强震动记录数据格式研究
唐山地区强震动记录的应用研究初探
唐山地区强震动记录的应用研究初探齐玉妍;孙丽娜;张合;彭远黔【摘要】本文给出了唐山地区强震动记录应用研究的两个实例,提出了建筑结构采用时程分析时选用强震动记录的原则和方法,通过对唐山地区强震动记录的分析处理,得到了其峰值加速度及加速度反应谱,确定了本地区进行弹性时程分析时选用的强震动记录;研究了局部场地条件对地震动影响的唐山响堂三维强震动观测台阵,以唐山响堂台阵2号测井(地下32m)的基岩强震动作为输入,通过2号测井的土层剖面,利用2个一维土层地震反应分析程序,分别计算得到地表的峰值加速度和加速度反应谱,并把计算结果与同次地震相应的地表强震动记录峰值加速度与加速度反应谱进行了对比分析.【期刊名称】《震灾防御技术》【年(卷),期】2016(011)002【总页数】7页(P342-348)【关键词】强震动记录;时程分析;三维台阵;土层地震反应【作者】齐玉妍;孙丽娜;张合;彭远黔【作者单位】河北省地震局,石家庄050021;河北省地震局,石家庄050021;河北省地震局,石家庄050021;河北省地震局,石家庄050021【正文语种】中文齐玉妍,孙丽娜,张合,彭远黔,2016.唐山地区强震动记录的应用研究初探.震灾防御技术,11(2):342—348. doi:10.11899/zzfy20160217强震动观测的目的在于通过对强震动记录的分析,了解地震动与结构的反应特性,以便研究结构物抗震问题(胡聿贤等,1998)。
自强震仪问世以来,强震动观测记录除了推动地震工程学的理论研究之外,在实际应用上,如工程抗震设计、结构反应分析等方面也发挥了重要作用(曲哲等,2011;郭和等,2009;王国新等,2012)。
唐山毗邻京津,地处华北地区,是我国大陆板内地震的多发区和重灾区,1976年7月28日唐山7.8级大地震造成了巨大的人员伤亡和财产损失,强震动观测从此发展起来。
“九五”期间建成的首都圈烈度速报台网、唐山响堂三维强震动观测台阵以及后续新建和完善的京津冀强震台网等,都获得了大量强震动记录。
强震、微震记录数据差异的模型验算
中图 分 类 号 :P 1 . 3 3 5 7 文 献 标 志码 :A
d i1 . 9 9 j i n 0 5 7 2 2 1 . 5 0 8 o : 0 3 6 /.s . 2 3 3 8 . 0 2 0 . 0 s
Che ki g t i tn to e we n a c l r t r a d s im o e e c n he d s i c i n b t e c e e a o n e s m tr r c r y m e ns o a he a i a o e e o ds b a f m t m tc lm d l
摘要
在 分 析 强 震 观 测 与微 震 观 测 本 质 区 别 的 基 础 上 ,以 已 知 的 地 震 波 强 度 资 料 为 参 照 ,通
过 对 比 F S3 B 一B型 微 震 计 及 B AS2型 强 震 加 速 度 计 的仪 器 噪声 , 示 了 仪 器 噪 声 、 应 类 型 B 揭 响
CuiQi gu,Hu un,Ya ng 0 2 ng aJ ngXi .2 1 .Cheki h itn t n b t e c eea o n es m ee e o d y me n c ngt edsici e we n a clr t ra ds imo t rrc r sb a s o
结构时程分析中多层次强震动记录输入选取研究综述
2
地 震 工 程 与 工 程 振 动
第 39卷
tyMeasure)methods.Thispaperthenproposesomesuggestionsonlinkingupwithoutputoftheseismicsafetye valuationworkandengineeringpracticeinChinaaccordingtothecurrenttheoreticaladvancesinthisfield.The groundmotionselectionworkinthePBEEisdiscussed,whichcouldbetterconnectthesiteprobabilityseismichaz ardanalysiswithstructurefragilityanalysis.ThegroundmotionselectionworkinChinashouldconsiderdifferent demandsandpaymoreattentionintheutilizationofstrongmotionrecordsinChina,soastopromotethelegislation ofthetheoreticalachievementsandverifytheresultsinengineeringpractice. Keywords:groundmotionselectionmethod;groundmotioninput;spectrummatching;earthquakescenario;con ditionalmeanspectrum;performancebasedearthquakeengineering
近场强震动加速度记录的校正处理方法
图书分类号:P315工学硕士学位论文近场强震动加速度记录的校正处理方法江汶乡中国地震局工程力学研究所中国·哈尔滨二零一零年五月Master's Degree ThesisCorrection method for digital strong motion acceleration records in near-fieldMaster Candidate: Jiang WenxiangTutor: Prof. Yu HaiyingSubject : Civil EngineeringSpecialty: Disaster Prevention and Reduction Engineeringand Protective EngineeringResearch Field: Processing of Strong Motion Records Institute of Engineering Mechanics,China Earthquake AdministrationHarbin·ChinaMay, 2010图书分类号:P315 单位编码:85406学号:2007235工学硕士学位论文近场强震动加速度记录的校正处理方法硕士研究生:江汶乡导师:于海英研究员申请学位级别:工学硕士学位学科:土木工程专业:防灾减灾工程及防护工程研究方向:强震记录处理中国地震局工程力学研究所中国·哈尔滨二零一零年五月独创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。
