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土木工程地震灾变监测系统

/earthquake disaster monitoring in civil engineering/
条目作者王浩

王浩

最后更新 2023-04-15
浏览 131
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地震及其主要前兆现象的观测,以及对观测信息传送、记录和处理的技术系统。由这些技术系统构建的各类台站和台网,可对工程结构在地震作用下的灾变过程进行动态监测。

英文名称
earthquake disaster monitoring in civil engineering
所属学科
土木工程

中国土木工程地震灾变监测系统经历了从无到有、从单一到多样、从简单到复杂、从粗放到精密、从单点到台网的发展过程,已逐渐形成了地震观测系统、地形变(重力)观测系统、地下流体观测系统、地磁观测系统、地电观测系统以及为上述各类观测系统服务的地震信息通信系统。随着电子技术的进步、中国通信产业的发展,地震信息通信系统已逐步扩展完善成为地震信息网络。

中国地震监测历经创建阶段、发展阶段和提高阶段,由局部性、临时观测网逐步发展为全国性、专业化、固定观测网;观测对象由浅井为主逐步过渡到以中深井为主;观测技术由人工观测向模拟观测、数字化观测转变。①创建阶段(19661978年),是地震监测的起步阶段。1966年河北邢台地震后,为了监测余震,建立了余震区临时观测网。随着京津冀震情形势的严峻,1969年在京津冀地区建立地下水动态观测网和水文地球化学观测网。此后,随着一系列强震的发生,地下流体监测在全国范围内广泛开展,为1975年海城MS7.3、1976年龙陵MS7.3及松潘MS7.2地震的成功预测做出了贡献,正式被认为是重要的地震监测预报手段。此阶段地下流体观测井浅井多、以民用井及机井为主;观测方式以人工定期观测为主。②发展阶段(19791989年),明确提出布局思路与建网方案,在全面清理评估与调整、优化已有观测点的基础上,建立了专业化的全国地震地下水动态观测网(255个观测点)、全国地震水文地球化学观测网(330个观测点)和全国地震水温观测网(114个观测点)。③提高阶段(19912000年),中国地震观测技术取得了突破性的进展。随着水温、水位、氡、汞、氦等数字化观测技术相继研制成功。1996~2000年,全国114个台站开展了数字化技术改造,104个台站的水位与水温观测、61个台站的氡观测和21个台站的汞观测改造为数字化观测,4个台站新增了数字化氦气观测。2000年以后,中国地震监测进入现代化新阶段,全面推广应用数字化观测技术和信息化技术。

土木工程地震灾变监测系统主要包括数据测量系统和数据管理分析系统。①数据测量系统,主要采用结构加速度传感器、水位仪、地震仪等传感设备,采集土木工程结构地震响应信息与地震微观前兆信息,并通过5G通信、云传播等通信技术汇总收集实测信息。②数据管理分析系统,主要用于分类管理各类实测数据,并提取实测数据中的有效信息,实现地震预警(见图)。

地震灾变监测系统地震灾变监测系统

地震灾变监测系统可分为固定台网与流动台网。①固定台网,用于长期监测某一特定地区的地震活动情况,由若干个建立在固定地点的地震台和一个负责业务管理和资料处理职能的部门组成的地震台网。②流动台网,主要为了地震学和地震预报研究的需要,临时架设由若干个地震台和一个数据处理中心组成的地震台网,一旦取得一批有用的记录或余震活动已趋于平静就将台网撤离。

中国已建成由24个基准地震台组成的国家级地震台网,其尺度跨越全国,用于监测全国的基本地震活动情况。为了监测省内及邻省交界地区的地震活动性,中国绝大多数省份均已建成由十余个至数十个地震台组成的区域地震台网。未来,中国将进一步开展现有观测网的技术清理与站点效能评估,加强地震动观测机理与布局技术研究,科学规划、分类标准化设计地震动监测网;加强以前兆机理探索为目的的地震动观测台阵建设与研究。

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