郑州市郑东新区 ( 大学园区、龙湖区 ) 地震小区划

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案例二:. 郑州市郑东新区 ( 大学园区、龙湖区 ) 地震小区划. 0 概述. 郑东新区(大学园区、龙湖区)位于郑州市东郊 107 国道以东,连霍高速以南、京珠高速以西,面积 83km2 。地形比较平坦,属黄河冲、洪积泛滥平原区。. 工作内容:. 1. 地震活动资料收集与环境条件评价; 2. 区域地震地质环境调查与分析; 3. 场地近场区地震构造环境调查与分析; 4. 地震危险性分析计算; 5. 场地工程地震条件勘察与评价; 6. 人工合成地震波与场地地震反应分析; 7. 场地地震地质灾害评价; 8. 场地地震动参数和地震地质灾害小区划。. 技术要求. - PowerPoint PPT Presentation

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郑州市郑东新区 ( 大学园区、龙湖区 )

地震小区划

案例二:

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郑东新区(大学园区、龙湖区)位于郑州市东郊 107 国道以东,连霍高速以南、京珠高速以西,面积 83km2 。地形比较平坦,属黄河冲、洪积泛滥平原区。

0 概述

Page 3: 郑州市郑东新区 ( 大学园区、龙湖区 ) 地震小区划

1. 地震活动资料收集与环境条件评价;2. 区域地震地质环境调查与分析;3. 场地近场区地震构造环境调查与分析;4. 地震危险性分析计算;5. 场地工程地震条件勘察与评价;6. 人工合成地震波与场地地震反应分析;7. 场地地震地质灾害评价;8. 场地地震动参数和地震地质灾害小区划。

工作内容:

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技术要求

1. 严格按中华人民共和国国家标准《工程场地地震安全性评价》 GB17741-2005中Ⅲ级工作内容及技术要求进行地震小区划;2. 突出近场区隐伏断裂的物探、化探、钻探、测年等基础工作;3. 加强场地钻探、各种试验及测试等勘察工作。

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工程场地地震小区划技术思路概要框架图

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序号

工作内容 单位

数量 序号

工作内容 单位

数量

1 野外地质观察点 个 30 10

孔位测量 孔 83

2 地质剖面 条 20 11

水位测量 孔 83

3 物探剖面 条 10 12

标贯试验 次 170

4 化探剖面 条 2 13

钻探总进尺 米 7449.5

5 测年样品 个 93 14

常规土工试验 个 995

6 钻探(深 60~ 200m )

孔 83 15

颗粒分析 个 1350

7 取原状样 个 995 16

动三轴土动力试验 组 39

8 取扰动样 个 1170

17

剪切波速测试 孔 79

9 取动三轴样 组 80 18

波速测试点 个 2419

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1. 区域地震活动性分析

从公元前 23 世纪至 2002 年,工作区范围内共记录到中强地震( M≥4) 41 次, 其中最早的记录是公元前 1767 年河南偃师西南的 6 级地震,最大地震是 1830年 6 月河北磁县 7 级地震。

震级分档 4.7-4.9 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-7.9

地震频数 9 22 8 2

Page 8: 郑州市郑东新区 ( 大学园区、龙湖区 ) 地震小区划

5.0-5.94.7-4.9 6.0-6.9 7.0-7.9

112 113 115114

34

35

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山东省

河北省

河南省

山西省

安徽省

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工作区中强地震震中分布图(M4.7 )

本工作区位于地震活动性较强的华北地震区,该区是我国大陆历史地震记载最为长久、丰富的地区。地震的空间分布显示了明显的不均一性, 4.7 级以上历史中强地震呈现北北东向或北西向分布。

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112 113 115114

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工作区仪器记录地震震中分布图(ML2.0, 1970年 1 月以来)

1970 年以来地震观测结果表明,区域现代小震活动也较为频繁。仪器记录地震与历史中强地震活动的空间分布特征基本一致,在菏泽、林州各有一个小震密集区,工作区东南部仪器记录地震较为稀疏。