除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果,也不包含为获得中国地震局工程力学研究所或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。
对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明并表示谢意。
本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。
基于Matlab的强震数据处理技术实现
基于Matlab的强震数据处理技术实现杨程;陶冬旺;马强;解全才;王丽艳【摘要】强震动观测数据通常由强震仪原始二进制加速度记录组成,在国内外相关强震数据库下载的强震记录均为解码、处理后的ASCII格式文本文件,非原始文件,记录格式不同,但均由数据头段和数据区2部分组成.以我国未校正加速度记录(UA)数据格式为例,探讨基于Matlab程序的强震数据处理技术,并识别记录的地震动特性,为强震数据多领域应用提供技术支持.【期刊名称】《地震地磁观测与研究》【年(卷),期】2019(040)003【总页数】6页(P148-153)【关键词】强震动观测数据;Matlab;强震数据处理;地震动特性;强震数据应用【作者】杨程;陶冬旺;马强;解全才;王丽艳【作者单位】中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所【正文语种】中文0 引言地震动是由震源释放出来的地震波引起的地面运动,表征地震动的物理参数包括峰值、反应谱和持续时间等。
地震动是由不同频率、不同幅值(或强度)在一个有限时间范围内的集合,通常以幅值、频率特性和持续时间3个参数表达地震特点(袁一凡等,2012)。
地震动幅值是地震振动强度的表示,通常以峰值加速度、峰值速度来表示。
地震动峰值大小反映了地震过程中某一时刻地震动的最大强度,直接反映了地震力及其产生的振动能量和引起的结构地震变形的大小,是地震对结构影响大小的尺度。
地震动频谱特性是强震地面运动对具有不同自振周期结构的响应。
反应谱是工程抗震用来表示地动频谱的一种特有方式,可以简单理解为具有相同阻尼特性,但结构周期不同的单自由度体系,在某一地震作用下的最大反应(袁一凡等,2012)。
反应谱理论的提出和发展建立在强震动观测记录的基础之上。
强震动记录数据格式研究
强震动记录数据格式研究杨程;解全才;马强;王丽艳【期刊名称】《地震地磁观测与研究》【年(卷),期】2017(038)003【摘要】Strong motion data is the key infrastructure for the construction of the disaster prevention architecture. It is also the important index for the emergency response and rescue architecture. With the development of the internet and database, it provides the essential technology for data share and data application. Study on strong motion data format is the essential foundation for the related work and research. USGS strong motion data format, Japan K-NET strong motion data format, PEER strong motion data format, Turkey strong motion data format, and China strong motion format are studied in detail in this paper. For the improvement of earthquake response, the development suggestion of the strong motion data is proposed.%强震动记录数据是构建震害防御体系的重要数据基础,又是应急救援体系的重要参数指标.当今互联网技术及数据库技术的飞速发展,对数据共享及数据应用提供了必要条件,掌握多种强震动记数据格式是上述工作的良好基础.本文着重研究国内外5种主流的强震动记录数据格式(美国USGS格式、日本K-NET 格式、美国PEER格式、土耳其格式、中国UA格式),针对目前地震应急需求,提出中国强震动记录数据格式发展建议.【总页数】7页(P196-202)【作者】杨程;解全才;马强;王丽艳【作者单位】中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所【正文语种】中文【相关文献】1.近场强震动记录基线校正方法的振动台实验研究 [J], 卢滔;胡国瑞;何福;郭迅;霍敬妍2.景谷Ms6.6、Ms5.8和Ms5.9地震强震动记录初步分析与场地效应研究 [J], 林国良;崔建文;杨黎薇;刘琼仙3.鲁甸地震强震动记录与地震动衰减模型的对比研究 [J], 张斌;李小军;俞言祥;李娜;朱俊4.强震动记录Flatfile的研究进展 [J], 温瑞智;徐培彬;任叶飞;周宝峰5.结构时程分析中多层次强震动记录输入选取研究综述 [J], 温瑞智;冀昆;任叶飞因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于地震计记录数据的大楼振动分析报告模板
基于地震计记录数据的大楼振动分析报告模板XXXX年XX月XXXX企业有限公司目录基于地震计记录数据的大楼振动分析报告模板 (3)1背景情况 (3)2数据分析 (3)2.1时域分析 (3)2.1.1 速度数据分析 (3)2.1.2 仿真为加速度数据分析 (5)2.1.3 仿真为位移数据分析 (7)2.1.4 周期信号分析 (9)2.2 频域分析 (11)3建议 (15)基于地震计记录数据的大楼振动分析报告模板1 背景情况本报告是基于某大楼结构在不定时间存在晃动且振动感觉强烈的现象进行测试与分析。
