地下结构抗震分析及防灾减灾措施

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[日] 滨田政则 著

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发表于2024-11-22

图书介绍


出版社: 中国建筑工业出版社
ISBN:9787112192038
版次:1
商品编码:12013722
包装:平装
丛书名: 日本土木技术译丛
开本:16开
用纸:胶版纸
字数:332000


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图书描述

内容简介

  《地下结构抗震分析及防灾减灾措施》以作者滨田政则的开创性研究工作为基础,简明扼要地阐述了砂土地震液化及地基液化大变形的现象、规律、机理以及工程对策,核电站结构物抗震安全性评价,隧道、地下发电站、地下油罐的现场地震响应监测和分析,煤气地下管道等生命线工程的防液化对策与抗震设计等系列成果。

作者简介

  滨田政则(MasarloriHamada)  1966年早稻田大学理工学部土木工学专业,学士  1968年东京大学大学院工学研究科,硕士  1968年大成建设株式会社,入职  1980年东京大学,工学博士  1983年东海大学海羊学部海羊土木工学科,副教授  1987年东海大学海洋学部海洋土木工学科,教授  1994年至今早稻田大学理工学部土木工学,教授  2005~2011年日本学术会议会员  2006年日本土木学会会长  2009年日本地震工学会会长  主要获奖、著作  1986年日本土木学会论文奖  2005年日本经济产业大臣奖  2010年日本土木学会功绩奖  滨田政则著,《液状化的威胁》,岩波书店,2012.03  滨田政则编著,《城市共同沟手册》,丸善,2001.01  滨田政则、大角恒男、浜康元著,《地基、基础构筑物的  抗震设计》,地基工学会,2001.01  滨田政则、池田尚志、后藤洋三编著,《地动的解析与抗  震设计——共同沟设施》,技报堂出版,1989.07  陈剑,1977年生,江苏海安人。博士,副教授,硕士生导师,哈尔滨工业大学土木工程学院院长助理,中国土木学会隧道与地下工程分会理事,岩石力学与工程学会会员。主要从事隧道与地下工程方面的相关研究工作,先后主持国家自然科学基金青年及面上项目、参与国家重点基础研究计划“973”项目、中国铁路总公司科技研究开发计划重大课题等。获得中国交建科学技术进步三等奖1项。发表相关学术论文、论著、研究报告20余篇(部)。  加瑞,1982年生,山西运城人。日本佐贺大学工学博士,毕业后曾担任佐贺大学低平地沿岸海域研究中心的讲师和客座副教授。现为天津大学建筑工程学院土木工程系讲师,主要从事土工试验与原位测试、盾构隧道等方面的研究工作。

