摘要 本文回顾了地震风险缓解的当前实践状况,重点关注了全球十个地震多发国家的政策。特别是,本文在各国的地震风险和设计标准的背景下,比较了改造现有建筑的政策和为地震风险缓解提供资金的机制。本文的目的是确定可能对有意提高抗震能力的国家和地方政府有用的政策最佳实践。本文提出了一套最佳实践建议,这些建议在概念上围绕抗震加固过程的关键阶段组织起来:(1) 风险评估;(2) 知识转移;(3) 设定目标;(4) 实施;(5) 监测。虽然这些经验教训对任何地震多发国家都可能很有价值,但这些建议特别关注美国,因为美国的地震风险缓解主要是地方政府的责任。
本出版物强调,危险及其发生频率的识别以及抵御这些危险的精心设计必须与所有其他设计问题相结合,并从选址和建筑设计过程的开始就纳入其中。虽然规划学校建设计划时要考虑的基本问题对所有学区来说或多或少都是共同的,但具体过程却大不相同,因为每个学区都有自己的方法。学区规模各异,从只负责几所学校的农村学区到监督所有类型和规模的学校的复杂计划的城市学区或全州系统。这些学区中的任何一个都可能负责新设计和建设、翻修和扩建。虽然一个学区可能有一个长期的学校建设计划,并且熟悉规划、融资、聘请设计师、招标程序、合同管理和新建筑的调试,但另一个学区可能几十年来都没有建造过新学校,也没有熟悉该过程的工作人员。
本出版物中讨论的任何信息、设备、产品或工艺的完整性、适用性或实用性,不承担任何责任。未首先就其是否适用于任何一般或特定应用获得专业建议,不得使用此信息。任何使用此信息的人都应对此使用承担所有责任,包括但不限于侵犯任何专利。引用此出版物为:Davis, C. A., K. Yu, and E. Taciroglu (2021)。圣费尔南多地震会议 - 生命线工程 50 年:摘要集,Lifelines2021-22,加州大学洛杉矶分校自然灾害风险与恢复力中心报告编号。GIRS-2021-05,第 1 版,2021 年 3 月 22 日,doi:10.34948/N3QP4X,https://doi.org/10.34948/N3QP4X。摘要 自 1971 年加州洛杉矶圣费尔南多地震后生命线地震工程成为主要实践领域以来,该领域已取得 50 年的进步。在此期间,生命线工程已在世界各地应用,并扩展到应对地震以外的其他灾害。生命线工程现在被认为是确保社区抵御任何和所有灾害的关键方面。因此,在 1971 年圣费尔南多地震 50 周年之际,认识到过去半个世纪生命线工程的进步非常重要。要理解、改进和实施生命线基础设施系统的灾害恢复能力,我们必须认识到我们在实践中处于什么位置、我们如何到达这里以及我们应该去哪里。我们还必须认识到它对于提高社区恢复能力的重要性日益增加。2021-22 年生命线会议汇集了从业者、研究人员、教育工作者、材料供应商、创新者、服务用户和其他与改善生命线基础设施系统相关的专家。本卷中汇集的摘要代表了实践现状和最新技术,并描述了生命线基础设施系统的未来需求。
摘要:提高土木工程可持续性的需求引起了建筑行业对工程竹制品使用日益浓厚的兴趣。尽管如此,尽管对竹制结构的静态响应进行了广泛的研究,但关于动态载荷下响应的实验和数值研究却有限。因此,本研究旨在评估现代竹制轻质剪力墙的抗震性能,重点关注护套与框架连接所确保的能量耗散。首先,简要讨论与现代土木工程中使用竹子有关的建筑、可持续性和制造问题。然后,使用合适的现象学模型模拟胶合竹 (glubam) 剪力墙内紧固件的实验循环响应,该模型的参数通过基于软计算的数值技术确定。因此,使用在 OpenSees 中开发的参数有限元模型来评估墙的整体地震响应。最后对基于glubam 和木材的剪力墙的响应进行了比较。这突出表明,当框架元件的横截面尺寸允许充分利用其承载力和塑性变形时,决定其整体行为的主要参数是单个紧固件的局部非线性行为。数值模拟与从现有实验数据中得出的主要证据非常吻合。特别是,我们发现,与同等木墙相比,glubam 轻质剪力墙通常表现出更大的承载力和更低的延展性。关键词:竹子、有限元模型、Glubam、OpenSees、参数识别、剪力墙