在郑州西南,许昌—偃师一带,现代仪器记录地震呈北西向分布,另外,在太行山山前呈北东向带状分布。

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区域地震震源深度分布特征

-40

-30

km

0112 113

4.0-4.92.0-2.9 5.0-5.93.0-3.9 6.0-6.9

-20

-10

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在整个工作区内地震震源深度均在 40km 以内,其中89% 以上在 5-24km 的深度范围内,而 4 级以上地震也只在该深度范围内出现,说明本地区所发生的地震大部分属于地壳中上层的浅源构造地震。

工作区内震源深度沿经度线分布图

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地震区、带划分

M6.0-6.9 M7.0-7.9 M8.0-8.9

109 114

36

40

32

119

郯庐地震带

—长江下游黄海地震带

—银川 河套地震带

华北平原地震带

长江中游地震带

汾渭地震带 ¼ÃÄÏ

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地震带与强震震中分布图(虚框为工作区范围)

工作区主要涉及华北地震区的华北平原地震带及汾渭地震带

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历史地震对工程场地的影响 112 113 115114

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35

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2

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场地历史地震的最大影响烈度为 VI度。

工作区范围内历史地震最大烈度分布图

距场地最近的 4 级以上地震是 927年 8 月河南郑州 43/4 级地震,震中距 P1 点约 9km ,震中烈度为 VI度,史料记载“地大震,杀二人”。虽然震级不大,因为距离很近,对场地的影响达到 VI度。

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2 区域地震地质环境

2.1 区域大地构造概述

郑州市郑东新区大地构造及其分区图

一级构造单元名称

二级构造单元名称

华北准地台(Ⅰ) 鲁西台背斜(Ⅰ 1 )黄淮海坳陷 (Ⅰ 2 )山西台北斜 (Ⅰ 3 )鄂尔多斯台向斜(Ⅰ 4 ) 豫西台褶带(Ⅰ 5 )

扬子准地台(Ⅱ) 下扬子台褶带(Ⅱ 1 ) 江汉坳陷(Ⅱ 2 ) 滇鄂台褶带(Ⅱ 3 )

秦祁褶皱系(Ⅲ)

北秦岭槽褶带(Ⅲ 1 )柞水—北淮阳槽褶带(Ⅲ 2

)大别山槽褶带(Ⅲ 3 )南秦岭槽褶带(Ⅲ 4 )

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2.2 地球物理场和深部构造2.3 区域新构造特征及其与地震活动的关系2.4 区域主要断裂活动特征及其与地震活动的关系2.5 现代地壳形变与地震的关系2.6 区域构造应力场2.7 区域地震地质环境分析(略)

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3.1 晚新生代以来的地层与地貌特征3.2 新构造活动特征3.3 主要断裂的活动性研究3.4 近场区地震活动性3.5 近场区发震构造评价(略)

3 近场区地震构造特征

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4.1 地震危险性分析方法概述4.2 潜在震源区划分4.3 地震活动性参数的确定4.4 地震动衰减关系(略)

112 113 115114

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河北省

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工作区范围内潜在震源区分布图

4 地震危险性分析

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4.5 地震危险性分析结果

根据上述原理及提供的参数计算各场地的地震危险性。

计算点 经度 纬度 63% 10% 2%

p11134111.3

345043.4 5.9 7.2 7.8

p21134932.4

344935.3 5.8 7.1 7.8

p31134839.2

344414.6 5.8 7.1 7.7

p41134632.8

344412.6 5.8 7.1 7.7

p51134623.7

34479.1 5.8 7.1 7.8

p6 113422.5 344739.9 5.8 7.2 7.8

各计算点 50 年不同超越概率水平的地震烈度值

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计算点 经度 纬度 63% 10% 2%

p1 1134111.3 345043.4 37.3 128.8 222.2

p2 1134932.4 344935.3 33.2 116.9 206.5

p3 1134839.2 344414.6 32.4 110.4 196.3

p4 1134632.8 344412.6 33.3 113.5 201.5

p5 1134623.7 34479.1 34.2 117.6 206.2

p6 113422.5 344739.9 36.2 124.1 214.8

计算点 50年不同超越概率水平的基岩水平加速度峰值 (gal)