测试方案是通过使用地震仪(频带范围)完整记录大楼连续时长度为2天的地脉动数据,设备安装位置为该大楼XX楼位置。
经现场确认,在测试期间,共有3次比较明显的振动,时间分别是:第一次时间:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX;第二次时间:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX;第三次时间:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX;就以上情况,本报告分别从时域、频域对数据进行分析如下:2 数据分析2.1 时域分析2.1.1 速度数据分析从2天数据来看,当地反映在3个时间段,确实存在大振动信号,信号波形如下图所示:插入类似上图所示的正常脉动记录波形图片图1:第一时间段(XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX)正常脉动记录波形(最大幅值约为东西向XX um/s,时间点为XX:XX:XX)插入类似上图所示的脉动记录波形图片图2:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(最大幅值约为北南向XX um/s,时间点为XX:XX:XX)插入类似上图所示的脉动记录波形图片图3:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(最大幅值约为东西向XX um/s,时间点为XX:XX:XX)插入类似上图所示的脉动记录波形图片图4:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(最大幅值约为东西向XX um/s,时间点为XX:XX:XX)通过速度值时域分析:平静段的噪声幅值、三段振动信号幅值如下表1:东西(um/s) 北南(um/s) 垂直(um/s) 相对平静段66 36 20XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 1212 1395 85XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 904 1063 67XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 886 906 742.1.2 仿真为加速度数据分析插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为加速度)图片图5:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX正常脉动记录波形(仿真为加速度)(最大幅值约为东西向XX gal)插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为加速度)图片图6:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(仿真为加速度)(最大幅值约为北南向XX gal)插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为加速度)图片图7:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(仿真为加速度)(最大幅值约为北南向XX gal)插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为加速度)图片图8:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(仿真为加速度)(最大幅值约为北南向XX gal)通过加速度值时域分析:平静段的噪声幅值、三段振动信号幅值如下表2:东西(gal) 北南(gal) 垂直(gal)相对平静段0.22 0.17 0.22XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 1.65 1.95 0.30XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 1.21 1.48 0.52XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 1.21 1.22 0.372.1.3 仿真为位移数据分析插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为位移)图片图9:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX正常脉动记录波形(仿真为位移)(最大幅值约为东西向XX um)插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为位移)图片图10:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(仿真为位移)(最大幅值约为北南向XX um)插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为位移)图片图11:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(仿真为位移)(最大幅值约为北南向XX um)插入类似上图所示的正常脉动记录波形(仿真为位移)图片图12:XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX时间段脉动记录波形(仿真为位移)(最大幅值约为东西向XX um)通过位移值时域分析:平静段的噪声幅值、三段振动信号幅值如下表3:东西(um) 北南(um) 垂直(um)相对平静段 4.56 2.57 0.3XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 87.06 98.19 5.79XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 71.14 75.41 4.23XXXX年XX月XX日 XX:XX-XX:XX 65.22 65.10 4.0相当于100km 远处发生Ml 5.6级地震。
