摘要:通过对2025年缅甸7.9级地震进行震后实地调查,归纳了受灾地区各类建筑的结构特征,总结和分析了各类建筑的震害,介绍了本次地震中地形因素如断层、陡坎、地基液化等对建筑结构造成的震害,探讨了本次地震人员伤亡水平较低的原因。结果表明: ① 绝大多数木结构未出现明显震害现象,木结构受损主要因为节点强度不足、木构件腐蚀; ② 砌体结构震害严重,倒塌率高,是因为使用年限长、抗震构件强度低、未进行抗震设计、长期未得到有效修缮和加固; ③ 相较于我国抗震设计规范,框架结构存在梁柱构件无箍筋加密区、箍筋间距大等构造缺陷,也存在平面刚度不均匀或竖向刚度不均匀的现象; ④ 钢结构的震害主要是填充墙的震害,因为钢结构柔性大,而墙体强度较低; ⑤ 佛塔受损严重的原因是整体性不强,材料强度低。
摘要:2025年3月28日缅甸发生7.9级地震,造成重大人员伤亡和经济损失。国际社会迅速响应,但救援中暴露出信息共享不足、物资运输困难、安全局势复杂等问题。从震后应急响应视角,系统分析缅甸地震的协同救援机制,探讨国际人道主义救援的协调机制、区域组织响应及多边合作模式。研究发现,联合国应急协调机制、东盟区域协同机制及中国创新救援模式发挥了重要作用,但仍存在问题。据此提出完善信息共享平台、建立区域协同救援机制、加强国际合作等优化建议。
摘要:大地震的发生往往伴随着各种各样的次生和衍生灾害,呈现出“群灾并发”的状态。地震次生和衍生灾害造成的损失可能远远超过地震本身。2025年3月28日缅甸7.9级地震成为全世界关注的焦点,根据目前收集的缅甸7.9级地震相关灾情,结合以往大震现场灾害调查、烈度评定、损失评估和科学考察积累的资料、数据和经验,以及国内外大量历史和现代大震事件,分析归纳了大震次生及衍生灾害发展演变的共性与个性,继承性与新生性,以及大震次生、衍生灾害的发展趋势。从成灾机理角度,探讨了大震危险区与次生灾害隐患区的耦合关系,以及地震次生灾害与重大基础设施和现代化生命线系统的耦合关系。据此提出了大震及其次生灾害一体化治理,跨部门、跨学科系统性防治,以及推进相关国际合作等对策建议。
摘要:2025年3月28日缅甸发生7.9级强震发生后,中国多支救援力量参与救援并取得显著成效。以中国救援队在缅甸曼德勒天空公寓的实战救援为案例,详细阐述了该公寓叠饼式坍塌后的救援过程,重点分析了针对营救3名被困人员(尤其是1名6个月孕妇)所采用的绳索救援技术,包括绳索救援方案制定、垂直提拉与斜向转运系统的构建及操作等。同时,对中国救援队回国后以该案例为基础开展的测评演练进行了介绍,对比了实战与演练中绳索救援技术在提拉能力、高锚点设置、绳桥收紧方式及限位保护导致的坠落系数等方面的差异,以期为复杂地震废墟环境下的绳索救援提供实践经验与参考。
摘要:针对中国地震科学实验场的科学目标和主要科学问题,基于川滇地区地震目录和地球物理观测数据,在对川滇地区进行区域划分并建立图神经网络的基础上,构建了川滇地区地震预测模型。该模型综合考虑约3万条地震目录数据、基于地震目录的3种地震活动性参数,以及116台项地球物理观测数据,通过将传统经验预测指标方法与人工智能技术结合,给出了适用于川滇地区的多源异构数据图神经网络地震预测模型,实现了川滇地区不同数据源下短期与中期地震预测功能。模型应用结果显示,在CD2、CD8和CD10区域月尺度预测效果较好,年尺度无震预测有一定对应效果。
摘要:活火山可以从地球深处向地表有效转送能量、物质和信息。2015—2023年对腾冲火山热海地热田3个温泉进行了地震地球化学前兆研究,采用离散采样和连续采样的方法监测了泉水的水文地球化学参数。在叠水河温泉搭建了一个自动连续监测站,配备了可以测量气体流量和二氧化碳浓度的传感器。分析数据表明: ①2015-2022 年大滚锅温泉气体中空气校正 3He/4He 平均值为 4.25Ra ( Ra= 空气 3He′4He=1.39×10-6, 。2021年6月21日盈江 Ms5.0 地震之前,大滚锅温泉气的氮同位素比值高于平均值,表明热海地区输入了富 3He 脱气岩浆。在2023年5月2日隆阳 Ms5.2 地震前,叠水河富 CO2 泉实测气体流量的显著变化显示了早期的地震前兆信号。 ② 大滚锅温泉和叠水河温泉在盈江 Ms5.0 、隆阳 Ms5.2 和芒市 Ms5.0 地震前存在短期( 6~96d )的水化学成分(SD、 δ180 、Cl- 和 S042- )前兆异常。