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计算点 p1地震烈度超越概率曲线

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P 1

计算点 p1 50年不同超越概率基岩反应谱曲线图

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本章所得到的地震烈度危险性分析结果,可以作为场地综合评价的依据,基岩水平峰值加速度值和反应谱值,则可以作为场区土层动力反应分析人工合成地震波的输入参数。

计算点 经度 纬度 计算烈度 PGA(gal)

p1 1134111.3 345043.4 7.2 128.8

p2 1134932.4 344935.3 7.1 116.9

p3 1134839.2 344414.6 7.1 110.4

p4 1134632.8 344412.6 7.1 113.5

p5 1134623.7 34479.1 7.1 117.6

p6 113422.5 344739.9 7.2 124.1

各计算点 50 年超越概率为 10%时的计算烈度值、基岩水平峰值加速度值( PGA )

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5 场地工程地震条件

5.1 概述 主要工作内容和实施的技术路线为:1 对场地地形、地貌、工程地质及水文地质条件进行现场调查,收

集现场以往已有工程地质工作资料,分析确定所属地貌及工程地质单元。

2 针对每个工程地质单元布置钻孔,钻孔深度可终孔于满足场地地震反应所需的深度处,这里最深达 200m 为控制性孔,代表孔100m ,普通孔 80m 。

3 对每个钻孔进行分层或加密剪切波速测试。4 对有代表性地层取常规土工试验样品和动三轴试验样品。5 对地下水位以下的砂层进行标准贯入试验。6 对场地各地层进行岩性、物理状态描述。7 室内进行剪切模量与剪切应变关系、阻尼比与剪切应变关系试验;

土工常规试验;颗粒分析等;8 对场地内可能存在的地震地质灾害地段进行专门性详查

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场地工程地震条件勘察内容及工作量

1 钻探:考虑到地形比较平坦,是黄河的冲洪积平原区,钻孔布置原则上均布,但兼顾地形地貌的局部差异。钻孔数量 83m ,深度 100m~ 200.5m,27 孔(其中 24个 100m,1 个 195m, 2 个200.5m ),作为代表性孔;深度 80m 以上 56个孔作为一般性孔, GPS定孔位。场地位置及钻孔分布见图 5.1.1 。

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5. 0. 1 图 场地位置及钻孔分布图

场地位置及钻孔分布图

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2 取样:动三轴土动力学试验样品取 39 组,选代表性孔中的代表性地层;土工常规试验样品取 995 个,颗粒分析样 1350 个。

3 标准贯入试验:在地下水位以下至 20m 深度以上的砂层、粉土层中进行,间隔 1.0~ 1.5m 标贯一次,共 1170 次,同时取样进行粘粒含量分析。

4 波速测试:在 79 个钻孔中均进行了波速测试,并测到层波速达500m/s 或者 100m 深度。

5 地下水位测量 83 孔,孔位坐标及高程测量 81 孔。勘察内容 工作量 勘察内容 工作量钻孔 83 个( 100m 以上

27个 80m、 56个)

常规试验 955 组

取原状土样 995 组 颗粒分析 1350 组取扰动样 1170 组 动三轴试验 39 组取动三轴样 80 组 C-14 23 个孢粉样 460 个 波速测试 79 孔热释光样 33 组 波速测试点 2419 点孔位测量 83 孔 标贯试验 1170 次GPS定位 89 点次

水位测量 83 孔

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•场地地形和地貌特征•场地及其附近断裂位置和活动性•场地工程地质分区及其岩土分层•场地地下水•场地土结构•场地土物理力学性质•场地土剪切波速测试及其结果•建筑场地类别确定及其分区•场地土剪切模量比及阻尼比与剪应变关系试验

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场地工程地震条件综合评价

根据 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》中第 4.1.1 条和表 4.1.1有关划分对建筑抗震有利、不利和危险地段标准,该场地均为Ⅲ类建筑场地,中软场地土;虽地面比较平坦,但有砂土、粉土地震液化地震地质灾害问题,属对建筑抗震不利地段(表 5.11.1 )。

分区名称 工程地质Ⅲ 1 区 工程地质Ⅲ 2 区

岩性地貌单元场地土类型等效剪切波速 (m/s)覆盖层厚度 (m)建筑场地类别地震地质灾害综合评价

粉土、粉砂为主黄泛平原中软219.869.8Ⅲ有地震液化抗震不利地段

粉土为主夹有机质土黄泛平原中软203.570.3Ⅲ有地震液化抗震不利地段

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6 场地土层地震反应分析及设计地震动参数6.1 场地基岩人造地震动时程