振动模式研究实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在研究不同材料的振动模式,通过实验验证理论计算结果,了解不同材料振动特性的差异,为材料的应用研究提供理论依据。
二、实验原理振动模式是指材料在受到外力作用时,各部分相对位移的分布规律。
振动模式的研究对于理解材料的动态特性具有重要意义。
本实验采用共振法研究不同材料的振动模式,通过测量材料的固有频率、振幅等参数,分析其振动特性。
三、实验仪器与材料1. 仪器:振动测试仪、电脑、信号发生器、数据采集卡、频谱分析仪、万能试验机等。
2. 材料:钢、铝、塑料、橡胶等不同材料。
四、实验方法1. 将待测材料固定在振动台上,确保材料与振动台紧密接触。
2. 采用共振法,逐步增加振动台振动频率,直至材料发生共振。
3. 记录共振时的振动频率和振幅,通过频谱分析仪分析振动模式。
4. 改变材料形状、尺寸等参数,重复实验,比较不同参数对振动模式的影响。
5. 对比不同材料的振动特性,分析材料振动模式差异的原因。
五、实验结果与分析1. 钢材料振动模式实验结果表明,钢材料在共振频率为100Hz时发生共振,振幅为5mm。
通过频谱分析仪分析,发现钢材料存在多个振动模式,主要表现为弯曲、扭转和纵向振动。
2. 铝材料振动模式铝材料在共振频率为200Hz时发生共振,振幅为3mm。
频谱分析显示,铝材料振动模式与钢材料相似,但振幅和频率有所不同。
3. 塑料材料振动模式塑料材料在共振频率为300Hz时发生共振,振幅为1mm。
频谱分析表明,塑料材料振动模式以弯曲和纵向振动为主,扭转振动较弱。
4. 橡胶材料振动模式橡胶材料在共振频率为400Hz时发生共振,振幅为2mm。
频谱分析显示,橡胶材料振动模式以纵向振动为主,弯曲和扭转振动较弱。
六、实验结论1. 不同材料的振动模式存在差异,主要表现为振动频率、振幅和振动模式的分布。
2. 材料的形状、尺寸等参数对振动模式有显著影响。
3. 钢、铝、塑料和橡胶等不同材料的振动特性可用于指导材料的选择和应用。
基于汶川强震记录预警参数研究及在仪器中的应用
周 银 兴
陈 阳 。 ’ 李 江
刘 明 辉 ’
1 ) 中 国北 京 1 0 0 0 8 1中 国地 震 局地 球 物 理研 究所
2 ) 中国北京 1 0 0 0 3 6中 国 地震 局 地 震 预测 研 究 所
摘要
地 震 预 警 作 为 一 种 能够 有 效 减 轻 地 震 灾 害 的 手 段 已经 被 世 界 上 越 来 越 多 的 国 家 和 地 区 所
De c . 2 O13
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 3 — 3 2 4 6 . 2 0 1 3 . 0 5 / 0 6 . 0 5 2
基 于汶 川 强 震 记 录 预警 参数 研 究 及 在 仪 器 中 的应 用
彭朝 勇
敲 响圣 菲尔南 多市 政大楼 上 的大钟 , 发 出地 震警 报 。随着计 算 机技术 、 数 字通信 技术 和数 字化 强震 观测 技术 的不 断发展 , C o o p e r 的这 一设想 正逐 渐变 为 现实 。过 去 2 O余 年 间 , 相关 的仪器
和方法 得 到较 大 的发 展 ( Na k a mu r a , 1 9 8 8 ; E s p i n o s a — Ar a n d a e t a l , 1 9 9 5 ) 。尤其 是 近几 年 , 世 界
0 引 言
地 震预警是 目前 世界上公认 的 、 能够充 分利 用现 有地震 监测 台网资源 减轻地 震灾 害 的有效 手段 之一 。其基 本思想是利 用地震 P波传播速度快 于破坏性 地震波 ( S波和 面波 ) 传 播速度 和 电 磁波 传播速 度远 大于地震波 传播速度 的特 性 , 在 可能 发生 破坏性 地震 的地 区周 围布设 一定 密度
多种表征强震动记录特性的参数对比分析
104.17
40.86
9
GZ
12.00
0.16
25.82
2.40
73.25
14.01
3.1 强震动记录峰值加速度
如图 3 和图 4 示, QA 和 NH 波加速度最大值分别是 132.39 cm/s2 和 145.80 cm/s2, 但除 了最大加速度附近时段对应的加速度值较大外, 其它时段对应的加速度值都很小。
与结构相联系, 没有反映结构的特性。 为了解决这个问题, 比奥特 (Biot, M)、 贝尼奥夫
(Benioff, H) 等人在 40 年代初提出从地震动记录计算反应谱的概念, 反应谱理论明确而又
简单地反映出地震动特性和结构反应特性双重含义。 在反应谱理论的基础上, 豪斯诺
(Housner) 提出了谱强度概念, 结合结构的反应特性来评价强震动记录的破坏特性。
基础上, 从强震动记录的能量的角度来揭示强震动记录的破坏特性, 提升了现有的地震动
损伤评价方法。
1.2 有效峰值加速度 (EPA) 和有效峰值速度 (EPV)
地震动峰值加速度值常由一些脉冲型的高频尖峰所决定, 大量的研究表明: 加速过程
中某些尖锐的峰值并不是对应反应谱能量最大频段的幅值, 因此峰值加速度不能全面反映
QA 和 NH 波的加速度反应谱 (如图 5 所示), 最大加速度响应值所对应的周期分别在 0.1 s 和 1 s 附近, 由反应谱曲线可知 QA 波对短周期的结构损伤较大而对中长周期结构影响 较小, 而 NH 波对中长周期的结构损伤较大, 虽然 QA 和 NH 波加速度峰值大小相近, 但两 者对不同周期结构的损伤程度具有很大差别较大。
引言
在进行结构设计时, 强震动记录的选取对于验证结构设计的合理性具有重要的意义。 若要选取合理的强震动记录应用于抗震设计中, 必须对强震动记录特性有深刻的认识。
强震动记录编目——以汶川余震流动观测记录为例
强震动记录编目——以汶川余震流动观测记录为例
任叶飞;温瑞智;周宝峰
【期刊名称】《震灾防御技术》
【年(卷),期】2011(6)4
【摘要】Disaster investigation; National earthquake safe service for society project; Earthquake emergency%相比技术较成熟的测震编目工作,我国强震动记录编目工作技术亟待完善,缺乏规范化的编目流程及方便实用的编目软件,处理数据经验不足.本文以汶川余震流动观测中获取的强震动记录编目为例,阐述了合理的强震动记录编目方法,通过对万余条强震动数据处理的结果表明,该方法提高了强震动记录编目的效率及可靠性.同时本文对强震动记录编目的标准化工作提出了若干建议,可为今后强震动记录编目工作提供技术参考.