摘要:对中国大陆自1966年邢台7.2级地震以来在各主要地震带建立的跨断层测量场地获得的断层形变资料进行了梳理,对其中出现的单项断层形变异常、群体性准同步断层形变异常的特点及其在地震分析预测中的应用分别给出了实例;利用预测 100km 内1年内可能发生7级以上强震的预测指标(即满足 K?5 ),对所有资料出现的巨大幅度的断层形变异常变化进行了检索,共得到5项异常(同一测量场地出现多个相关异常按1项计算),简称为“巨幅异常”。结果表明:5项巨幅异常中有3项符合7级以上强震的预测指标,分别对应了1976年唐山7.8级地震、1996年丽江7.0级地震和2008年汶川8.0级地震。最后给出了结论建议,供跨断层形变资料分析、跨断层场地维护改造、强震预测及相关对策研究等工作参考。
摘要:基于野外调查资料和2017—2021年 PS-InSAR 形变数据,对云南金沙江流域大蚕古滑坡进行了时间序列上的形变特征监测和触发机制分析,利用极限平衡法评估了古滑坡在地震、降雨条件下的稳定性。结果表明: ① 大岙古滑坡是一个具有3次明显滑动事件的复发性古滑坡。目前该滑坡正处于持续形变阶段,并发育有新的次级滑坡,具有再次复发的可能。 ② 在滑坡体中部和前缘的形变较显著,累计形变量达到 -55mmc 。基于形变速率,古滑坡体可分为稳定区和形变区。形变区可进一步细分为加速形变区( -10.6~-5mm/a) 、快速形变区( -5~ -2mm/a )和缓慢形变区( -2~0mm/a 。 ③ 古滑坡体呈现出年际波动的变化特征,且与降雨量存在显著的相关性,降雨量的突然增加会导致形变量增大,但具有4\~5个月的时间滞后性。地震也被确定为另一个重要的触发因素,可导致古滑坡产生瞬时形变加剧。 ④ 水库蓄水、暴雨和地震等外部因素将进一步加剧滑坡体的不稳定性,可能引发更严重的块体解体和失稳破坏。
摘要:天山地区GNSS 连续站垂直位移时间序列呈现出强烈的季节性、年际及趋势转折等非线性变化。厘清这些非线性变化的驱动因素对形变异常研判、构造活动研究等至关重要。采用GRACE卫星时变重力及环境负荷数据,通过反演负荷形变,识别天山地区GNSS垂直位移时间序列中的非线性运动信号。结果表明,天山地区GNSS垂直位移季节性变化是由非潮汐大气和海洋负荷以及水文负荷共同影响所致。测站对比及主成分分析方法结果均显示,GRACE卫星重力观测数据反演的负荷形变与GNSS 垂直位移时间序列均呈现相似的季节性、年际及趋势转折变化,特别是2018年以后GRACE重力负荷形变与GNSS垂直位移时间序列均出现显著的趋势转折上升,表明天山地区GNSS非线性垂直运动主要是由陆地水储量变化所致,与构造运动无关。天山地区陆地水储量主要受降水和冰川变化两个因素影响,其中降水控制了陆地水储量的季节性变化和年际变化,冰川消融导致了陆地水储量的长期线性减小。
摘要:2021年青海玛多发生的 Ms7.4 地震,是近30年来巴颜喀拉块体内唯一的1次强地震,震后形变显著,对区域构造运动和地震活动有很大的影响。采用速率强化摩擦准则的应力驱动余滑模型,建立玛多 Ms7.4 地震断层的三维有限元网格模型,以震后6个月GPS形变资料为约束,研究震后形变的动力学参数。首先计算玛多Ms7.4 地震断层的同震剪切应力,以此作为震后余滑的驱动源,正演震后余滑,探究震后断层最佳参考滑动速率和摩擦参数。结果表明:余滑与同震破裂在空间分布上有一定的互补关系,余滑主要集中在同震滑动的下倾区域, 10~20km 深度范围内的余滑约占震后余滑总量的 80% ,最大滑动量达到 1.1m 。最佳参考滑动速率 V0= 400mm/a ,摩擦本构参数 aσ=0.4MPa?