以基岩加速度反应谱、加速度峰值和速度峰值为目标,用数值模拟的方法合成地震动时程,作为场地土层地震动力反应分析的地震动输入值。

给出的 7 个场点的 50 年超越概率 63%、 10%及 2% 加速度峰值和反应谱值具有一定差异,为保持基底输入的一致性,在合成本工程场地基岩地震动时程时,将本工程场地分为南、北两区,其中南区取第 3 、4 、 5 、 7 场点危险性分析得到的平均结果,北区取 1 、 2 、 5 、 6 、7 场点危险性分析得到的平均结果。

50 年超越概率 63% 10% 2%

南区平均值( gal)

34 114 201

北区平均值( gal)

35 120 210

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0 5 10 15 20 25 30 35 40t(sec)

-200

0

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北区对应于 50年超越概率 10%情况的场地基岩加速度时程

0 5 10 15 20 25 30 35 40t(sec)

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0

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南区对应于 50年超越概率 2%情况的场地基岩加速度时程

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1

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Sa(T)(Gal)南区场地基岩地

震动对目标谱拟合情况( 50 年超越概率 63% )

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1 0

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Sa(T)(Gal)

北区场地基岩地震动对目标谱拟合情况( 50 年超越概率 10% )

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6.2 场地土层地震反应计算

根据前面人工合成得到的地震动加速度时程,并根据场地工程地质特征及土动力特征建立相应的地震反应分析模型,采用一维波动方程的等效线性化分析方法计算各点地表地震动加速度峰值及加速度反应谱。

进行场地土层地震动力反应分析,需要土层剖面的土层分层厚度及土层土体性状等资料,同时也需要土层中土体的力学特性资料。他们包括土体的波速值、土体的密度值及土体动力非线性特性参数值等。本项工程共布置了 83 个工程地质钻孔,各钻孔均钻至波速≥ 500m/s处。

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序号 岩性 深度( m ) 厚度( m ) 剪切波速( m/s )

密度( g/cm3 )

1-2 粉土夹粉粘 2.03.5

2.01.5

165185

1.861.95

3 粉砂夹粉粘 5.5 2.0 182 1.95

5 粉砂 10.016.020.025.031.0

4.56.04.05.06.0

202260236291337

1.982.001.982.002.01

6 粉粘夹粉土 40.046.050.3

9.06.04.3

407393365

2.022.022.00

7 粉粘夹粉土 52.058.064.070.073.0

2.36.06.06.03.0

395343423429469

2.001.952.022.022.03

8 粉砂夹粉土 76.0 3.0 521 2.05

Zk1号孔计算场地模型资料

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序号 岩性 深度( m )

厚度( m )

剪切波速( m/s )

密度( g/cm3 )

1 粉土 2.9 2.9 179.5 1.88

2 粉土夹粉粘 8.015.4

5.17.4

190.3188.5

1.941.94

5 粉砂 20.0258

4.65.8

275323

2.002.01

6 粉粘夹粉土 33.045.049.5

7.212.04.5

371.0342408

2.022.012.02

7 粉粘夹粉土 57.068.4

7.511.4

419.3476.0

2.022.03

8 粉砂夹粉土 72.075.078.0

3.6 476.0447508

2.032.032.05

Zk83号孔计算场地模型资料

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6.2.3 计算结果

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0.01 0.10 1.00 10.00T(sec)

1

10

100

1000

Sa(T)(gal)

A 区地震动加速度反应谱及设计地震动反应谱( 50年10% )

0.01 0.10 1.00 10.00T(sec)

1

10

100

1000

10000

Sa(T)(gal)

B区地震动加速度反应谱及设计地震动反应谱( 50年 2% )

根据各个钻孔处 50 年超越概率 10% 的地表加速度峰值及相应的 T2值将场地分为 A (北)、 B(南)两区。

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0.01 0.10 1.00 10.00T(sec)

1

10

100

1000

Sa(T)(gal)