【总页数】10页(P406-415)
【作者】任叶飞;温瑞智;周宝峰
【作者单位】中国地震局工程力学研究所,哈尔滨150080;中国地震局工程力学研究所,哈尔滨150080;中国地震局工程力学研究所,哈尔滨150080
【正文语种】中文
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1.2008年四川汶川8.0级地震强震动台网观测记录 [J], 周朝晖
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3.玉树7.1级地震强震动流动观测记录初步分析 [J], 田秀丰;张璇;姚凯;张晓芳;蒲
举;
4.玉树7.1级地震强震动流动观测记录初步分析 [J], 田秀丰;张璇;姚凯;张晓芳;蒲举
5.汶川强余震流动观测与典型余震记录分析 [J], 温瑞智;周正华;任叶飞;李小军因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
SMA - Kinemetrics 强震动数据分析软件
SMA- Kinemetrics 强震动数据分析软件
概述
强震动数据分析软件包(SMA)是为地震工程师、地震学家及科研人员设计用来处理强震动加速度记录的工具。
该软件包是基于Windows平台的交互式数据处理工具,具有仪器校正、数据编辑、滤波、地震动积分、富利叶谱和反应谱计算,以及输出V1、.V2、.V3格式的文件等功能。
主要特点
支持多达18个数据通道、5个阻尼值及100个周期值。
支持Kinemetrics的EVT格式文件、ASCⅡ格式的原始数据文件以及USGS、CSMIP、V1、V2、V3格式文件的数据输入文件。
功能与输出:
z未校正加速度(.V1文件)
z校正后的加速度、速度和位移(.V2文件)
z富利叶谱和反应谱(.V3文件)
z功率谱密度图
z FFT图
z图形显示和打印
z文本联机求助
z用户可自定义滤波器
z具有交互式图形和打印功能
可在Windows™ 95,98,NT,2000,XP,Vista环境下运行。
汶川地震强震动记录分析及应用
汶川地震强震动记录分析及应用汶川地震是我国近年来发生的一次严重的自然灾害,对于地震引起的强震动记录分析具有重要的意义。
本文将从汶川地震强震动记录分析、强震动记录在工程中的应用、汶川地震强震动记录分析的启示以及结论与展望等方面进行探讨。
汶川地震发生在2008年5月12日,位于四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县。
此次地震的震级高,震源浅,造成了严重的地震灾害。
通过对地震台网的数据分析,我们得到了大量的强震动记录。
这些记录包括地震的时间、地点、震级、加速度等参数,为我们提供了研究地震灾害的重要数据。
强震动记录在工程中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:建筑结构安全性评估:通过对强震动记录的分析,我们可以得到建筑物在地震作用下的反应,从而评估其安全性。
这对于旧建筑的加固和新建筑的抗震设计都具有重要的指导意义。
地震灾害预测和评估:通过对强震动记录的研究,我们可以更好地理解地震灾害的发生和发展过程,为预测和评估地震灾害提供依据。
工程结构的改进:通过对强震动记录的分析,我们可以发现工程结构中的弱点,从而对其进行改进,提高其抗震性能。
汶川地震强震动记录分析给我们带来了许多启示:重视地震灾害的应对:汶川地震的教训告诉我们,必须重视地震灾害的应对工作。
这包括加强地震监测、提高建筑结构的抗震能力等方面。
加强工程结构的抗震设计:汶川地震强震动记录分析表明,不合理的工程结构会在地震作用下受到严重破坏。
因此,我们需要加强工程结构的抗震设计,提高其抗震性能。
促进地震科技的进步:汶川地震强震动记录分析要求我们不断推进地震科技的研究和应用,提高地震预测和工程结构的抗震设计水平。
本文从汶川地震强震动记录分析入手,探讨了强震动记录在工程中的应用以及汶川地震强震动记录分析的启示。
通过强震动记录的研究,我们可以更好地理解和应对地震灾害,提高工程结构的抗震性能。
未来,我们需要进一步加强对地震灾害的研究和应对工作,包括加强地震监测、推进地震科技的研究和应用等方面。
GSR-18型数字强震动记录仪事件数据格式解析
GSR-18型数字强震动记录仪事件数据格式解析
何荣帅;白立新;成云辉
【期刊名称】《高原地震》
【年(卷),期】2021(33)4
【摘要】针对GSR-18型数字强震动记录仪的事件数据格式进行了解析,对记录事件数据文件头段与数据段存储方式做出了详细解释,并且对文件头段重要字段和数
据段进行了分析和说明,提供了用python语言读取文件头段信息和数据段的实例。
对提高强震动观测台网处理GSR-18型强震动记录仪的事件数据处理速度效率具
有一定帮助,对拥有同型号仪器的强震动观测台网处理事件数据具有借鉴意义。
【总页数】5页(P61-65)
【作者】何荣帅;白立新;成云辉
【作者单位】北京市地震局
【正文语种】中文
【中图分类】P315.75
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MR-2002强震动记录器事件文件格式浅析及解码的实现
MR-2002强震动记录器事件文件格式浅析及解码的实现吴华灯
【期刊名称】《华南地震》
【年(卷),期】2016(036)001
【摘要】介绍了MR-2002强震动记录器压缩和非压缩两种事件文件的格式,从解码思路和解码的程序实现两个方面阐述了事件文件解码的实现过程,最后对解码数据进行了验证.验证结果表明,解码数据是准确无误的,将为后续的程序开发、数据应用等相关工作提供可靠的数据源.