为了研究爆破振动波在软岩隧道中的传播规律,在木寨岭隧道进行了纵向和环向爆破振动试验,并利用萨多夫非线性回归、傅里叶变换、希尔伯特-黄变换(HHT)等方法对实测数据进行了分析研究,为木寨岭隧道或类似软岩隧道爆破设计优化提供参考。研究结果表明:随着比例药量的增加,切向主频迅速下降,径向主频下降缓慢。在一定药量下,随着距爆源距离的增加,爆破振动频率频谱宽度变窄,整体能量更加集中,振动频率趋于低频。在距爆源一定距离处,随着药量的增加,爆破振动频率逐渐下降,低频区幅值增大。隧道左侧振动速度大于右侧,在拱顶和下台阶拱脚处振动速度下降较快,上台阶和中台阶拱脚处振动速度下降较慢;中台阶左拱脚和上台阶右拱脚的振动频率高于其他位置,上台阶左拱脚的频率最低。隧道爆破过程中,输入到地层介质的能量主要集中在切洞爆破阶段,爆破对上台阶左拱脚和隧道拱顶的能量输入较多,与频率分析的结论一致。
a 京都大学土木与地球资源工程系,京都西行区桂城 615-8530,日本 b 隧道工程研究小组,东京千代田区梶町 101-0044,日本
* (betulagaoglu@hitit.edu.tr) 摘要 - 人工智能研究领域十分广泛,它研究的是机器学习的能力。人工智能研究最多的课题之一是人工神经网络。人工神经网络在解决复杂问题、计算和处理信息方面非常有效。地震方法是地球物理领域的基本应用之一,被广泛使用,尤其是利用地震波检测石油。通过文献综述,我们可以看到人工神经网络架构的类型。我们已经确定在处理地震数据时使用不同的方法。使用卷积神经网络 (CNN)(人工神经网络架构之一)的目的是成功利用地震波检测石油。关键词 - 人工智能、人工神经网络、CNN、地震数据、石油勘探。
锡金地震造成了前所未有的局势,影响了该国的两个山坡及其经济和发展活动。国家灾难管理研究所(NIDM)占领教授兼校长Chandan Ghosh博士兼Geohazards司副教授Surya Parkash博士记录了2011年9月18日(星期日)在2011年9月18日星期日袭击的M W 6.9锡金地震。该团队对2011年9月21日至25日对受影响地区的侦察进行了侦察调查,并与州和中央政府机构,武装部队,社区,非政府组织和公民社会进行了互动。团队主要注意到建筑物,道路和基础设施造成的损失程度;除了媒体外,还采用了响应机制和救济措施,在地区头部的紧急控制室操作,并按下简报以紧急解决情况。
AACP 备用接入控制点 AC 交流电 ACP 接入控制点 AECC 备用应急控制中心 AGR 先进气冷反应堆 AIC 备用指示中心 ALARP 尽可能低 ASR 辅助停机室(Sizewell B) AWE 原子武器机构 BCDG 电池充电柴油发电机 BDB 超出设计基础 BGS 英国地质调查局 BLP 底线工厂 BUCESC 备用中央应急支援中心 BUCS 备用冷却系统 BUECC 备用应急控制中心 BUFS 备用进料系统 BWR 沸水反应堆 CATS 洁净空气列车系统 CCR 中央控制室 CEEHG 土木工程外部危险组 CEMS 连续应急监测系统 CESC 中央应急支援中心 CO 一氧化碳 COBR 内阁办公室简报室 COTS 商用现货 CR 状况报告 CSA 综合安全评估/压力测试考虑 CTO 中央技术组织 CTS 公司技术标准 CW 冷却水 CWI 安全壳注水DA 设计机构 DB 设计基础 DBE 设计基础事件 DBUE 可部署备用设备 DBUEERT 可部署备用设备应急响应小组 DBUEG 可部署备用设备指南 DC 直流电 DCIS 可部署通信和信息系统 DCS 多样化冷却系统 DECC 能源和气候变化部 DEFRA 环境、食品和农村事务部 DEPZ 详细应急计划区 DG 柴油发电机 DNB Dungeness B (AGR) DNO 配电网络运营商 DRT 损坏修复工具