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震级类有关开题报告范文,与空间光滑活动模型在东部海域地震危险性评价中的应用相关论文范例

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50), i等于1,2,等,5(7)其中,E为各分区定位精度评估得分,Ni为某分区某时段的第i类精度地震的次数,N为某分区地震的总次数.

由表3可见,1935年后除东海区域仍无地震定位精度外,其它2个区有一定程度定位精度.1970~1990年地震定位精度很快提高.1990年后统计范围内已大都是I类精度.因此在危险性计算中取1980~2010年现代仪器地震目录(源自中国地震局台网中心的地震数据库),并且通过以上统计数据可以估计1980年以来近海域地区的地震定位精度在30 km以内.表3各区定位精度得分评估

Tab3Score evaluation of earthquake location

accuracy in each regions

时间1渤海1黄海1东海1936~1969年102310301-0051970~1980年1040103710301981~1990年1100109710901991~2010年11001100109932地震构造单元划分

我国东部近海海域的构造应力场的力源来自印度板块和太平洋板块、菲律宾海板块的共同作用(高建理等,1992).现代构造运动是以水平向构造应力场作用下的走滑运动为主要特征.渤海地震活动与NNE向的郯庐断裂带右旋走滑活动及与其共轭的NWW向燕渤断裂带的左旋走滑活动有关.黄海地区,特别是南黄海地区的地震活动受NE向右旋走滑断层和NW向左旋走滑的断层控制.东海地区水平差应力不强,可能与地震活动较弱有关.东南沿海近海海域的现代构造应力场以水平构造应力场作用下的走滑运动为主,地震活动受与岸线平行的滨海断裂带的控制.

在认真分析并参考前人多种构造单元划分方案的基础上,以大地构造格局及板块构造理论为主要划分依据,同时亦参考了即将颁布的第五代中国地震动参数区划图所采用的地震区带划分方案,来划分我国东部海区的地质构造单元,具体分为3个大区:环渤海构造区A、苏北—黄海构造区B、浙闽—东海构造区C,并进一步划分了8个次级统计单元,如图2所示.图2研究区域地震构造单元划分

Fig2Seismotectonic unit division in study area33构造单元内活动性参数统计

各个统计区内存在明显的构造差异,这种差异很可能导致地震活动水平不同,表现为地震活动性参数(M0,Mu,v,b)的不同,体现地震空间分布的不均一性.分别在3个海区(A、B、C)内,依据上述地震目录的完整性分析结果,联合1500~2012年的历史地震和1980~2010年的现代仪器地震资料,利用年发生率拟合区域的b值.

龙峰等(2006)根据华北地区发生34次40~80级地震建立以走滑为主的地震活断层的震级—震源破裂长度经验关系式为:MS等于3818+1859lg(L),作为区域内断层的震级—破裂长度的回归关系.根据其统计数据发现,破裂宽度比破裂长度的中值为036,本文椭圆模型中ω值取036,k取1比较合理,依据此回归关系式建立断层导向的椭圆光滑模型.

每个地震构造单元内主导断层走向及其对应的权重的确定,是通过综合考虑该地区活动构造的空间展布和不同方向断层的发震能力,具体确定原则与潜在震源区方向性函数的取值原则类似,此处不再赘述.各地震构造单元中具体参数如表4中所示.表4地震构造单元内地震活动性参数

34建立计算模型

不同的地震目录本身蕴含着不同的构造信息,从而得到不同的地震危险性评价结果,在本方法中地震目录是重要的输入数据,根据不同的地震目录建立两个计算模型:

模型一(M1):1500~2010年MS≥47的破坏性地震事件,包括历史文献记载的MS≥4和现代仪器记录的MS≥47的破坏性地震事件.根据上文分析,圆形光滑的相关距离c取30 km. 模型二(M2):1980~2010年现代仪器记录ML>40的现代中小震资料,共计4 430次.圆形光滑的相关距离c取10 km.

利用以上两种地震目录和各构造单元内的构造模型参数和b值,使用二阶的空间光滑方法,可计算得到网格内的地震发生率(或地震数目).在本文中取网格大小为(20×20)km,这和地震目录的定位精度相对应.进过二阶空间光滑处理得到网格点的起算震级的年发生率v~4,结果如图3所示.

为分析二阶空间光滑处理效果,笔者分别比较了未经光滑直接统计、一阶光滑和二阶光滑后得到的地震年发生率结果.在总区域内三者年发生率总和相等,即保持地震个数不变.但发生率的空间分布发生很大变化,由直接统计得到的结果发现,只在曾有地震发生过的网格内有发生率.经过考虑定位误差的圆形光滑处理结果(即一阶光滑),年发生率数值呈高斯分布于已有地震周围,基本符合地震的原地复发特征.而经过椭圆光滑处理的结果(即为二阶光滑)更加合理,使得地震年发生率沿主导断层走向优势分布,基本反应了区域发震构造信息,又体现了地震活动的空间不均一性.

35衰减关系选取

国内外研究较多的地震动衰减关系主要针对大于6级强震动衰减模型,这样往往会低估6级以

下中强地震的影响,对此高玉峰和谢康和(2000)、王海江(2002)、金星等(2004,2008)等进行了中小地震动衰减关系的研究,为本文中衰减关系的选取提供参考.