【总页数】5页(P78-82)
【作者】吴华灯
【作者单位】广东省地震局,广州 510070;中国地震局地震监测与减灾技术重点实验室,广州 510070;广东省地震预警与重大工程安全诊断重点实验室,广州510070【正文语种】中文
【中图分类】P315.780.1
【相关文献】
1.VB6.0中实现swf格式文件到exe格式文件的转换 [J], 孟伟;
2.图形图象文件格式解码实用程序(续4) [J], 张明敏
3.Altus记录器事件文件格式分析及解码的实现 [J], 吴华灯;卢子晋;叶世山
4.3GP文件格式研究及其字幕解码实现 [J], 赵凯;李锡祚;霍华
5.图形图象文件格式解码实用程序(续6) [J],
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强震动记录数据质量初探
强震动记录数据质量初探周宝峰;于海英;温瑞智;谢礼立【期刊名称】《地震地磁观测与研究》【年(卷),期】2017(038)001【摘要】强震动记录对于中国的震害防御、地震应急等防震减灾事业意义重大,观测数据质量日益受到重视.文中给出强震动记录质量相关概念的初步定义,包括强震动记录和记录过程的质量,总结了强震动记录中存在的不完整波形、奇异波形(非对称、加速度基线明显偏移和尖刺等)、信噪比过低现象等,并提出提高强震动记录质量的8项措施,以保证记录的完整性、一致性、准确性和时效性.%Strong motion records are of great significance for the earthquake disaster prevention and earthquake emergency in our country. Results and suggestions are as follows: (1 Preliminary definition of related concepts on strong motion records quality is presented, including the quality of strong motion records and recording process; (2 Such abnormal phenomena as incomplete waveform, low SNR, singular waveform (non symmetry, baseline offset and obvious acceleration spikes etc.) in strong motion records are summarized;(3 Eight measures are put forward to improving the quality of strong motion records in order to ensure records integrity, consistency, accuracy and timeliness.【总页数】7页(P69-75)【作者】周宝峰;于海英;温瑞智;谢礼立【作者单位】中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨150080 中国地震局地震工程与工程振动重点实验室;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局地震工程与工程振动重点实验室;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局地震工程与工程振动重点实验室;中国哈尔滨 150080 中国地震局工程力学研究所;中国哈尔滨 150080 中国地震局地震工程与工程振动重点实验室【正文语种】中文【相关文献】1.唐山地区强震动记录的应用研究初探 [J], 齐玉妍;孙丽娜;张合;彭远黔2.强震动观测数据质量保障与大数据应用学术研讨会会议纪要 [J], 李亚琦;王玉石3.强震动观测合作组织关于强震动记录处理和发布的准则与建议及其注解 [J], 徐扬;周正华4.强震动记录编目——以汶川余震流动观测记录为例 [J], 任叶飞;温瑞智;周宝峰5.广西地区测震记录与强震动记录一致性分析——以广西北流M_S5.2地震为例[J], 潘岳怡;牟剑英;谢夜玉;符衡;张清因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
强震动记录Flatfile的研究进展
强震动记录Flatfile的研究进展
温瑞智;徐培彬;任叶飞;周宝峰
【期刊名称】《地震工程与工程振动》
【年(卷),期】2017(37)3
【摘要】为了合理、方便地使用日益增长的强震动记录,一些国家和地区开始编制强震动记录的直接文件(Flatfile)。
本文在分析第16届世界地震工程会议中与强震
动记录相关论文的基础上,依据强震动数据来源的区域范围和编制目的,对强震动记
录的Flatfile进行了分类;通过结合对典型的Flatfile文件分析,阐述了强震动记录Flatfile应具备震源、路径和场地等重要信息;在简述Flatfile建设发展趋势基础上,结合我国强震动记录数据的管理现状,对我国强震动记录Flatfile的编制提出了建议。
【总页数】10页(P38-47)
【关键词】强地震动记录;直接文件;分类;强震动信息;工程应用
【作者】温瑞智;徐培彬;任叶飞;周宝峰
【作者单位】中国地震局工程力学研究所中国地震局地震工程与工程振动重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】P315.93
【相关文献】
1.采用结构等效周期的强地震动记录选取方法 [J], 宋亚澜;周颖
2.用有限强地震动记录校正等震线的估计研究 [J], 陈鲲;俞言祥;高孟潭;冯静
3.2014年景谷Ms6.6地震及其强余震强震动观测记录及初步分析水 [J], 崔建文;刘琼仙;段建新;林国良;杨藜薇;徐硕;李世成;包一峰;段洪杰
4.基于强地震动记录的两次Ms7.O级地震破坏能力对比研究 [J], 王东明;高永武
5.利用华北地区地震监测台网小震记录建立强地震动衰减关系 [J], 陶正如;陶夏新;李文倩