工程场地 A区地表设计地震动反应

概率值 Amax(gal) T1(sec) T2(sec) βm γ

63% 50 0.15 0.4 2.5 1.1

10% 160 0.15 0.55 2.7 1.1

2% 290 0.2 0.7 2.7 1.1

工程场地 A区地表设计地震动峰值加速度及反应谱参数值

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0.01 0.10 1.00 10.00T(sec)

1

10

100

1000

Sa(T)(gal)

工程场地 B区地表设计地震动反应谱

概率值 Amax(gal) T1(sec) T2(sec) βm γ

63% 50 0.15 0.4 2.5 1.1

10% 145 0.15 0.65 2.7 1.3

2% 280 0.2 0.75 2.7 1.3

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B(南)

A (北)

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7 场地地震地质灾害评价

7.1 场地地震液化评价 根据 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》,进行场地土地震液化判别。 场地土层(饱水砂土及粉土)液化判别可分两步进行,先初判,后详判。初判是根据震害经验统计阀值和影响液化的地质因素分析判别,凡经初判为不液化和不考虑液化影响的场地,则可以不进行液化可能性的详判。详判是在初判有可能液化条件下,以试验和计算为主的判别。

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7.2 场地软土震陷评价

依照 GB50011-2001 《岩土工程勘察规范》,软土判定条件为:天然孔隙比大于或等于 1.0 ,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等;依据 JGJ83-91 《软土地区工程地质勘察规范》软土判别应符合下列要求:1 )外观以灰色为主的细粒土;2 )W≥WL ;3 ) e≥1.0 。 根据钻孔资料,各钻孔标准贯入资料、各钻孔主要地层土

工试验资料,场地内没有天然孔隙比在大于等于 1.0 ,且天然含水量大于液限的细粒土;土工试验定名的,没有淤泥或淤泥质土,泥炭或泥炭质土。因此,该场地没有软土,也就没有软土震陷问题。

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通过近场区地震构造研究结果,确定其位置和活动性如下:1 场地内无晚更新世以来的发震断裂通过;②从场地中部通过的中牟断裂属前第四纪断裂,为非全新世活动断裂;③从场东南部通过的上街断裂属早、中更世断裂,为非全新世活动断

裂;④从场地西北部通过的的花园口断裂属前第四纪断裂,为非全新世活

动断裂。⑤在场地外北部通过的中牟北断裂属前四纪断裂,为非全新世活动断

裂。⑥在场地南外约 1km通过的须水断层属早更新世断裂,为非全新世活

动断裂;⑦老鸦陈断裂虽为晚更新世活动断裂,但在场地外西 7.5km处通过。据此,根据 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》中第 4.1.7 条规定,

场地内不存在发震断裂,所以不存在发震断裂对工程影响进行评价问题。

7.3 场地及其附近断裂活动对工程影响评价

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7.4坡体地震稳定性评价

场地属黄河冲、洪积泛滥平原区,场地地形比较平坦,没有明显的坡体,不存在坡体地震稳定性评价问题。

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8 地震小区划 8.1 概述 地震小区划的目的:提供郑东新区(大学园区、龙湖区)建筑物抗震设计、抗震减灾、土地利用、场地选择、规划等必要的参数和基础资料。

地震小区划的内容:①地表加速度峰值与反应谱特征参数小区划;②地震地质灾害小区划。

地震小区划的技术思路:以工程地震条件为基础,以地震反应分析和地震地质灾害为重点,以适应于场地规划、土地利用、抗震减灾、抗震设计等应用为宗旨。

地震小区划的主要依据:场地工程地震条件、地震反应分析及其地震地质灾害评价结果。

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8.2 场地工程地震条件

该场地分为两个工程地质单元:①河流冲积相泛滥堆积单元;②河湖相泛滥堆积单元。

据此将场地划分成两个工程地质区:工程地质Ⅲ 1 区(河流冲积相泛滥堆积单元)和工程地质Ⅲ 2 区(河湖相泛滥堆积单元)。

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8.3 地震动小区划及其编图 按照《工程场地地震安全性评价》( GB17741-2005 )中的分区原则,结合场地实际地质状况,根据场地 83 个钻孔 50 年超越概率 10% 的三个初始相位地表峰值加速度平均值和相应 T2值对该场地进行了地震反应谱分区。针对各区( A 区、 B区)提供不同概率水平的设计地震动参数,