摘要:记录丰富区域的地震动模型常包含盆地效应模型,以考虑盆地对地震动的影响,但在模型建立过程中,以盆地内外地震动参数的平均值作为计算盆地放大系数的参考会导致低估盆地内长周期地震动放大系数。因此,采用以盆地外地震动参数的平均值作为参考的改进经验残差分析方法和壳内地震记录,初步建立了日本全国范围主要盆地不同地震动参数在不同盆地深度自变量参数下的一体化盆地效应模型,并与现有模型进行对比分析。结果表明:新建不同地震动参数盆地效应模型自身以及彼此之间是物理协调的;新模型一定程度上规避了已有盆地效应模型对长周期地震动参数放大系数的低估。
摘要:针对重大工程结构抗震分析中地震动记录稀缺,以及传统合成方法在物理真实性和多分量适应性上的瓶颈问题,基于日本 KiK-net 台站近11万条地震动记录,提出了一种物理经验引导型生成对抗网络算子(GM-WGANO)人工地震动合成方法。该方法利用生成对抗网络(GANs)框架,引入傅立叶神经算子(FNO)优化网络结构,结合震级、最小断层距、等效剪切波速、滑动机制和断层构造类别5个物理条件变量,从强震动观测数据中学习地震动的时空特征概率分布,并通过对抗训练生成与真实记录统计特性高度一致的三分量人工时程。结果表明:生成时程在时域上具有与真实记录相近的强震动持时、相位分布及峰值加速度特性;傅立叶谱与观测数据的误差均小于 ±1 倍标准差;地震动峰值加速度(PGA)的对数分布均值与观测数据吻合。
摘要:为解决抗震设防工作中强震观测资料不足的问题,提出一种设定地震场景下基于随机效应模型的基岩地震动合成方法。基于 Peer-NGA 强地震动数据库,利用随机回归技术建立设定地震场景参数 与地震动参数( , tmid , ωmid , ω′ , ζf )的关联性,讨论其残差及参数相关性;根据地震动参数组反算伽马调制函数的参数组 ,并使用随机地震动模型合成设定地震场景下的地震动加速度波形。给出2017年8月8日九寨沟 Ms7.0 地震的应用范例,并与NGA地震动衰减关系进行比对,明确方法的有效范围。结果表明:① 通过对C-B数据子集中观测波形进行拟合,根据概率密度分布的直方图选择拟合函数的形式,可知对数正态分布可以较好地对 进行拟合; D5-95 和 ωmid/2π 的分布范围分别为5.4~41.3s和 1.31~21.6Hz ,其平均值分别约为 17s 和 5.87Hz ② 设定地震场景 (F,M,R,V) 下,参数 vi 以及 θi 具有相关性, 和 D5-95 之间的相关系数为-0.28,呈现出负相关特征; ωmid 和 ω′ 的负相关特征与高频地震动分量随时间快速衰减的特征一致。 ③2017 年九寨沟 Ms7.0 地震的设定场景下,在 0.1~5.0 s的频域范围内,九寨白河(51JZB)台处的模拟加速度反应谱簇对实际观测波形成了较好包络;预测结果在确保模型具备有效泛化能力的同时,与NGA地震动衰减关系具有较好一致性。
摘要:为了自动化识别多脉冲记录,提出了一种基于循环迭代法的近断层脉冲型地震动参数化方法,对脉冲数、相位角、脉冲周期、脉冲能量等脉冲特性进行了参数化分析,并根据脉冲相关能量( PIυ )定义3类脉冲属性:明显脉冲、中等脉冲和非脉冲;对640条记录经过最大 PGV 法旋转后进行参数提取,得到了130组明显脉冲以及86组中等脉冲数据,给出了脉冲能量的分布规律。结果表明:循环迭代法可以有效提取近断层脉冲分量。大部分非脉冲记录的 PIv 基本小于0.3,中等脉冲记录的 PIv 为 0.3~0.5 ,明显脉冲的 PIv 大于0.5, PIv 与定义的3类脉冲属性具有明显相关性。