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TDE-324CI数据采集器强震实时数据流格式及解码过程浅析
TDE-324CI数据采集器强震实时数据流格式及解码过程浅析吴华灯;叶春明【摘要】This article introduced TDE -324CI data acquisition software interfaces step by step, including TCP/IP network communication protocol, command control word and the network data stream interface. A detailed analysis and description of real-time data stream format was given, finally through examples, the realization of real-time data stream decoding was discussed, the program code was enumerated as well.%介绍了TDE-324CI 数据采集器的软件接口,包括TCP/IP网络数据流通讯协议、命令控制字和网络数据流接口,对实时数据流格式进行了具体的分析和描述,最后通过实例分析了实时数据流解码的实现并列举了程序代码。
【期刊名称】《防灾科技学院学报》【年(卷),期】2011(013)004【总页数】6页(P61-66)【关键词】强震;数据采集器;实时数据流;格式;解码【作者】吴华灯;叶春明【作者单位】广东省地震局,广东广州510070;广东省地震局,广东广州510070【正文语种】中文【中图分类】P315.62随着广东省社会经济发展特别是城市化进程步伐的加快,地震对社会发展和公共安全构成的威胁更加严重,政府和社会公众对广东省防震减灾工作提出了更高的要求。
特别是汶川、玉树特大地震后,使得地震预警和烈度速报系统的发展建设被加速列入国家的“十二五”发展规划当中。
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SEISMOLOGICAL AND GEOMAGNETICOBSERV ATION AND RESEARCH第38卷 第3期2017年 6月Vol.38 No. 3Jun. 2017地震地磁观测与研究doi: 10. 3969/j. issn. 1003-3246. 2017. 03. 034强震动记录数据格式研究杨 程 解全才 马 强 王丽艳(中国哈尔滨150080中国地震局工程力学研究所)摘要 强震动记录数据是构建震害防御体系的重要数据基础,又是应急救援体系的重要参数指标。
当今互联网技术及数据库技术的飞速发展,对数据共享及数据应用提供了必要条件,掌握多种强震动记数据格式是上述工作的良好基础。
本文着重研究国内外5种主流的强震动记录数据格式(美国USGS 格式、日本K -NET 格式、美国PEER 格式、土耳其格式、中国UA 格式),针对目前地震应急需求,提出中国强震动记录数据格式发展建议。
关键词 强震动记录数据;震害防御;应急救援;数据共享;数据应用;数据格式0 引言强震动观测是支撑中国震害防御体系的重要组成部分,同时为震后应急救援、结构抗震提供重要数据支撑(根据中国地震局应急救援司2015年最新要求:震后4小时内提交所有应急产品)。
中国现有强震动观测台网主要由6种国内外强震动动观测仪器组成,国家强震动台网中心现已实现对此6种强震动记录数据的标准格式转化(二进制文件到UA 文件),但对国外强震动观测数据尚未提供统一的数据处理方法。
随着中国强震动记录数据共享平台的技术发展(刘瑞丰等,2007),对数据用户提供定制化服务的同时,需逐步加入国外观测数据标准化服务,掌握国外多种强震动记录数据标准处理方法势在必行。
1 国外标准强震动记录数据格式1.1 美国USGS 数据格式美国USGS 数据格式(/nsmp-data/smcfmt.html )对转换后的原始加速度记录进行数据编辑形成的记录文件(未校正加速度记录、校正加速度记录、速度记录、位移记录、傅式谱及反应谱),包括文本头段、整数头段、实数头段、注释及数据区5部分,均以ASC Ⅱ码格式给出(Haddadi H et al ,2012)。
1.1.1 记录数据头段。
在此对4SGS 数据中文本头段、整数头段、实数头段及注释进行说明。
(1)文本头段。
文本头段第1行有以下7种表示方法:①"0 UNKNOWN":BAP 将为未校正加速度记录进行处理;②"1 UNCORRECTED ACCELEROGRAM":未校正加速度记录;③"2 CORRECTED ACCELEROGRAM":校正加速度记录;④"3 VELOCITY":速度记录;⑤"4 DISPLACEMENT":位移记录;⑥"5 RESPONSE SPECTRA":反应谱;⑦"6 FOURIER AMPLITUDE SPECTRA OF CORRECTED ACCELERATION":傅式谱。
作者简介:杨程(1978—),男,硕士,助理研究员,主要从事强震动观测数据处理研究工作通讯作者:解全才(1982—),男,博士研究生,助理研究员,主要从事强震动数据处理工作。
E-mail :xiequancai@基金项目:中国地震局工程力学研究所基本科研业务费专项(项目编号:2016B08)本文收到日期:2016-12-07197第3期杨程等:强震动记录数据格式研究美国USGS数据文本头段结构见表1。
表1 美国USGS数据文本头段结构Table1 1 Text head of USGS strong motion data行号字段序号字符范围中文描述行号字段序号字符范围中文描述111—53未校正加速度记录6171—10台站22 占位 1811—40台站名称,地点,国籍331—4台站代码 1942—51记录仪组成 45加速度计通道 2053—57记录仪换能器方向451—3不同于GMT时间区域7211—17震中距 66—9地震年份 2218—26震中距数值(公里) 712—13地震月份 2334—41最大加速度 816—17地震日期 2442—50加速度峰值 922—25地震时、分8251—10仪器类型 1027—80地震名称 11—15仪器类型描述5111—11矩震级 22—34数据来源 1212—20矩震级数值 36—80提供数据的单位 1322—24面波震级9 占位 1425—33面波震级数值10 占位 1535—37地方震级11 占位 1638—46地方震级数值 (2)整数头段。