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B(南)

A (北)

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8.4 场地地震地质灾害小区划

场地地震地质灾害小区划的内容是评价和区划场地地震质灾害的类型和程度。

场地地震地质灾害小区划步骤:①根据地震地质灾害评价结果,列出同类灾害不同程度

的代表性孔号;②在钻孔分布图上分别标明同类灾害各孔的程度指标,勾画出严重、中等、轻微、无不同等级灾害分区界线。根据第七章场地地震地质灾害评价结果该场地除有地震液

化灾害外,没有其它地震地质灾害。

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9 建议①地震动小区划后,整个场地分成二个区( A 区、 B区), 50 年不同

超越概率时设计地震动峰值加速度及反应谱参数见表 6.3.1 和表 6.3.2 ,其分区界线见图 6.2.1 。②场地内一般的工业及民用建筑可以分别按建筑抗震设防分类和相应设

防标准,选用本报告提供的 50 年超越概率 63%、 10%、 2 %的三级设防标准的抗震设计地震动参数。③特殊重要的建筑物结构需专门研究其设防标准及设计地震动时程和参

数(如特大型桥、超高层楼、电视塔、贮油罐、贮气罐、生命线工程等)。④上街断裂在场地东南部通过。虽然断裂为早、中更新世活动断裂,属

于非发震断裂,不会直接引起强地面运动或错动对建筑的影响,但场地上更新统地层底界埋深 30~ 44m左右,如果特大型、超高层建筑深基础接近或揭穿了断裂带破碎带上的上更新统地层底界,这时必须考虑该条断裂的存在位置,采取必要的设防措施。⑤场地土地震液化评价是在现有资料基础上进行的,受钻孔密度限制,

分区界线较粗,以后宜以详勘资料为依据审核确定。

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项目内容杭州市江南城、下沙城和江东工业园区等地区地震小区划(面积: 230平方公里) :

地震小区划范围

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工作内容① 地震活动资料、区域和近场地震构造环境

资料,将充分利用《杭州市地震活断层探测与地震危险性评价》中其它相关专题研究成果,充分利用以往杭州市及其邻区工程地质勘察资料;② 地震危险性分析;③ 场地工程地震条件勘察与评价;④ 场地土层地震反应分析及地震动参数确定;⑤ 场地地震地质灾害评价;⑥ 场地地震动参数和地震地质灾害小区划。

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关键技术要求① 严格按中华人民共和国国家标准《工程场地

地震安全性评价》 GB17741-2005中Ⅲ级工作内容及技术要求进行地震小区划;② 加强场地地震孔的钻探、各种试验及测试等

勘察工作;③ 厘定丘前覆盖层厚度变化特征;④ 砂土液化和软土震陷是杭州市最突出的两大

地震地质灾害,是本工作的热点,也是难点。

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杭州市地震小区划技术思路概要框架图

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主要勘察和分析计算工作量计划表

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地震危险性分析

地震危险性概率分析中 15 个计算场点分布图

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1 、区域地震构造模型的建立—— 从杭州市及其区域范围中强地震活动的构造背景出发,利用中国地震动参数区划图( 2000 )和浙江省及其邻近地区以往地震安全性评价成果,综合归纳出本区 5 级以上地震不同震级段地震发生的条件。

关键技术点:

2 、计算点的布置与结果分析

提交主要成果:①1: 100万区域地震构造图;②1: 20万近场区地震构造图;③1: 100万区域潜在震源区分布图;④工程场地不同超越概率水平下地震烈度值和

基岩水平向峰值加速度值分布图。

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场地工程地震条件评价

场地地质简图(参考《杭州市地震活动断层探测与地震危险性评价》初步设计, 2005 ;浙江省地质局, 1973 )

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场地钻孔及其场地土结构剖面线布置图 钻探孔 79 孔,孔深 50~ 100 米不等,其中一般性孔 46孔,控制孔 33 孔。

