1.地震不杀人,杀人的是劣质工程。现代工程技术的发展已经非常好的减小了地震的危害。某种程度上,抗震不是技术问题,而是态度问题。美国从1811年到2014年一共只有四千人死于地震。1960年智利9.4级大地震死亡人数小于六千人,2011年日本9.0级大地震死亡人数小于两万人。反之,2010年海地7.0级地震造成了十六万人死亡,1976年唐山7.8级地震的死亡人数超过了二十四万。
观点一:「有些地震死人多是因为当地人口多。没办法,谁让他们出生在人口多的地方呢?」观点二:「正是因为人口多才更应该认真负责的做好抗震工程。明知道人口多,还不做好抗震工程,这其实就是犯罪。不管人口多人口少,都应该尽量避免让无辜的人们在地震中死去。」
您觉得哪个观点更有道理呢?我觉得,对于明事理的人来说,答案是不言而喻的。
USGS美国地质调查局的官方网站EarthquakeFacts&EarthquakeFantasy
UNOPS联合国项目事务署的官方网站"Earthquakesdon'tkill
日本熊本县2016年4月14日连续发生矩震级6.2级和6.0级地震,震源深度10千米。熊本市人口密度为每平方千米1900人,大于官方数字的1167的北京人口密度;整个熊本县人口密度为每平方千米241人,大于四川的165、青海的7.8。我想请问看看熊本地震的死亡人数,还有话说吗?
2.地震的震级是对数坐标,每一级对应的地震能量相差32倍。比如9级地震的能量是8级地震的32倍,是7级地震的整整1000倍。即使是震级只大了0.1,能量也相差了1.41倍,几乎多了一半,完全不是大多数人想的那样只差了一点点。(很简单的数学,1.41的10次方是32,32的平方是1000)
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3.高震级地震的规模远远超乎大多数人的想象,有的大地震甚至会波及全球。1960年智利9.4级大地震发生22个小时之后,地震引发的海啸跨越整个太平洋到达日本,在日本还造成了接近200人的死亡。这也是一个典型的力的传递需要时间的例子,地震作用从震源智利传递到大洋彼岸的日本用了整整22个小时。
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4.地震预测是没有意义的。就像上面的例子,地震发生22小时之后依然在万里之外造成了伤亡。你知道地震要来又能怎么样呢?对待地震只有一个态度:假设明天就有地震,假设下一秒就有地震。假设每一所学校明天都要经受地震的考验,假设每一个水坝下一秒就要被地震袭击。简单的类比,我们要的是防弹衣,我们要的不是猜子弹然后躲子弹。
5.对于整个社会来说,最危险的时候就是没有地震的时候。抗震是一个系统工程,需要居安思危,需要枕戈待旦,需要承担「养兵千日」的代价。虽然,我们希望「用兵一时」的那一天永远都不要到来,但是,或早或晚总有用到的那一天。如果那一天真的来了,而平时又没有任何准备,那就只能自食恶果了。
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6.对于抗震工程来说,如果工程师做的足够好,那么大家将根本不会意识到工程师的存在。最好的抗震救灾就是根本不会有灾。永远不会有什么「感动XX」,因为地震来了,一切照常,什么异常都不会发生。消防站、化工厂?结实的很。学校幼儿园?当然是地震中最安全的地方!必须的!注意,我这里的工程师是广义的工程师,包括了所有的测绘、地质、勘察、设计、监理、施工、概预算……也包括相应的政府监督管理部门的工作人员。
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7.地震是不可避免的,但是地震带来的灾难是可以避免的。换句话,天灾总归会有,但是人祸完全可以避免。如果真的居安思危,真的杜绝了人祸,地震没有那么可怕。
8.地震带来的二次灾害往往伤害更大,比如煤气站被震坏导致火灾、化工厂被震坏导致有毒物质泄露、核电站被震坏导致核泄漏、医院被震坏导致无法及时救治伤员、道路被震坏导致消防车救护车无法及时赶到、水坝被震坏导致洪水……比如美国地震中死亡的那四千人有一多半其实是死于地震引起的火灾。
9.为了避免这些次生灾害,很重要的一点就是改进所谓的「生命线工程」。比如煤气、天然气管道要在关键节点换装柔性接头,这样地震的时候只会变形但是不会断裂。医院、消防等等应急设施要设置合理的备份,时刻保证万一地震发生,至少还有planB。交通规划也要注意这一点,要尽量保有各种备份道路、备份桥梁,不能一个地区只有一条通行道路,这条通行道路上只有一座桥梁,万一这座桥梁被震坏,整个地区的地面交通都瘫痪,地面救援力量就无法及时赶到。
