基于KiK-net強震記錄的相干性分析
本文選題:KiK-net強震記錄 + 空間變化。 參考:《南昌航空大學》2017年碩士論文
【摘要】:地震動具有強烈的時間和空間變化特性。對于空間變化性,國內(nèi)外不少學者探討了地表測點間地震動相干性,建立了一批實用的相干函數(shù)模型,而關于地表與地下測點間的相干性則鮮有文獻提及。隨著地下工程的大規(guī)模開發(fā),了解沿深度方向的地震動相干性對地下結(jié)構(gòu)物的抗震設計與抗震安全非常重要。開展沿深度方向地震動的相干性分析,探討震級、震中距、場地類別及測點高度差等因素對相干函數(shù)的影響規(guī)律,建立相應的相干函數(shù)模型非常必要。本文基于KiK-net強震臺網(wǎng)多個臺站記錄數(shù)據(jù),主要開展了以下研究工作:(1)對KiK-net強震臺網(wǎng)進行簡單介紹;根據(jù)各臺站的土層資料,依據(jù)我國《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2010)的建筑場地類別劃分標準,進行臺站場地類別的劃分,并對所選地震記錄數(shù)據(jù)進行校正處理。(2)對比分析同一次地震不同地震動分量的相干函數(shù)隨頻率的變化規(guī)律;探討地表與地下兩測點間的高度差、場地類別、震中距及震級對深度方向上地震動相干函數(shù)的影響。結(jié)果表明:同一次地震兩水平分量相干函數(shù)隨頻率變化的規(guī)律類似,豎向分量與水平分量的相干函數(shù)的差異較大。相干函數(shù)隨頻率和測點高差的增加而減小。三類場地上的水平分量相干函數(shù)較一、二類場地上的水平分量相干函數(shù)隨頻率的增加而衰減的速度快。震中距在300km以內(nèi)的記錄的相干函數(shù)普遍要大于震中距大于300km的記錄的相干函數(shù)。震級對相干函數(shù)的影響規(guī)律不明顯。(3)對六組相干函數(shù)模型進行了沿深度方向地震動相干性描述的適用性分析。分析表明:不同場地類別上的地震動相干性不同,應使用不同的相干函數(shù)模型。三類場地的地震動相干性可用王招招的函數(shù)模型來反映,一、二類場地的地震動相干性則用Harichandran的相干函數(shù)模型更為適合;谌毡3.11大地震記錄數(shù)據(jù),擬合得到按震中距分段的相干函數(shù)模型參數(shù)值。
[Abstract]:Ground motion has strong temporal and spatial characteristics. For spatial variability, many scholars at home and abroad have discussed the coherence of ground motion between ground surface survey points, and set up a number of practical coherence function models, but the coherence between surface and underground survey points is seldom mentioned in the literature. With the large-scale development of underground engineering, it is very important to understand the coherence of ground motion along the depth for the seismic design and seismic safety of underground structures. The coherence analysis of ground motion along the direction of depth is carried out, and the effects of magnitude, epicentral distance, site category and height difference of measuring points on the coherence function are discussed. It is very necessary to establish the corresponding coherence function model. Based on the data recorded by several stations in KiK-net strong earthquake network, this paper mainly introduces the KiK-net strong earthquake network by following research work: 1) according to the soil layer data of each station, According to the classification standard of the building site category of our country < Code for Seismic Design of buildings], the classification of the site category of the station is carried out. The coherence function of different ground motion components of the same earthquake is compared and analyzed with frequency, and the height difference between ground surface and underground is discussed, and the type of site is also discussed. Effects of epicentral distance and magnitude on coherence function of ground motion in depth direction. The results show that the coherence function of the two horizontal components of the same earthquake varies with the frequency similar to that of the vertical component and the horizontal component. The coherence function decreases with the increase of the frequency and the height difference of the measured point. The coherence function of horizontal component on three kinds of sites is faster than that of one, and the coherence function of horizontal component on two kinds of sites decays faster with the increase of frequency. The coherence function of records with epicentral distance within 300km is generally larger than that of records with epicentral distance larger than 300km. The effect of magnitude on coherence function is not obvious.) the applicability of the coherence description of six sets of coherent function models along the depth of ground motion is analyzed. The results show that different coherence function models should be used for different types of ground motions. The coherence of ground motion of three kinds of sites can be reflected by Wang Zhaozhao's function model. First, the coherence of ground motion of the second kind of site is more suitable to use the coherence function model of Harichandran. Based on the data of Japan's 3.11 earthquake record, the parameter values of coherence function model based on the segment of epicentral distance are obtained.
