地震預警和局部地震測量的利用
使用來自國家地球科學和抗災能力研究所建立的Kik-Net強運動網絡(NIED)的數據,我們可視化了從地下傳輸到地上的地震加速度的放大。 用于可視化的觀測數據是2007年4月幾乎直接發生在三重縣下方的地震的記錄。 通過可視化,很明顯,從地下200米到地面大約0.25秒,水平震顫到達地面。 此外,假設有一棟20層的辦公樓,地面上的主要自然周期為1.2秒,我們使用相同的數據對其進行可視化,包括建筑物的晃動。 地球表面的加速度達到0加侖,但由于是周期很短的脈沖地震記錄,建筑物的響應僅以高階模式傳輸,900樓的位移僅小于20厘米。 通過可視化地震波的測量以及地面和建筑物的響應,可以清楚地了解地震是否真的會造成破壞。
如果發生大地震,您的房子會如何搖晃? 有沒有易受地震影響的地區? 要知道這一點,每天觀察它很重要。 白山工業開發和銷售廉價的高精度地震儀“有線LAN地震儀"。 這種有線LAN地震儀安裝在獨立式住宅(三層木制建筑)中,我們每天都會觀察實際地震。 在建筑物每層的四個角落和中心安裝了15個單元。 我們觀察了2009年1月30日4:29實際發生的地震,安裝了有線LAN地震儀。
發生日期:2009 年 1 月 30 日 04:29
震中:東京多摩東 深度:約30km M3.8
觀測地點:多摩東部震中距離:約5km
通過可視化有線LAN地震儀的數據,您可以清楚地看到已安裝建筑物的每個部分的運動。 右圖顯示了建筑物在南北方向(NS)和東西方向(EW)上的力(縱軸)和變形(橫軸)之間的關系。 通過查看此內容,您可以看到建筑物的損壞程度。
安裝位置 | 地震烈度 | 測量的地震烈度 |
---|---|---|
1F 西北 | 地震烈度 1 | 1.1 |
西南 | 地震烈度 1 | 1.1 |
東南 | 地震烈度 1 | 1.2 |
東北 | 地震烈度 1 | 1.1 |
2F 西北 | 地震烈度 2 | 1.6 |
西南 | 地震烈度 2 | 1.6 |
東南 | 地震烈度 2 | 1.7 |
東北 | 地震烈度 2 | 1.6 |
中間 | 地震烈度 2 | 1.6 |
3F 西北 | 地震烈度 2 | 1.9 |
西南 | 地震烈度 2 | 2.0 |
東南 | 地震烈度 2 | 2.0 |
東北 | 地震烈度 2 | 2.0 |
中間 | 地震烈度 2 | 2.0 |
這次,我們使用有線LAN地震儀可視化了2009年1月30日在東京多摩縣東部發生的地震數據,我們還觀察到了以下地震。
2009-01-22 21:21 震中:三宅島附近 深度約144km M5.1
2009-01-26 下午17:55 震中 櫪木縣南部 深度 約140km M4.7
2009/01/30 于 05:05 震中 東京多摩東部 深度約30km M3.8
2009/02/01于06:51 茨城縣震中 深度約10km M5.8
2009-02-01 下午14:44 震中 千葉縣西北部 深度 約60km M3.6
2009-02-17 下午04:54 震中 千葉縣西北部 深度 約30km M4.9
2009-02-20 下午18:17 震中 茨城南部 深度 約70km M4.6
2009-03-13 下午21:22 震中 千葉縣南部 縱深約80km M3.7
通過繼續這些觀察,我們可以發現以下內容。
■設計驗證 它是否符合設計時的設想?
當地有沒有震動大的地方?
■大地震時的晃動預測在發生大地震時,建筑物的一部分將被摧毀,震動會發生變化,但是如果您在中小型地震期間觀晃動,則可以在一定程度上預測它。
■用于地震診斷 通過驗證中小型地震時的振動方法,可以確定需要抗震加固的部件。
在發生地震時,各地區的公立小學和初中作為重要的防災基地。 但是,據說全國一半以上的小學和初中存在抗震問題,或約7,<>所學校,被認為是發生地震時的防災基地。 因此,日本氣象廳的“地震預警"被用于在發生災難時幫助學生和兒童。 “地震預警"是一種有效的安全管理系統,用于在發生地震時發出警報,以盡量減少人為損失,但學校建筑的抗震性需要作為一個單獨的問題來解決。 但是,要為所有學校實施足夠的抗震措施,需要支付大量資金,地方政府很難為目前的情況提供資金。 因此,除了地震預警之外,通過在學校建筑中安裝地震儀,可以考慮抗震加固計劃和更具體的限制損害的措施。 抗震加固需要大量的成本和時間,但是通過安裝廉價可靠的地震儀,可以根據實際地震數據進行抗震加固,并且可以大大降低成本。
■您可以看到學校建筑的晃動,并比較各個地方的搖晃程度。
■ 同心圓圖為層間變形角,表示內圓小沉船→大沉船的階段。
■右上圖顯示了建筑物輸入波形的響應譜(黃色)與設計頻譜(紅色)的比較。
結合上述數據,我們將檢查該建筑物的抗震性,并對損壞程度進行粗略評估。
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