10.抗震设计是基于概率和统计的设计,不可能百分之一百保证。设防烈度是基于社会经济条件而人为的设计标准。简单说,我们就只有这些钱,所以我们只考虑一定程度以下的地震。如果按更高的设防标准,我们根本盖不起那样房子。这就好比,你也知道劳斯莱斯安全性能就是好,但是很可惜,真的买不起。万一小概率事件发生,发生了远远大于这个程度的地震,那我们能做的只是尽量减少灾难性的垮塌,减少次生灾害,只能争取让工程结构坚持足够长的时间让大家逃生,不能保证工程结构最终不破坏。比如下面照片里2011年日本大地震之后的一个钢框架,虽然围护结构破坏严重,虽然主体结构变形严重,并且基本没有修好的可能,但是至少它没有倒,没有垮塌,住在里面的人有足够的时间逃生。在大地震到来的时候,能做到这一点就是成功的。
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11.一般来说,高层建筑要比低矮的多层建筑更安全。不仅仅是因为高层建筑的设计施工质量有保证,更重要的原因是建筑物的自振周期成比例于建筑高度,越高的建筑自振周期越长,通常来说,也就越远离大多数地震的周期。比如下面这张1972年尼加拉瓜地震的照片,近处的低矮建筑破坏严重,有的已经垮塌,但是远处的高层建筑安然无恙。
12.但是也有例外。比如1985年墨西哥城大地震,由于特殊的地震条件,整个墨西哥城其实是坐落在一个淤积盆地上,就像是整个城市修建在一大碗果冻上面,所以地震周期偏向于高周期,直接导致高层建筑破坏严重,矮房子反而破坏较少。
13.一个很有效的抗震方法就是基础隔震。简单说,就是用橡胶垫把建筑物和大地彻底隔开,建筑物整个坐落在好多个大橡胶垫上。日本的很多建筑物都采用了这种技术,甚至还有在房子屋顶上放置橡胶垫,然后再在上面放另一个小房子的案例。下面照片就是一个实例,每个柱墩之间都是一个大橡胶垫,上面的结构跟大地完全脱开,如果我不告诉你,你是不是还以为这只是些装饰品?
14.在抗震设计里,有时候我们要故意削弱某个地方,就像下面照片里这样,钢梁的端部要故意变窄。这就类似电路中的熔断保险丝,一旦地震来了,这些部位是最先破坏的,但同时也保护了其它更重要的部位。
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15.为什么我们知道这些设计方法管用呢?因为在抗震研究中,我们可以全尺寸等比例的模拟地震。比如下面照片中的振动台实验,完全就是实验室里的真实地震。
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日本科学家和工程师2009年还在实验室里做过全尺寸等比例的七层楼的模拟地震。
16.工程师在设计每一栋房子的时候,都会在计算机上让这个房子的虚拟模型经受地震的考验。最终的工程设计也部分取决于这些计算机模拟的结果。比如下面就是我之前工作的时候做的一个高层建筑。
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17.工程结构在地震中的响应其实是一个复杂的动力学问题,不仅仅是「结实」与否的问题。即使是同样「结实」的房子,如果重量不一样,那结果也是天壤之比。因为地震带来的是加速度,而我们知道力等于质量乘以加速度。同样的地震加速度,如果质量不一样,那地震力自然也就不一样。所以说,抗震的要旨之一就是要减小工程结构的自重。很多高层建筑会采用玻璃幕墙,一方面有美观的原因,另一方面也是要减轻重量。
18.但是高层建筑如果太轻了也有问题,万一台风来了就难办了。某种程度上,抗震和抗风是天生的矛盾,抗震需要建筑越轻越好,而抗风则希望建筑越重越好。所以很多高层建筑会有质量阻尼器,也就是用额外添加的巨大质量来调节整个建筑物的动力性能,比如台北101大厦的接近房顶的地方就挂着这么一个大铁球。
19.动力响应还跟速度相关,也就是所谓的阻尼力。有时候,我们会给房子装上额外的阻尼减震器。其实说白了,跟汽车、摩托车、甚至一些高端自行车的悬挂里的减震阻尼是一个东西。比如下面照片里房子上的倾斜安装的巨大白色圆柱体,也就是阻尼器。看出来了吗?它其实跟下面照片里摩托车上的金色前叉是一个东西,只不过个头大了一些而已。
20.混凝土结构的抗震性能很大程度上取决于配筋设计。钢筋的数量、位置、细节都是经过精心设计计算得来的。两个混凝土房子哪怕外表看上去一样,如果里面的钢筋不一样,那抗震性能很可能是半斤八两,一个半斤废铁,一个八两黄金。比如下面照片里核心筒的钢筋,很多时候,因为这些位置的钢筋布置的如此之多如此之密,我们只能用高流动性的特殊混凝土才能浇筑成功。