由于本文中所选用的地震目录都是M<70地震,故在加速度、反应谱、持时的回归中不再考虑地震动的近场饱和,回归模型选为:lgY=c1+c2M+c3lgR+εlgy.王海江(2002)收集了美国西部加州地区中小地震的近场记录(40≤M≤65,震源距R<70 km),采用回归模型,将水平方向上的两个分量各视为独立的观测值,距离取震中距,Y为峰值加速度(cm/s2);回归结果为水平向:C1=0467 8,C2=0470 9,C3=-0980 7,εlgy=029.金星等(2004,2008)利用福建省地震监图3由计算模型M1(a)和M2(b)经二阶光滑得到v~4结果分布(单位×103)

Fig3v~4 distribution result obtained by secondorder smoothing

from M1(a) and M2(b)calculation Models测台网拥有大量中小地震的速度记录,将速度记录进行仿真处理得到加速度记录,进而利用不同的模型对数据进行统计分析,得到了福建地区中小地震峰值加速度和峰值速度的衰减规律.

根据输入地震目录要与地震动衰减关系相匹配的原则,历史地震危险性评价模型(M1)采用王海江(2002)地震动参数衰减关系,而现代中小地震危险性评价模型(M2)采用的金星等(2004,2008)地震动参数衰减关系.

36 地震危险性计算结果

基于网格源的概率地震危险性评价方法,得到4 000多个网格节点的水平向峰值加速度结果,

并进行空间插值生成加速度等值线,依据表5中分档原则,编制研究区域的峰值加速度区划图.图4分别为模型M1、M2和两种模型加权的结果,结果显示峰值加速度的分布特征与该地区地震活动性分布非常一致,不同模型得到的结果反映了不同地震带来的危险性.

由于不同时段、不同震级的地震目录在完整性上的差异和本身所蕴含地震信息的不同,得到的区划结果也各有不同,两者是相辅相成的.历史地震模型(M1)结果主要反应了中强地震的影响,其优点是地震记录时间较长,基本能涵盖强震的复发周期.缺点是在某些地区地震目录漏记表5地震动峰值加速度分档值

Tab5Ground motion peak acceleration value in grades

峰值加速度档/g1<005100510101015102010301≥04峰值加速度/gal1<40141~90191~1401141~1901191~2801281~3801≥381相应烈度1Ⅴ1Ⅵ1Ⅶ1Ⅶ1Ⅷ1Ⅷ1Ⅸ图450年超越概率10%的地表峰值加速度分布(单位1g=981m/s2)

(a)M1;(b)M2;(c)加权综合结果

Fig4Distribution of ground peak acceleration with 10% probability

of exceedance in 50 years(unit:1g等于981m/s2)

(a)Model 1;(b)Model 2;(c)weighted prehensive results较严重,如在远离海岸区域,造成其危险性评估值偏低;而现代中小地震模型(M2)结果则代表了中短期内的地震危险性,由于其地震目录的可靠性和完整性较高,使存在历史地震漏记的地区危险性得到补充,对以往低估的中等危险区有了显著提高,在江苏东部和渤中至威海海域出现两个02g高危险区,这是在M1结果中所没有的.但仅40多年的数字台网记录时间相对于强震的复发周期还太短,但随着观测时间的增加可能会有所改善.

图4c中,加权结果体现了该地区综合的地震危险性,在进行综合危险性评估时,则根据每个模型中地震资料选取时间段的不同和资料可靠性的差异,对两种模型进行了适当的加权平均,即综合模型MT等于04M1+06M2.关于综合模型中的权重分配,是一个比较复杂的问题,需要建立在对发震构造的活动特征、活动强度、历史地震和古地震等进行全面了解和分析的基础上,目前的取值有待商榷,以后进一步详细分析研究.

4结果与讨论

地震活动性参数的圆形光滑处理在地震数目不变的情况下,有效地抵消地震定位误差,而断层导向性的椭圆光滑处理方法,反应了区域构造对地震分布的影响,又体现地震活动的空间非均一性. 采用点源地震危险性概率评价方法,给出该区域50年超越概率10%的水平加速度危险性结果,特点是简单快捷,只要掌握区域大致的构造格局和相对完整的地震目录,即可以进行区域内地震危险性评估.尤其适用于像我国东部海域这样的地震构造信息尚不清楚、地震活动具有弥散性的地区.

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由于不同时段、不同震级的地震目录在完整性上的差异和本身所蕴含地震信息的不同,充分利用历史强震和现代仪器记录地震,建立两个地震活动性计算模型,从而更加准确地反映该地区的地震活动,并用多种模型的加权结果确定地震危险性结果,抵消一定的系统不确定性.关于综合模型中的权重分配,需要建立在对发震构造的活动特征、活动强度、历史地震和古地震等进行全面了解和分析的基础上.地震活动性参数的空间光滑处理和逻辑树的多模型叠加方法是对我们地震危险性评价工作中关键性技术问题的新方法的积极探索和尝试.


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