印度西部重要工程结构设计的地震评价中地震构造研究的经验

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过去三十年中,喜马拉雅山和印度半岛地区的中大型工程项目已经增加了好几倍。在工程的计划和设计期间,最重要的输入资料之一就是要知道这个地区的地质和地震构造历史情况,以便采取合适的地震设计方案。根据过去的地震历史,这个地区可以分成五个地震带,这就为土木工程结构体地震系数的选用提供了一个有用的指南。出于大坝和核电站的设计安全及经济的需要,必须精确地研究该地区的地震地质情况,以便为结构设计提供合适的地震系数。
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为预报潜发地震的可能性,危害性及确定缓和震害的步骤,研究诱发地震时必须研究地震可靠的物理机制。本文提出完整的原地研究方法,旨在揭示南卡罗来纳州。蒙蒂塞洛水库地震的物理机制。该地区一系列地震始于1977年12月,其时水库的注水深度达52米。蒙蒂塞洛的地震活动蒙蒂塞洛水库位于南卡罗来纳州、波德蒙特区的夏洛特带(图1 a)。它除为弗吉尔核电站提供冷却水外,还用作一个水电站的上游水库(图1 b)。该区的变
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国际大地测量和地球物理联合会第十八届大会于1983年8月15~27日在西德汉堡举行。本届大会期间,由国际地震和地球内部物理学协会(IASPEI)单独召开并与其它协会共同举办了三个地热学术讨论会: (1)大地热流与地热作用过程 (2)古地热 (3)地热研究中的标准化问题
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人们常常将一次地震比作一次闪光照像,因为闪光照像在一瞬间就能说明地球内部的构造结构。至少对于一次大震来说,这种比喻在某种意义上是合乎实际情况的。此外,对地震过程进行详细分析,还能了解到震源区的构造状态和构造特征的信息。另外,每次地震只能是一次瞬时照像,但今天对很多地震不仅在时间上而且在空间上均可进行连续的地质统计观测,而结果与板块构造的设想是相吻合的,有些甚至成为板块构造
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本文所研究的回跳机制,与根据1954年内华达费尔维山峰7.1级地震区和1959年蒙大拿州赫布根湖7.1级地震区测得的精确大地垂直水准测量资料推测的断层运动是一致的。虽然这些资料还不足说明发生地震的过程,但可以确定模型产生的位移。模拟结果和地壳测量结果之间的一致性,多数在随机测量误差范围之内。
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前言 1964年的新潟地震(Ms=7.5)是最近发生在日本海东缘的罕见大地震之一。这一地震不仅使人们对地震机制问题,而且对作为前兆现象的地壳形变异常是否存在这一类的问题都引起关注,所以有很多地震工作者对其进行研究。例如,安艺(1966)利用长周期洛夫波的解析求出实际地震的地震矩,平泽(1965)开展了对体波的解析,阿部(1975)
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随着构造地震孕育过程及其预报方面新观点的发展,对人工地震活动问题的兴趣日益增长。在解决构造地震预报问题的过程中,对引起水库地震的各种因素,现在也更易于进行分析了。除了纯科学的方面外,诱发地震活动还是一个工程问题。中国的新丰江水库就是这样的例子,该坝原按6度地震考虑,开始蓄水后在库区发生了频繁的地震,随即对混凝土大坝按8度进行紧急加固,不久就发生了一次9度地震,造成相当大的损失(坝体上部出现穿透性
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引言在地震危险性评定中,地震烈度衰减特性是一项重要因子,特别是在缺乏适当的(地面)强运动资料时更是如此。早期的研究对一次地震的震源深度没有给予应有的重视,其实它在决定任何地区的烈度衰减特性时起了很重要的作用,其作用超过了其它因素,例如地面地质条件,地壳和上地幔结构等。我们对发生在印度的大震的等震线图进行了详细的研究并提出印度次大陆的烈度衰
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水电工程LG-2位于格兰德河入口上游120公里处。大坝为土和堆石的多层结构,坝高160米,坝顶长2835米。大坝座落在前寒武纪结晶岩上。水流最高蓄水位为175米,库容为61.7×10~9米~3,覆盖面积为2835平方公里。水库向东延伸95公里。第一台发电机组在1979年10月开始发电,后16台在1982年使用,发电装机将达到5328千瓦。格兰德综合水电工程座落在加拿大很少发生地震的布克利地区。震中
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日本海中部地震发生于1983年5月26日,震源位于秋田县能代市以西约100公里的近海。秋田、深浦和陆奥烈度为Ⅴ度,盛冈、酒田、青森、八户、森以及江差为Ⅳ度有感,有感地区波及到北海道、东北关东的全部地区、中部及山阴的一部分地区(图1)。发生地震的当天,气象厅将这次地震定名为1983年日本海中部地震。日本海中部地震发生以后,紧接着大海啸袭击了沿岸地带。在男鹿半岛西部的加茂青砂
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板块构造说自从在固体地球科学方面出现以来,已有十年之久。这段时间内,作为几何学或者运动学的板块构造理论基本完成。用该学说来解释各种地学现象的尝试似乎正在失去其魅力。那么是否固体地球科学方面的许多关键问题都用这个学说得到解释而遗留下来的不过是些枝节问题了呢?笔者认为并非如此。因为在板块构造学中,下面这些实质性问题并未得到解决而遗留了下来。
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