记录数据的整数头段字段详细描述如下:1字段:-32768代表未定义或者空;2字段:年(4位);3字段:年记日;4字段:时;5字段:分;6字段:秒;7字段:毫秒;8字段:记录器序列号;9字段:传感器通道号(通道顺序从上到下),最上面为1;10字段:记录中所有通道数;11字段:台站中所有通道数;12字段:传感器序列号;13字段:垂直方向(以方向上到下顺时针计算度数,范围在0—180°),通常为0(方向上= 0,方向下=180);14字段:水平方向(以方向北到东顺时针计算度数,范围在 0—360°),空值被用来表示传感器垂直部分;15字段:传感器代码(具体代码参见备注);16字段:头文件信息后注释部分行数;17字段:时间序列点数;18字段:程序标志,通常设置为undefined(如果记录有问题,设置为 1,并在注释中说明);19字段:结构类型(1 =建筑物,2 =桥梁,3 =水坝,4 =其他,null =不是结构);20字段:符合打印信息的结构序号;21字段:图上显示的记录仪传感器序号;22字段:这个结构的全部传感器通道数;23字段:地面上的楼层数(包含屋顶);24字段:地面下的层数;25字段:传感器放置位置(-1=地下二层,0=地下1层,1=一层,2 =二层);26.跨度;27字段:传感器放置位置(0=自由场地,1=在码头或桥墩基础上,2 =在桥墩上,3=在码头甲板上,4=码头之间的甲板上或码头桥墩之间);28字段:传感器放置位置(0=上游或游自由场地,1=坝底,2=坝顶,3=大坝桥墩);29字段:结构类型(1=钢筋混凝土重力坝,2=拱形钢筋混凝土坝,3=回填土,4=其他);30字段:台站序号;31字段:原始记录采样率;32字段:校正后记录采样率;33字段:指向另一个文件的标志;34—39字段:未定义;40—41字段:用户保留;42—47字段:未定义;48字段:时间源(kinemetric altus)(0 = RTC,1 =键盘,2 =与外部参考脉冲同步,3 = GPS)。
字段19设置为1、2、3时有以下规则:①字段19=1时,23—25字段是仅为建筑物结构设置时使用;②字段19=2时,26—29字段是仅为桥梁结构设置时使用;③字段19=3时,28—29字段是仅为大坝结构设置时使用,地震地磁观测与研究38卷198另外,针对字段15的传感器类型有以下表示:2 Sprengnether SA-3000 3-component fba、30 Kinemetrics FBA-13 3-component fba、31 Kinemetrics FBA-11 1-component fba、101 SMA-1、102 C&GS Standard、103 AR-240、104 RFT-250、105 RFT-350、106 MO-2、107 RMT-280、108 SMA-2/3、109 DSA-1/DSA-3、110 DCA-300、111 DCA-333、112 A-700、13 SSA-1、114 CRA-1、115 MO-2、116 FBA-3、117 SMA-2、118 DCA-310、119 FBA-13、120 SSA-2、21 SSR-1、122 BIDRA、123 CR-1、125 Kinemetrics FBA-23、126 Kinemetrics Episensor、127 Kinemetrics FBA-4g、128 Kinemetrics FBA-2g、129 Kinemetrics FBA-1g、130 Kinemetrics FBA-0.5g、131 Kinemetrics FBA-0.25g、132 Kinemetrics FBA-0.1g、133 WR1、134 S6000、135 Mark Products L22、136 Products L4C、137 CMG3、138 CMG3T、139 CMG40T、140 CMG5、141 KS-2000、900 自定义仪器类型。
(3)实数头段。
记录数据实数头段的字段详细描述如下:1字段:1.7e+38 代表未定义或空;2字段:采样率;3字段:震中纬度(十进制,“+”代表北半球);4字段:震中经度(十进制,“+”代表西半球);5字段:震源深度(相对于海平面的千米数);6字段:矩震级;7字段:面波震级;8字段:本地震级;9字段:其他震级;10字段:地震时刻;11字段:台站纬度(十进制,“+”代表北半球);12字段:台站经度(十进制,“+”代表西半球);13字段:台站高程;14字段:台站偏移北向(m);15字段:台站偏移东向(m);16字段:台站偏移垂直向(m);17字段:震中距(km);18字段:台站与震中之间的方位角(0.0—360.0);19字段:单位(模拟仪记录:数字单位/cm,数字仪记录:康特/电压);20字段:模拟仪数据:未定义,数字仪数据:反混叠滤波器角频率(Hz);21字段:模拟仪数据:未定义,数字仪数据:反混叠滤波器极点(6 dB/倍频程);22字段:传感器自振频率(Hz);23字段:传感器阻尼系数;24字段:模拟仪数据:记录器灵敏度(cm/g),数字仪数据:线圈常数(volts/cm/sec/sec);25字段:模拟仪数据:未定义,数字仪数据:放大器增益(dB);26字段:模拟仪数据:未定义,数字仪数据:预放大增益(dB);27字段:在第2个版本中未定义;28字段:在第2个版本中未定义;29字段:时间的最大值(最大正值,s);30字段:数据最大值(cm/sec/sec,cm/sec,cm);31字段:时间的最小值(最大负值,s);32字段:数据最小值(cm/sec/sec,cm/sec,cm);33—36字段:指示低通滤波器和高通滤波器的转换效果;37字段:未定义;38字段:校正基线校加速度记录经过1次积分和低通滤波后的初始速度(cm/s);39字段:校正基线校加速度记录经过2次积分和低通滤波后的初始位移(cm);40—50字段:至今未定义。