عنوان مقاله:

حرکات زمین در زلزله مکان مشخص برای طراحی لرزه ای سازه های بندری در اندونزی

Site-Specific Earthquake Ground Motions for Seismic Design of Port Facilities in Indonesia 

سال انتشار: 2022

رشته: مهندسی عمران

گرایش: زلزله

دانلود رایگان این مقاله:

دانلود مقاله حرکت زمین در زمین لرزه

مشاهده سایر مقالات جدید:

مقالات ISI مهندسی عمران

مقالات ISI زلزله

2. Methods

2.1. EGM Incidents in the Bedrock Although Indonesia has experienced a number of huge earthquakes, only a few EGM records are available, and the EGM records for port areas are missing. Furthermore, the observed EGMs have been affected by the ground at the seismograph installation site; thus, they cannot be used for the seismic design of port facilities by simply adjusting the amplitudes of the observed EGMs. The effects of the shallow subsurfaces must be removed by a seismic response analysis, and the EGM incidents in the bedrock must be evaluated. In this study, nine EGM records (Figure 1, Table 2) were collected with the ground data of the observation sites. All were records of massive earthquakes with a moment magnitude (Mw) of 6.0 or larger. However, the PGAs were small due to the long hypocentral distances. The observed EGM records contained two horizontal component records. To make the most of the limited number of EGM records, the two horizontal components were treated independently in this study. As a result, the number of EGM records was 18. Before the seismic response analysis was conducted, baseline correction was first performed, and the EGM records were tapered. Figure 2 shows the Fourier spectra of the east–west direction component of the EGMs. The Fourier spectra of MTW 1 07 S showed large amplitudes in the frequency range higher than 1 Hz because its peak ground acceleration of 0.12 g was higher than those of the other EGMs (0.015–0.04 g). Predominant frequencies covered a wide range, from 0.5 to 4 Hz, showing that EGMs with varying frequency characteristics were provided.

3. Results and Discussion

3.1. EGMs at the Port Sites Figure 8 depicts the obtained SAs for each site class. The SA dispersion was very large for both site classes. In particular, the dispersion was large in the period band of 1.0 s or shorter for site class SD and 1.5 s or shorter for site class SE. The natural period of a quay is usually shorter than 1.5 s; therefore, this result indicated that the SA dispersion was very large in the natural period zone of the quay We now discuss the reason behind this large SA dispersion. Figure 9 displays the large (red line) and small (blue line) SA results together with the average + SD SA (black line) for each site class. For the SD class, the case involving a very large SA showed very large values in the period band of 0.7–1.0 s. In the other period bands, the SAs were not large compared with the average + SD SAs. A similar pattern was seen in the SE class. The SAs were very large in the period band of 1.0–1.5 s, but did not show very large values in the other period bands. In contrast, in cases with low SAs, the SAs depicted small values compared to the average + SD SAs in the entire period range. This suggests that the amplification characteristics of the shallow subsurfaces strongly affect the SA amplitudes.

(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)

2. روش ها

2.1. حوادث EGM در سنگ بستر اگرچه اندونزی زمین لرزه های بزرگی را تجربه کرده است، فقط تعداد کمی از سوابق EGM موجود است و سوابق EGM برای مناطق بندری وجود ندارد. علاوه بر این، EGM های مشاهده شده توسط زمین در محل نصب لرزه نگار تحت تاثیر قرار گرفته اند. بنابراین، آنها را نمی توان برای طراحی لرزه ای تاسیسات بندری به سادگی با تنظیم دامنه های EGM مشاهده شده استفاده کرد. اثرات زیرسطح های کم عمق باید با تجزیه و تحلیل پاسخ لرزه ای حذف شوند و حوادث EGM در سنگ بستر باید ارزیابی شوند. در این مطالعه، نه رکورد EGM (شکل 1، جدول 2) با داده های زمینی سایت های مشاهده جمع آوری شد. همه رکوردهای زمین لرزه های عظیم با بزرگی لحظه ای (Mw) 6.0 یا بیشتر بودند. با این حال، PGA ها به دلیل فواصل هیپومرکزی طولانی کوچک بودند. رکوردهای EGM مشاهده شده حاوی دو رکورد جزء افقی بودند. برای حداکثر استفاده از تعداد محدود رکوردهای EGM، دو جزء افقی به طور مستقل در این مطالعه درمان شدند. در نتیجه، تعداد رکوردهای EGM 18 بود. قبل از انجام تحلیل پاسخ لرزه‌ای، ابتدا اصلاح خط پایه انجام شد و رکوردهای EGM مخروطی شدند. شکل 2 طیف فوریه مولفه جهت شرقی-غربی EGMs را نشان می دهد. طیف فوریه MTW 1 07 S دامنه های بزرگی را در محدوده فرکانس بالاتر از 1 هرتز نشان داد زیرا اوج شتاب زمین آن 0.12 گرم از سایر EGM ها (0.015-0.04 گرم) بیشتر بود. فرکانس‌های غالب طیف وسیعی از 0.5 تا 4 هرتز را پوشش می‌دهند که نشان می‌دهد EGM با ویژگی‌های فرکانس متفاوت ارائه شده است.

3. نتایج و بحث

3.1. EGMs در سایت های بندری شکل 8 SAهای به دست آمده را برای هر کلاس سایت نشان می دهد. پراکندگی SA برای هر دو کلاس سایت بسیار زیاد بود. به طور خاص، پراکندگی در باند دوره 1.0 ثانیه یا کوتاهتر برای کلاس سایت SD و 1.5 ثانیه یا کوتاهتر برای کلاس سایت SE بزرگ بود. دوره طبیعی یک اسکله معمولاً کمتر از 1.5 ثانیه است. بنابراین، این نتیجه نشان داد که پراکندگی SA در منطقه دوره طبیعی اسکله بسیار بزرگ بود ما اکنون دلیل این پراکندگی بزرگ SA را مورد بحث قرار می‌دهیم. شکل 9 نتایج SA بزرگ (خط قرمز) و کوچک (خط آبی) را همراه با میانگین + SD SA (خط سیاه) برای هر کلاس سایت نشان می دهد. برای کلاس SD، مورد مربوط به SA بسیار بزرگ مقادیر بسیار بزرگی را در باند دوره 0.7-1.0 ثانیه نشان داد. در سایر باندهای دوره، SAها در مقایسه با میانگین + SD SA بزرگ نبودند. الگوی مشابهی در کلاس SE دیده شد. SAها در باند دوره 1.0-1.5 ثانیه بسیار بزرگ بودند، اما در باندهای دوره دیگر مقادیر بسیار زیادی را نشان ندادند. در مقابل، در موارد با SAهای پایین، SAها مقادیر کوچکی را در مقایسه با میانگین + SD SA در کل محدوده دوره به تصویر می‌کشند. این نشان می دهد که ویژگی های تقویت سطوح زیرین کم عمق به شدت بر دامنه SA تأثیر می گذارد.