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印尼苏门答腊南部海域地震 1994年2月16日0时07分,印尼苏门答腊南部发生里氏6.5级地震。震中位于首都雅加达西北250公里,直落勿洞西北36公里处的海域,震源深度为58公里。地震造成215人死亡,3000多人受伤,40010多间房屋彻底被毁,6500座建筑物遭到不同程度的破坏;数以万计的人无家归;震后又降起大雨,多处山体发生塌方,交通、电力和通讯中断,经济损失达1.7亿美元。距里哇市24公里拥有近千名居民的辛加岛还遭到了海啸的袭击,致使150人丧生。 相似文献
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以火灾闻名于世的大地震 总被引:1,自引:0,他引:1
1923年9月1日,星期天正午时分,日本神奈川县小田原近海发生7.9级地震,震源深度10公里。这就是关东大地震。东京观测最大地震动振幅为14~20cm,周期约1.2秒,从房总半岛南部到三浦半岛、相模湾的国府津最大隆起2m,从东京到丹泽山地最大下沉80cm,相模湾海底最大下沉达180cm,在极震区发现许多小断裂带。 地震时,关东平原及其周围海域,海水起伏,轮船剧烈摇晃,山峦颤动,山崩地裂,泥石流冲击列车,火海浓烟冲 相似文献
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新千年大年三十,古城松潘下起了鹅毛大雪,在崎岖的山路上,一对七旬开外的老夫妇搀扶着,男的手里拿着一个竹篓,竹篓里装着冒着热气的饭菜,酒和水果,迈着蹒跚的步子,艰难地向烈士陵园走去…… 陵园内白雪茫茫,万籁寂静,两位老人径直走到一墓前,蹲下身子,双手捧开白雪,点燃香蜡,摆好供品,斟满酒洒在墓前,然后转过身抱着墓碑放声痛哭:“我的儿啊!过年了,爹娘看你来啦 相似文献
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本文通过分析近年发生的几次著名大地震的震害资料和震时现象,讨论了与其相关的工程地震问题,并对西安市工程地震问题进行了研究。 相似文献
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2001年9月26日凌晨,日本北海道东海岸地区连续发生三次强烈地震和18次余震,其中最为强烈的两次震级是里氏8级和7级,是北海道9年来首次遭遇如此强烈的地震,也是2001年以来全世界有记录的最强烈的地震,距震中约960公里以南的东京市也有震感。据日本NHK电视台报道,地震中的受伤人数多达479人,有一名61岁的男子丧生。地震给当 相似文献
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福建惠安崇武古城是经过1604年泉州湾外8级特大地震的考验,完好保存的滨海石城之一,也是我国现存较完整的古战争遗迹,国家一级文物保护单位. 相似文献
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针对不对称大底板多塔楼隔震结构体系,通过建立地震响应的动力分析简化模型,推导出不对称大底板多塔楼隔震结构体系地震作用下的运动方程。对一实际的不对称大底板多塔楼隔震结构进行地震响应仿真分析,探讨塔楼质量偏心率和塔楼质量比对结构周期比、位移比和层剪力比的影响。结果显示,不对称大底板多塔楼隔震结构扭转角主要由隔震层产生;与不隔震结构相比,不对称大底板多塔楼隔震体系的扭转角减小,可取得较好的减震效果;塔楼与底板的位置分布和质量分布会影响体系的扭转效应和减震效果,应尽量使塔楼的质心与底板质心重合,塔楼质量分布均匀,以减小结构的扭转效应,提高减震效果。 相似文献
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日本的防灾对策、各种防灾计划、紧急应急防灾活动的责任顺序为市町村、都道府县和国家。通常,一般性的灾害由地方公共团体根据地区防灾计划实施救灾,但对于巨灾和大面积的灾害,则制定国家总体防灾计划,地方公共团体等也要根据总体防灾计划制定各自的计划。目前,相对于总体防灾计划所设想的造成巨大破坏的东海地震和南关东的首都 相似文献
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近年来,各地纷纷兴建大型火车站房,这类建筑中的楼盖大多为大跨、轻质和低阻尼结构,本文基于人体舒适度考虑,对这些大跨楼盖进行振动舒适度的分析.首先,建立某大型火车站房的整体有限元模型,研究这类建筑中大跨楼盖的振动特性;随后,对楼盖在各种不利工况人群荷载作用下的振动舒适度进行分析;最后,在已有研究的基础上,提出了大跨楼盖多... 相似文献
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地震引起的地基液化常会造成地基大的侧向变形而导致灾难性的破坏,饱水砂土液化后的变形特性是地震液化大位移研究的基础。通过全自动多功能三轴仪的空心样动加载液化后的静扭剪试验,对饱水砂土液化后大变形特性进行了试验研究。结果表明,与常规静加载特性不同,饱水砂土液化后静加载时表现出单调剪胀的特性,加载初始阶段孔压基本不变,应变达到一定幅度后孔压一直减小,液化后变形曲线可分为低强度段和强度恢复段。低强度段模量近乎为零,强度恢复段试样强度不断增长。低强度段是液化后大变形发生的主要阶段。 相似文献
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地震液化引起的地面大变形对桥梁桩基的影响研究综述 总被引:2,自引:0,他引:2
根据国内外文献资料,主要就地震高烈度区液化引起的地面侧向大变形对桥梁桩基的影响的研究现状进行分析,总结了地面大变形引起的震害情况、液化诱发地面大变形的机理及液化大变形的预测方法、桥梁桩基的震害和液化大变形对桥梁桩基的影响、桥梁桩基抗地面大变形的措施,以及存在问题和研究思路。 相似文献
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利用 FOCMEC 和 CAP 方法分别对大丰海域 M5.0 地震、天宁 M4.2 地震震源机制解进行反演,分析两种方法所得结果的差异。大丰海域 M5.0 地震 FOCMEC 方法与 CAP 方法计算震源机制解结果存在细微差异,CAP 方法所得结果与其它机构结果较为统一。天宁 M4.2 地震 FOCMEC 方法与 CAP 方法计算震源机制解结果基本一致。 通过研究发现 CAP 方法对台站分布要求不高,但需要地震震级较大,波形信噪比高,震相拟合度较好;FOCMEC 方法对地震震级要求不高,但需要震中位置被台站包围较好,且震中附近台站密度较高,P 波初动清晰。 相似文献