+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Анализ и оценка геологических и инженерных факторов сейсмического риска : На примере городов Кавказа

  • Автор:

    Орквасов, Заур Владимирович

  • Шифр специальности:

    04.00.01, 04.00.07

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    155 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Глава X. Сейсмическая опасность, уязвимость и риск
1.1. Основные понятия о сейсмической опасности, уязвимости и риске
1.1.1. Сейсмическая опасность
1.1.2. Сейсмическая уязвимость
1.1.3. Сейсмический риск
1.1.4. Особенности управления сейсмическим риском
1.2. Анализ последствий сильных землетрясений
1.3. Ущербообразующие факторы сейсмического риска
Выводы
Глава 2. Анализ и оценка ущербообразующих факторов сейсмического
риска (на примере г. Ленинакана)
2.1. Сейсмогеологические особенности территории г. Ленинакана
2.1.1. Геологическое строение района
2.1.1.1. Стратиграфия ;
2.1.1.2. Тектоника
2.1.2. Гидрогеологические условия
2.1.3. Современные экзогенные геологические процессы
2.1.4. Инженерно-геологические условия территории города
2.1.5. Сейсмичность территории Армении и сейсмический режим
2.2. Анализ последствий Спитакского землетрясения
2.2.1. Общие сведения о землетрясении
2.2.2. Характеристика жилой застройки Ленинакана и 55 особенности ее поведения при землетрясении
2.3. Анализ и оценка факторов сейсмического риска
2.3.1. Обоснование выбора и краткая характеристика методов 70 обработки экспериментального материала
2.3.2. Интерпретация результатов многофакторного анализа
Выводы
Глава 3. Оценка сейсмического риска ущерба городских территорий
(на примере г. Краснодара)
3.1 Общие сведения о территории Краснодара

3.1.1. Геоморфологические особенности
3.1.2. Особенности геологического строения
3.1.3. Гидрогеологические условия
3.1.4. Сейсмичность района
3.1.5. Инженерно-геологическое районирование территории г. 99 Краснодара.
3.2. Краткая характеристика жилого фонда г. Краснодара
3.3. Экспрессная методика оценки сейсмической уязвимости и риска
3.3.1. Анализ карт жилого фонда
3.3.2. Экспертная оценка факторов сейсмического риска
3.3.3. Оценка сейсмической уязвимости жилой застройки
3.3.4. Результаты натурного обследования домов-представителей
3.3.5. Оценка сейсмического риска ущерба
Выводы
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Приложение 1. Карта-схема инженерно-геологических условий
территории г. Ленинакана (Масштаб 1:20 000)
Приложение 2. Типы геологической среды территории г. Краснодара
Приложение 3. Фрагмент схематической карты сейсмического
микрорайонирования территории г. Краснодара (Масштаб 1:25 000) Приложение 4. Фрагмент карты-схемы характеристики жилого фонда
г. Краснодара по годам застройки (Масштаб 1:25 000)
Приложение 5. Фрагмент карты-схемы характеристики жилого фонда
г. Краснодара по степени износа строений (Масштаб 1:25 000)
Приложение 6. Фрагмент карты-схемы характеристики жилого фонда
г. Краснодара по этажности (Масштаб 1:25 000)
Приложение 7. Фрагмент карты-схемы характеристики жилого фонда
г. Краснодара по материалу стен (Масштаб 1:25 000)
Приложение 8. Фрагмент карты-схемы плотности жилого фонда
г. Краснодара (Масштаб 1:25 000)
Приложение 9. Фрагмент схемы удельного риска ущерба жилой
застройке г. Краснодара при сейсмическом воздействии (Масштаб 1:25 000)