场地工程地震条件勘察

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3 、编制场地全新世地层厚度分区图 4 、编制场地滨海相软土厚度分区图5 、 编制场地工程地质分区图6 、编绘场地地下水埋深分布图7 、编制场地等效剪切波速分区图8 、编制场地覆盖层分区图9 、编制建筑场地类别分区图10 、代表性地层的剪切模量比及阻尼比与剪切应变关系试

验值

1 、编制场地土结构剖面图 15幅;2 、 编制钻孔柱状图 79幅;

结果包括:

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场地土层地震反应及设计地震动参数确定

1 、场地地震反应分析模型的建立按 GB17741-2005 标准并根据地层、剪切波速、密

度建立 79 个孔的地震反应分析模型,根据动三轴土动力学性能试验结果及相关资料确定模型参数。

2 、场地基岩地震动时程合成以基岩加速度反应谱、加速度峰值为目标,用数值模拟的

方法合成地震动时程。以地震危险性分析 15 个点的数值大小进行分区,针对各

地震分区分别给出 50 年超越概率 63%、 10%、 2%等 3 个概率水平三个不同随机相位的加速度时程样本。

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3 、 场地土层地震反应计算根据人工合成得到的地震动加速度时程和建立的

地震反应分析模型,采用一维波动方程的等效线性化分析方法,计算 79 个孔的地表地震动加速度峰值、即加速度反应谱。

4 、控制点上的地震动参数确定以 33 个控制孔为基础,把周围地震动参数差值小于

10% 、且特征周期小于 0.05s 的一般性孔地震动参数进行平均,作为控制性孔的代表性地震动参数。

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场地地震地质灾害评价

考虑到将有重大工程的新建,宜按 50 年超越概率2% 的水准来设防,考虑其地震地质灾害出现的可能。

1 、场地地震液化评价

( 2 )主要针对 33 个控制性孔的地震液化可能的判别及无液化、轻微、中等和严重四个等级液化程度来评价,并编制 50 年超越概率 2%设防水准时场地土液化灾害分区图。

( 1 )用 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》中地震液化的初判和详判方法进行

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场地软土震陷评价

①软土震陷需考虑其影响的评价

② 二、三类建筑物地震震陷量估算

③专门性软土震陷的分析计算

——对有代表性控制孔进行专门震陷分析计算

——编制场地软土震陷及其影响分区图

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——曾成功地预测过上海地铁隧道在机车振动下的沉陷,在西气东输等重大工程项目也得到较好应用,并通过对天津通望海楼住宅区大规模震

陷的分析验证了该方法的可靠性。

“软化模型”

编制场地软土震陷值分区图( 50 年超越概率 2% )。

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地震作用下土体边坡稳定性评价

① 土体边坡历史地震滑坡情况以及现状调查

② 坡体地震滑坡产生条件分析(地震、地质、岩性、地质构造、地表水及地下水活动、地形地貌);

③ 对 50 年超越概率 2%有可能失稳的坡体进行坡体稳定性验算 。

地震活断层地表强变形带评价

—— 参考专题研究报告,评价其对工程影响。

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地震小区划

一、地震动小区划

①选择有代表性的控制孔( 33 个),确定其地震动参数;②根据控制点上的地震动参数,并结合工程地质

分区结果,编制给定概率水平的工程场地地震动峰值和反应谱分区图,并使两区之间的地震动峰值的差别不小于 20% ,反应谱特征周期的差别不小于0.05s 。

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地震地质灾害小区划

结果分布图带及其对工程影响评价地震活断层地表强变形布图设防水准时可能滑坡分年超越概率场地坡体

陷分区图设防水准时场地软土震年超越概率灾害分区图设防水准时场地土液化年超越概率

4

2%503

2%502

2%501

注:上述地震小区划图的比例尺 1 : 10 万。

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提交成果内容

一、内容1 )杭州市江南城、下沙城和江东工业园区等

地区地震小区划(图表);2 )江南城、下沙城和江东工业园区地震地质

灾害小区划图;3 )地震小区划成果报告及说明书;4 )地震小区划的比例尺 1: 10万。

形式1 )说明书、图件的纸质、电子版( ARC/

GIS 格式 );2 )所有数据格式参照“杭州市综合探测基

础数据库与管理系统建设”所提出的规范。

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谢 谢!