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方法,同时开发了基于GIS软件Mapinfo的地震损失评估软件包HAZUS(Robert V. Whitman et al., 1997)。FEMA/NIBS损失评估方法对交通、生命线工程的地震损失进行了统一考虑;软件包中提供了全美所有的建筑基础结构、人口统计数据;在地震动方面选用地震动的峰值加速度、速度等参数,而不再依赖于地震烈度(Charles A. Kircher et al., 1997a, 1997b),这是与过去其他研究最大不同的地方。
地震烈度自1874年提出后,在国际上广泛运用了上百年,但由于国家和地区的差异,以及建筑物的区域特性,不同的烈度指标产生了多种地震烈度表(Richer, C.F., 1958)。而地震动参数则是统一、定量的指标。同时该方法还对地震引起的长期经济影响也进行了评估。HAZUS是一个非常全面的评估软件,适用于州、地区、城市等不同的区域,但是它需要用户有专业知识,熟悉其中各种参数的具体意义,同时在经济损失评估方面,其方法还有待改善(David S, et al., 1997)。土耳其使用HAZUS对本国的地震脆弱性进行了分析(M. Erdik, et al., 2003)。
2001年Keith A基于Kustu等人的研究(Kustu, O., 1982)提出了集合脆弱性(Assembly-based Vulnerability)简称ABV,该方法研究的是个体建筑物的脆弱性(Keith A. Porter, 2001)。ABV首先选择某一次历史地震的地震动参数对建筑物的各种结构性和非结构性构成进行震动模拟,将各种构成的破坏综合后即得到该建筑物的总损失。相对于ATC-13和HAZUS,ABV方法对建筑物的损失分析更为详细,但所需的基础资料要求也较高,更适合于建筑部门规划设计使用。
在我国,早期将建筑物按结构特征划分为3类(谢毓寿,1957)。1976年唐山地震后,在研究唐山地震的烈度即震害分布时,采用了新的建筑物分类(刘恢先,1985):I类为土坯房、毛石房、简易牲口棚;II类为表砖木架房、砖平房、砖石平房、少数的预制板平房;III类为钢筋混凝土框架房、工业用房、多层砖混房。尹之潜根据我国建筑物水平的变化,将建筑物按结构划分为31种(表1-4)(尹之潜,1995年)。
表1-4 中国建筑物的31种分类
按照这31种建筑物多数情况下的脆弱性,将其分成A、B、C、D共4大类。我国1976年唐山大地震后,建设房屋大部分按《工业与民用建筑抗震设计规范》要求设计,因此根据各地区的设防烈度要求,各地区房屋的抗震能力不同,震害矩阵也相应存在地区差异。表1-5为A类结构在基本烈度区为7度的震害矩阵(尹之潜,1995年)。
我国各地区对房屋的保温要求不同,承重外墙的厚度因此有所不同,墙厚对抗震能力有影响,所以对B类砖结构在全国分三类情况给出震害矩阵;一类是较寒冷的地区,如黑龙江.新疆等地,砖结构的外墙都是49cm;第二类如华北一带,砖结构的外墙一般是37cm厚;第三类是冬季比较温暖的地区,如华南一带,砖结构的外墙一般为24cm厚。如从纬度上划分,第1类地区在北纬43º以北,第II类地区在北纬35º一43º之间,第III类地区在北纬35º以南。表1-6为B类结构在III类地区的震害矩阵(尹之潜,1995年)。
全科论文中心http://www.issncn.net
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