ВВЕДЕНИЕ
Население и территория Земли, на которой расположены многочисленные объекты хозяйства, подвержены негативным воздействиям более 50 неблагоприятных и опасных природных и техноприродных процессов, среди которых выделяют:
• солнечно-космические: падение метеоритов, магнитные бури, полярный режим солнечного освещения;
• климатические и гидрогеологические: ураганы, тайфуны, смерчи, шквалы, грозы, градобития, удары молний, морские штормы, морские льды и айсберги, нерегулярные морские течения, экстремальные температуры воздуха, возврат холодов в период вегетации, экстремальные ливни и снегопады, метели, гололед, изморозь, обледенение, дефляция почв, пыльные бури, движение перевеваемых песков, засухи, суховеи, экстремальные межгодовые колебания речного стока, атмосферные неоднородности (для авиации и космических аппаратов), резкие скачки атмосферного давления и температуры, наводнения, наледи на реках и склонах, затопление и осушение берегов бессточных водоемов, мерзлотные деформации грунта, термокарст, термоэрозия, подтопление, иссушение, абразия берегов морей и водохранилищ, ледовые явления на реках;
• геолого-геоморфологические: землетрясения, эрозия почв плоскостная, потоки и оползни на морском дне, цунами, потоки вулканических лав и пепла, обвалы, камнепады, оползни, сели, лавины, обрушение и подвижки ледников, овражная эрозия, переформирование русел рек и каналов, заиление водохранилищ;
• биогеохимические: засоление почв, биогеохимическая коррозия, выбросы опасных газов из водоемов;
• биологические: массовое размножение вредителей сельского хозяйства, болезни домашних животных и растений, эпидемии; нападения кровососущих, хищных, ядовитых животных; захват территорий или акваторий организмами привнесенных видов; биопомехи транспорту, управляющим и распределительным системам; пожары лесные, торфяные и степные.
Среди всех перечисленных бедствий печальное первенство по причиняемому экономическому ущербу и одно из первых мест по числу человеческих жертв удерживают землетрясения. По некоторым оценкам, в мире ежегодно происходит свыше 300 тысяч землетрясений, в результате которых гибнет около 10 тысяч человек. Сильные землетрясения с магнитудой от 5 до 8,5 приводят к большим разрушениям и человеческим жертвам. За всю историю человечества от землетрясений и их прямых последст-

Цель анализа последствий Спитакского землетрясения - выявить закономерности поведения инженерных сооружений при сейсмических воздействиях в определенных геологических условиях, изменчивых в пространстве и времени; установить факторы, определяющие наибольшую уязвимость инженерных объектов к воздействию. На основе такого анализа можно разработать рекомендации по снижению предполагаемого ущерба, рассчитать риск строительства и жизнедеятельности в сейсмоопасных регионах в зависимости от уязвимости инженерных сооружений, специфики геологической обстановки и вероятности сейсмической опасности.
В данной главе на фоне общей характеристики геолого-сейсмической обстановки проведен анализ жилой застройки Ленинакана, выявлены наиболее значимые факторы ущербообразования, рассчитаны определенные закономерности в формировании разрушений зданий и сооружений.
2.1. Сейсмогеологические особенности территории г. Ленинакана
2.1.1. Геологическое строение района
Территория Ленинакана расположена в центре Ширакской котловины, ограниченной с севера Ширакским хребтом, с востока - западными отрогами Памбакского хребта, с юго-востока - вулканическим массивом горы Арагац, с запада - Карсским хребтом.
Ширакская котловина представляет собой обширную впадину, созданную новейшими тектоническими движениями, где в течение плиоцена и плейстоцена происходила интенсивная аккумуляция разнообразного материала - озерного, аллювиального и вулканического (9, 52).
По территории города протекают реки Черкезидзор, Кумайри, Мунтарчай и Хор-гоби, лога которых вытянуты в меридиональном направлении и разделены мягко оконтуренными грядами. Склоны ущелий p.p. Мунтарчая и Черкезидзора в своей верхней части обрывисты, к югу выполаживаются. Сливаясь, они образуют широкую долину, примыкающую в долине р. Ахурян. Река Ахурян огибает город с юга-запада, имеет первую надпойменную террасу с относительной высотой 1-1,5 м и шириной до 1 км.
Котловина сложена дислоцированной вулканогенно-осадочной толщей верхнего мела, эоценовыми туфогенами и олигоценовыми отложениями, которые в связи с новейшими движениями (опусканиями) и нарушениями сбросового и флексурного харак-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.158, запросов: 962