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21.现在还有主动抗震系统的研究,类似于汽车的主动调整悬架。建筑物布置了很多传感器,每时每刻监控建筑物的状态,一旦地震来了,传感器立刻把测量的信息传递给电脑控制系统,电脑立即做出相应的计算,然后向安装在建筑物相应位置的千斤顶发出信号,千斤顶开始工作,向建筑物施加抵消地震作用的力。整个系统飞速运转,时刻监控时刻调整。
22.上部结构固然重要,地基基础同样重要。有时候,由于特殊的土质条件,地震会引起所谓的「液化」现象。上一秒还是好好的地面,下一秒突然变得像水一样,丧失了一切承载力,地面上的所有东西都开始下陷。虽然原理不尽相同,但是液化的效果跟沙漠里人人谈而色变的流沙破坏力是差不多的。抗震勘察的时候,这一点是需要特别注意的。比如下面照片就是2011年新西兰基督城地震中一辆陷进液化土体的汽车。不仅仅是汽车,有时候整栋楼都会陷进去,再下面的就是1964年日本新泻地震的照片,歪掉的那些房子就是整个陷进了液化土里。
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23.也许你会觉得,「如果没有地震多好呀」。但事实上,地震是一个不可或缺的甜蜜的负担。如果地球没有板壳运动,没有火山,没有地震,没有这些剧烈的地质活动,那地球就是一个死气沉沉的大石头球,就像水星和月球,气候也会跟现在大不相同。这样的假设下,地球甚至可能无法演化出生命,更不用说文明。
图片来源:
EERITeamFieldBlog:TohokuJapanEarthquake&TsunamiClearinghouse
T.Y.LinInternationalGroup
File:1985MexicoEarthquake
EarthquakeArchitecture:Gallery
ERBSabstract,EnhancedReducedBeamSectionconnections
E-Defense,World'sLargestEarthquakeSeismicTestingTable
http://www.damperchina.com/anti-seismic-building-and-bridge-viscous-damper/
http://www.triumphrat.net/twins-talk/388242-steering-damper-installed.html
http://peer.berkeley.edu/events/pdf/10-2009/Wallace_PEER%20-%20Coupling%20Beams%20-%20Wallace%20-%20Oct%2013%202009%20Final.pdf
http://myapplenewton.blogspot.com/2011/02/surviving-second-christchurch_24.html
1964Niigataearthquake
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对于地震有哪些常见的误解?
一、对于地震有哪些常见的误解?
从地震灾后救援的角度来说一个吧。
地震灾后大量建筑物倒塌,一些幸存者会被倒塌的建筑物压住四肢或者其他部位,被禁锢在废墟里数小时甚至数日但仍然存活。
很多人认为震后救援只要想办法把那些压在幸存者身上的建筑残骸弄走,把人弄出来就是救援成功了。
但实际上直接把腿部或者其他部位压了数十个小时的伤者从废墟里拉出来,是有一定风险的,因为这些伤者往往可能会出现「挤压综合征」的情况。
人不是钢筋铁骨,房屋倒塌在巨大的压力下,被压住的四肢肌肉细胞就会像摔在地上的鸡蛋一般瞬间解体,导致组织坏死。即使压力稍小,时间过长也一样会发生。
这个时候,平常集中在细胞内的钾和其他坏死物质在被压迫的肢体中悄悄聚集,一旦解压,就可能造成以下的情况:
大量毒素瞬间释放:当把重物突然搬开时,压迫中产生的各种毒素刚才还因为血管被压着,不能畅快地离开,现在犹如开闸泄洪,毫无顾忌地涌入全身,然后引起身体一系列损害,比如心脏骤停或者各种肾功能衰竭。毒素来不及清除代谢:在平时,少许组织损伤是能够被缓慢代谢清除的,而对于长时间压迫患者则不然,极端情况下长时间压迫后的伤者可能因此在几分钟内死亡。此外,另一种未经证实的推测:下肢肿胀,血管内血栓形成,一旦被松开,血栓进入肺部,发生肺栓塞也可能是死因。
挤压综合征引起高钾血症、突然释放的毒素导致心跳骤停、合并骨骼和周围肌肉神经的广泛损伤以及休克、肾衰竭这些都有可能让被压了数十个小时的伤者在刚刚解除压迫,还没来得及庆祝生命的顽强时,就陷入生命垂危的境地,严重的甚至会引发死亡。