目录

第1章 近年来的地震灾害及其特点1.1 世界和日本的地震、海啸灾害1.2 世界范围内的地震、海啸灾害1.2.1 1999年土耳其Kocaeli地震1.2.2 1999年中国台湾集集地震1.2.3 2001年印度Gujarat邦Kutch地震1.2.4 2003年阿尔及利亚Boumerdes地震1.2.5 2004年印度尼西亚苏门答腊地震、海啸1.2.6 2005年巴基斯坦北部地震1.2.7 2008年中国四川省汶川地震1.3 日本的地震、海啸灾害1.3.1 1993年北海道西南近海地震1.3.2 1993年钏路近海地震1.3.3 1995年兵库县南部地震(阪神大地震)1.3.4 2003年十胜近海地震1.3.5 2004年新溺县中越地震1.3.6 2007年能登半岛地震1.3.7 2007年新溻县中越近海地震1.3.8 2008年岩手一宫城内陆地震1.3.9 2011年东北地区太平洋近海地震(东日本大地震)参考文献第2章 抗震设计和抗震加固2.1 日本的抗震设计起源2.1.1 地震工程学和地震学2.1.2 抗震设计的起源——烈度法2.1.3 修正烈度法2.1.4 反应谱2.2 抗震设计法的发展2.2.1 针对地基液化的抗震设计2.2.2 生命线地震工程学2.2.3 长周期地震动2.3 对两阶段地震动进行基于性能的抗震设计2.3.1 日本土木学会对抗震设计和抗震加固的建议2.3.2 两阶段地震动的设定方法2.4 地基的动力响应2.4.1 表层地基引起地震动的放大和卓越周期2.4.2 地震波动和传播2.4.3 质点系的动力分析2.5 抗震加固2.5.1 混凝土桥墩的抗震加固2.5.2 土工结构物(河道堤防、填土、土坝)的抗震加固2.6 地表地震断层的应对措施2.7 核能发电站的抗震设计2.7.1 东京电力福岛第一核能发电站的重大事故2.7.2 核能发电站抗震设计流程和活动断层的调查2.7.3 地基基础以及结构物、机器等的抗震设计2.7.4 t于海啸安全性的确认2.8 排水管道设施的防海啸对策参考文献第3章 地基液化及对策3.1 液化的机理和危害3.1.1 液化发生的机理3.1.2 液化的危害3.2 液化的判别3.2.1 液化的判别3.2.2 液化地图3.3 地基的液化对策3.3.1 地基的液化对策3.3.2 结构物、房屋的液化对策3.3.3 窨井上浮对策3.3.4 沉降、倾斜后的住房、建筑物的修复3.3.5 填土堤防的液化对策参考文献第4章 液化地基的流动及对策4.1 液化地基的流动和实例分析4.1.1 液化地基流动研究的开端4.1.2 1983年日本海中部地震4.1.3 1964年日本新渴地震4.1.4 1995年日本兵库县南部地震4.1.5 1948年日本福井地震4.1.6 1993年日本北海道西南近海地震4.1.7 1923年日本关东地震4.1.8 1971年美国圣费南多地震4.1.9 1990年菲律宾吕宋岛地震4.1.1 01999年土耳其Kocaeli地震4.1.1 l2010年新西兰Dar:field地震4.1.1 2关于液化地基流动及生命线工程抗震对策的日美合作研究4.2 液化地基的流动机理及地基位移推断方法4.2.1 地基流动的机理4.2.2 地表面倾斜引起的地基位移预测4.2.3 护岸移动引起的地基位移预测4.2.4 液化土的流体特性4。3针对液化地基流动的抗震设计4.3.1 地基的应变与埋设管路的破坏4.3.2 埋设管路的抗震设计4.3.3 基础的抗震设计4.4 防液化地基流动的措施4.4.1 既有护岸流动对策4.4.2 既有结构物基础的流动对策参考文献第5章 地下结构物的地震反应特·I生及抗震设计5.1 地下结构物与地基共同作用体系的分析5.2 地下储存罐的地震反应特性5.2.1 地下储存罐与地基的地震观测5.2.2 地下储存罐的地震特性5.3 关于地下储存罐变形的研究5.4 沉埋隧道动力特性的观测5.4.1 沉埋隧道与地基的概要5.4.2 沉埋隧道的地震特性5.5 岩体洞室动力特性与计算5.5.1 岩体洞室的抗震性能5.5.2 山岭隧道的地震特性5.5.3 山岭隧道地震时的变形特性5.6 反应位移法5.6.1 反应位移法的思路5.6.2 有接头埋设管道的变形5.6.3 沉埋隧道观测应变与接头位移验证5.6.4 由地裂缝及地表面错台引起的埋设管路变形5.6.5 基于反应位移法的地下结构物抗震设计5.6.6 地基位移输入参考文献第6章 地震、海啸灾害的减轻措施6.1 让人惊恐的地震6.1.1 地震、海啸的预测失败及其之后的混乱6.1.2 首都圈地震6.2 首都直下型地震的对策6.2.1 灾害预测与课题6.2.2 临海区域石化基地的安全性6.2.3 提高丘陵地区住宅地抗震性能6.3 褐煤废弃坑道地震时的安全性6.4.减轻自然灾害的措施6.4.1 世界范围内自然灾害的增加6.4.2 海啸防御学的构建及防海啸措施的实施6.4.3 日本的防灾体制与组织体系6.4.4 政府的地震防灾战略6.4.5 日本学术会议对减轻自然灾害的建议6.4.6 减轻自然灾害的综合措施6.5 防灾领域的国际合作6.5.1 灾害预防与灾后重建支援6.5.2 无国界工程师代表团(非营利组织)6.5.3 日本学术会议的建议参考文献后记

前言/序言


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