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1、第22卷第4期高原地震Vol122No142010年12月PLATEAUEARTHQUAKERESEARCHDec12010兰州市区场地地面与基岩地震动峰值加速度对应关系研究张宏斌,马成,胡茂财(兰州市工程地震评价所,甘肃兰州730001)摘要:根据兰州市区黄河阶地特征及黄土层覆盖厚度,对兰州市场地划分了3个分区,选用兰州市区156个满足场地地震反应条件的地震钻孔资料,对每个工程场地合成3组相互独立的基岩加速度输入时程,进行土层地震反应分析,对各个工程场地地面与基岩地震动峰值加速度的对应关系进行研究,结果表明I
2、区内的工程场地地面与基岩地震动峰值加速度比值为11120,Ⅱ区为11320,Ⅲ区为11531,平均均方根误差为01083。关键词:地震动峰值加速度;土层地震反应分析;兰州市中图分类号:P315.9文献标识码:A文章编号:1005-586X(2010)04-0048-04河谷盆地内阶地均较发育,Ⅰ2Ⅳ级阶地及部分Ⅴ0前言级阶地清晰可辨,阶地面较为完整,Ⅴ级以上阶地兰州市位于新构造活动强烈的青藏高原的东大都不易辨认,它们在地貌上已经属丘陵范围。北边缘,并处于龙门山地震带和祁连山地震带的因此,兰州市区受地貌地形的影响
3、,场地条件非常交汇区域,在大地构造位置上位于祁连山褶皱系复杂,场地抗震性能和地震动参数在不同的区域的次级单元中祁连山隆起带的东段。市区位于黄往往有较大的变化,特别是在黄土厚度较大的高河上游兰州盆地之内,东西长约31km,南北狭窄,坪地区与低阶地河谷地带有很大不同。最宽处约6�7km。兰州盆地是一个典型的新生地震引起的建筑物和工程设施倒塌破坏是导代断陷盆地,白垩纪早期已具雏形,至上新世基本致人员伤亡和财产损失的主要原因,只有进行科定型。其南北两侧分别受兴隆山断裂带北缘—马学合理的抗震设防,使建筑物和工程设施具备适
4、衔山断裂带北缘与金城关断裂带控制。晚新生代当的抗震能力,才能有效减轻地震造成的损失。以来,在北西西向构造格架的基础上又叠加一组根据2001年颁布的《中国地震动参数区划图》北北西向的次级隆起和坳陷,自东向西分别为桑(CB18306-2001),兰州市区50年10%超越概率园峡隆起,皋兰山—九州台隆起和柴家台隆起等。地震动峰值加速度为012s,反应谱特征周期分区这些隆起将兰州黄河河谷盆地分割成几个串珠状属于Ⅲ区,反应谱特征周期为0145s。随着经济的次级盆地,通常称其为兰州东盆地、西盆地,它的发展,城市规模逐步扩大
5、,城市建设逐步由河谷们是以皋兰山—白塔山隆起为界。同时,这些次平坦地区向地形复杂的地段扩展。在《工程场地[1]一级的隆起与坳陷的交接部位,往往都有断裂存地震安全性评价》(GB17741-2005)中对地震在,由于断裂的进一步活动,又促使地貌上的反差动峰值加速度复核采取的方法是:采用地震危险越来越醒目。雷坛河断裂带、寺儿沟断裂带等成性的概率分析计算,确定50年超越概率10%的为次级盆地的边界断裂带,其中最为典型的是七基岩场地地震动峰值加速度,根据中硬场地地震里河断陷盆地,四周均有断裂带控制。同时,黄河动参数的对应
6、关系,确定中硬场地的地震峰值加收稿日期:2010-07-09作者简介:张宏斌(1982�),男,甘肃临泽人,本科学历,2001年毕业于防灾科技学院,主要从事地震安全性评价工作,现任兰州市工程地震评价所副所长。第4期张宏斌,等:兰州市区场地地面与基岩地震动峰值加速度对应关系研究49速度,并按分区原则进行归档,作为复核结果。然年期间在兰州市区内所从事的工程场地地震安全[2]而在《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)性评价工作的资料,选出满足场地地震反应条件中,对Ⅱ类中硬场地的划分范围是覆盖层厚度大的135
7、个地震钻孔,另外,收集了其他资料并实地于等于5m,500m/s≥Vse>250m/s;或覆盖层厚度勘测了21个地震钻孔,钻孔深度都到达基岩或剪大于3m小于50m,250m/s≥Vse>140m/s(等效切波速不小于500m/s的土层。根据兰州市区的剪切波速大于500m/s则可作为基岩考虑)。在地形地貌及阶地分布特征,将兰州市区分为不同这样大跨度的划分条件下,对兰州市区场地只按覆盖层厚度的三类区域(见表1)。其中Ⅰ类区照一种对应关系来确定地面地震动峰值加速度是51个场地,Ⅱ类区72个,Ⅲ类区33个,各工程场[3-
8、4]不能满足需要的。因此,分析研究兰州市区地的位置分布见图1。场地覆盖层厚度和地形条件对地震动放大效应影响,确定工程场地地面与基岩地震动峰值加速度表1兰州市区场地分区的对应关系,对提高兰州市区地震安全性评价工平均覆盖层厚度分区阶地范围场地个数(Vs>500m/s)作和震害预测水平都有积极的意义。Ⅰ区河漫滩716m51Ⅱ区Ⅰ�Ⅱ阶地1812m721场地划分Ⅲ区Ⅲ�V阶地4615m33本次