2008年的「5·12汶川大地震」中,一个名叫陈坚的26岁男子在地震刚发生时就被大型预制板压住,他凭借惊人的毅力,在废墟的挤压下坚持了整整73个小时。
(汶川大地震中被压在废墟里长达73个小时的陈坚)
在救援过程中,他还很有乐观精神,通过在场的记者跟大家聊天,说「这辈子我没抱太大希望,只想自己和妻子和和睦睦地过一辈子就行了」。救援人员奋斗了6小时,终于在5月15日晚上将他救了出来。
结果,半小时后在送下山的担架上他突然停止了呼吸。现场救援人员多次施救都没能把他从死神手里拉回来。
当时采访救援过程的女记者,因为一下接受不了陈坚在废墟里坚持了73小时,结果刚脱离险境就离开的事实,崩溃到在电视直播面前失声痛哭。
地震发生后的72小时是抢救生命的黄金时间段,但类似给人以莫大希望,而又破灭的悲剧发生了不止一次。刚才还神志清楚,几分钟后突然不省人事,刚才还对答清晰的人,拉出废墟旋即抢救无效死亡。
对于可能产生「挤压综合征」这样情况的伤者,在救援前,需要专业人员,特别是专业医疗救援人员的评估建议,才能实施正确的施救,快速的血液、尿液检查,药物准备,甚至不得已的截肢操作,这些都不是普通救灾人员所具备的。
说了这么多只想告诉各位知友,在地震灾后,类似「挤压综合征」这样的情况还有很多,哪怕再专业的救援人员,都要面对无数突发情况,做出无数充满风险的决定。
所以,有纪律有组织的救援力量,在专业人员指导下进行救援,要远远比盲目涌入灾区充当志愿者救人要高效、可靠也安全许多。
内容参考丁香医生科普文章:
灾难救援,为何被营救后仍然危机四伏?-丁香医生
作者:俞欣-个人主页-丁香医生
ICU医生
二、什么是地震?
虽然说这种现象都常见了 但是还是有好多的人接受不了的发生地震的原因不外乎下列数种:(1)断层错动(90%),(2)火山活动(7%),(3)岩溶塌陷,(4)陨石撞击,(5)地函物质相变化,(6)地下核爆及其它人为因素等。 按目前的了解,断层错动是发生地震最主要的原因;其发生次数最为频繁,造成灾害的机会也最大。火山活动引致的地震一般规模较小,影响范围有限。岩溶塌陷一般限于卡斯特地形发育的石灰岩区,其引致的地震规模亦小。大的陨石撞击可能会引起很大的地震,地球上虽留有陨石撞击的痕迹,例如:美国亚利桑那州的梅提欧陨石坑(直径约一公里),但自有近代地震仪的百年以来,尚未有这一类地震的记录。发生在地下数百公里深处的地震目前有一种说法,认为是地函物质因结晶构造突然转变发生体积变化而产生地震。地下核爆产生的能量甚大(相当于一个中高规模的地震),故亦为地震的来源;那些已公布的核爆为地震学者研究地球结构及震波传播的最佳资料。此外,在建造大型水库或在深井内灌水,施加外力或润滑断层面,都有诱发地震的记录
三、什么是地震?
地震(earthquake)就是地球表层的快速振动,在古代又称为地动。它就象刮风、下雨、闪电、山崩、火山爆发一样,是地球上经常发生的一种自然现象。它发源于地下某一点,该点称为震源(focus)。振动从震源传出,在地球中传播。地面上离震源最近的一点称为震中,它是接受振动最早的部位。大地振动是地震最直观、最普遍的表现。在海底或滨海地区发生的强烈地震,能引起巨大的波浪,称为海啸。地震是极其频繁的,全球每年发生地震约500万次,对整个社会有着很大的影响。
四、有关地震的知识
http://baike.baidu.com/view/781.htm这里有!因为有敏感词汇不能给你粘贴上来,只有你自己去看了!
五、从科学的角度讲地震有什么好处?
地震是地壳板块运动的产物,是地壳通过断裂带进行垂直运动和水平运动时发生的间歇性爆发式相对活动,是断裂带活动的副产品。断裂带的运动有什么“好处”这里且不谈,只谈地震。
除了给地壳松松骨促使大量新鲜岩石崩落外(带来大量新鲜的沉积碎屑),它还可以影响地下流体的赋存格局(油气、岩浆、热液、地下水),对成矿有一定的影响。
前两年的一个澳大利亚团队的研究成果指出,地震可以直接影响热液中金的结晶——由于地震是一种突发的断裂活动,在地下岩石以极高压强互相搞基的过程中,突然的错动可以快速产生大量裂隙、缝洞,从而形成瞬间低压区,导致地下流体中溶解的物质发生结晶沉淀:比如元素Au,俗称金子。但几场地震造成的影响微乎其微,需要很长的地质时间来积淀。
促进地表温泉/泉眼的出现——泉实际上也是也是资源的一种。一场地震能使尘封已久的断裂带重新抖擞起来,这一过程中可能使原本隐藏的地下水经由重新润滑的断裂带冒出地表——但也可能使原有的泉水被掐掉。
其他的诸如热液上涌、岩浆上涌在某些角度看对新成矿区的形成有利,但也需要极长的地质时间。
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