаные и глинистые – 1,2; - водоносные пески рыхлого сложения и глинистые грунты неустойчивой консистенции – 0,7; - остальные грунты – 1,0.
  • 16. Для региональной оценки сейсмической опасности создан Атлас специальных карт ОСР - 97, охватывающих территорию России и сопредельных стран
  • 17. Карты Атласа ОСР – 97 позволяют оценить региональный сейсмический фон для любого района России