摘要:为满足地震灾害应急处置中快速响应、信息共享等多场景下的工作需求,从技术架构、数据管理、模型集成、功能设计等全过程开发与实战应用的角度,构建了 B/S 模式的地震次生地质灾害应急评估信息化技术体系。针对应急场景的需求提出了轻量级数据库构建思路和模型分解封装方法,研发了地震次生地质灾害应急评估信息化平台的原型系统。该平台在2次地震灾害应急应用中表现出了高效实用、自动化及规范化的特点,满足地震减灾和应急技术支撑的基本需求,能够为地震灾害高效应急和智能决策的信息化建设提供参考。
摘要:为了更直观、准确地表达和展示地震作用下城市燃气管网在实际地理环境中的空间关系及震害评估分析结果,基于VTK库、Adobe After Efects软件及Python语言提出了一种可全历程展示燃气管网在非一致地震激励下应变及破坏状态三维动态的可视化模型方法。该方法包括3个模块:非一致地震激励下管网的基础数据提取及震害预测、三维可视化模型建立以及三维动态可视化模型建立。以西南某地区埋地燃气管网为例进行三维动态可视化模拟,立体直观展示该市管网在非一致地震激励下不同位置的应变响应及破坏情况,展示了该方法的三维动态可视化效果。
摘要:以导管架式海上风电结构为研究对象,在OpenSees中建立考虑机舱-转子组件、桩-土相互作用以及支撑屈曲等影响因素的精细化分析模型。将筛选的地震动、模拟的风荷载和浪荷载施加在模型上,并与单独施加地震动时的结构响应进行对比,分析地震-强风-波浪多灾害耦合作用下导管架式海上风电结构的动力响应特性。结果表明: ① 不同频率地震动激励导致的导管架式风电结构响应存在明显的差异,低频成分丰富的地震动作用下结构动力响应幅值最大。 ② 地震-强风-波浪耦合作用时,罕遇地震动会显著增大结构的塔顶位移响应,但地震动引起的结构振动能量在气动阻尼和水动阻尼的作用下会很快被耗散。 ③ 有地震动作用时,结构的前后向全高加速度最大值均出现在风电结构塔身距上部1/3处,与结构的高阶振型类似。
摘要:随着地震监测技术的不断进步和地震台网数量的增加,地震数据的采集量呈爆炸式增长。针对海量地震数据处理中存在的运算速率瓶颈、处理时间较长以及存储资源有限的问题,提出了1种高效的地震大数据处理方法,构建1个集成数据实时采集、传输、处理及存储的综合性计算平台。首先利用Flink框架从各个地震台站实时获取观测数据,通过fiter、map、process等算子对数据进行解析处理,并序列化为 JSON 格式缓存至 Kafka 消息队列中。Flink作为消费者角色从Kafka中接收数据,进行进一步的计算、分析和建模,最终将处理后的数据存储到HBase分布式数据库中,实现了数据的即时访问和深度分析。此外,通过Flink的流处理能力和Kafka 的高吞吐量消息传递机制,确保了数据处理的实时性和稳定性。实验结果表明,系统每秒能够读写约130万条数据,相当于每秒处理约700 MB的数据量。在数据检索方面,该方法检索速度相较于传统工具提高了 60% 以上。通过模拟实验和实际地震数据的测试,验证了该方法在处理大规模地震数据流时的稳定性和可靠性。