【學位授予單位】:南昌航空大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:P315
【相似文獻】
相關期刊論文 前10條
1 文軍;光的相干性[J];渭南師范學院學報;2000年05期
2 王繼紅;光的時空相干性[J];北京石油化工學院學報;2000年02期
3 F.A.Popp ,李克學;光學相干性在生物系統(tǒng)中的跡象[J];物理;1983年08期
4 R.J.Urick;尚爾昌;;海津中信號、噪聲及混響的相干性[J];水聲譯叢;1977年02期
5 F.A.Popp ,李克學;光學相干性在生物系統(tǒng)中的跡象[J];大學物理;1983年11期
6 陳天杰,宋立爾;輻射相干性的由來[J];量子電子學;1988年04期
7 黃曉虹,黃曉;光波場的相干性[J];溫州大學學報;2001年01期
8 劉建科,張學斌;光的相干性的商榷[J];陜西科技大學學報;2005年01期
9 韓淑文;;光波時空相干性的實驗演示[J];齊齊哈爾大學學報;2007年05期
10 高愷夫;劉紅平;;熒光的二階相干性研究[J];襄樊學院學報;2008年05期
相關會議論文 前7條
1 王琛;;驅(qū)動激光束間相干性對背向散射的影響研究[A];中國工程物理研究院科技年報(2012年版)[C];2012年
2 胡青;葛輝良;李然威;楊華;宮先儀;;淺海波導聲場相干性測量[A];中國聲學學會2001年青年學術會議[CYCA'01]論文集[C];2001年
3 馮棉;;邏輯推理中的相干性[A];第三次金岳霖學術思想研討會論文集[C];2005年
4 王海;常宏;姚景芹;謝常德;彭X墀;;銣原子蒸汽中原子相干性導致的Kerr非線性增強效應及其應用研究[A];第十屆全國量子光學學術報告會論文論文集[C];2002年
5 張紅星;葉豐;顧明;;順風向脈動風速及風壓相干性的試驗研究[A];第八屆全國振動理論及應用學術會議論文集摘要[C];2003年
6 楊再秀;王偉;蒙艷松;耿生群;黃智剛;;GNSS信號質(zhì)量評估與測試方法研究[A];第二屆中國衛(wèi)星導航學術年會電子文集[C];2011年
7 劉夏姬;李代軍;黃湖;李師群;;磁波導中原子束傳輸?shù)南喔尚匝莼痆A];第九屆全國量子光學學術報告會摘要集(Ⅱ)[C];2000年
相關重要報紙文章 前1條
1 記者 李博;相干性和同步性是MIMO測試重點[N];通信產(chǎn)業(yè)報;2008年
相關博士學位論文 前3條
1 豐雯詩;痙攣性斜頸表面肌電圖表現(xiàn)及相干性分析探究[D];北京協(xié)和醫(yī)學院;2015年
2 樓鑫欣;基于腦電和肌電相干性的輔助中風病人主動康復方法研究[D];浙江大學;2014年
3 穆冬;干涉合成孔徑雷達成像技術研究[D];南京航空航天大學;2001年
相關碩士學位論文 前10條
1 敖萌;高相干點InSAR技術用于滑坡調(diào)查與高精度監(jiān)測[D];長安大學;2015年
2 甘利;上證綜合指數(shù)與其它金融市場指數(shù)間的相干性分析[D];內(nèi)蒙古大學;2015年
3 王天祥;基于時序InSAR技術的地表形變監(jiān)測研究[D];蘭州大學;2015年
4 吳志敏;不同模式下的EEG-EMG信號相干性和信息熵研究[D];山西大學;2015年
5 范少凱;基于SAR圖像的冰雪覆蓋信息提取方法研究[D];電子科技大學;2014年
6 楊文英;汽車噪聲信號分析及異響診斷技術的研究[D];浙江大學;2017年
7 Boulemnakher Karim;TOPS模式數(shù)據(jù)配準模型及其對相干性的影響研究[D];武漢大學;2017年
8 陳功;基于KiK-net強震記錄的相干性分析[D];南昌航空大學;2017年
9 榮瑤;大腦皮層與上肢肌肉間功能耦合與信息傳輸?shù)难芯縖D];北京工業(yè)大學;2013年
10 孫佳媛;抗振干涉儀中短相干光源相干性的測試方法研究[D];南京理工大學;2008年
,本文編號:1780394
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/diqiudizhi/1780394.html