No230 地盤増幅率2倍超 耐震性の検証

地盤 増幅 率 計算 方法

表層地盤の増幅の評価については、前項で示した地震動評価のための微地形区分ごとに平均S波速度を設定し、その平均S波速度から増幅度を算定する方式を採用する。 そこでまず、松岡・翠川 (1994)によって示された式 (2.4.3-1)の関係を用いて微地形区分ごとの平均S波速度を算定する。 使い方 地図上でシングルクリック(タッチ)すると、その地点の地震波の増幅率と表層地盤の種類を見ることができます。 増幅率は「0.5」から「3.0」までの数値幅があり、同じ地震波が来た場合、数値の大きい地盤のほうが揺れが大きくなると言えます。地震動評価における表層地盤の増幅率評価については、簡易的に地盤の増幅度を全国同水準に求めることを前提に考える。 松岡・翠川 (1994) は、地盤情報を含むデータが日本全国1kmメッシュでデータベース化されている国土数値情報を用いる方法を提案して 表層地盤情報提供API. 難易度. 指定した250mメッシュの地盤属性(微地形区分、30m平均S波速度、最大速度増幅率)を提供します。. 続きを読む. その他. 1. 微地形分類データの更新 微地形分類データが全国的に更新された、若松・松岡 (2020)による「 地形・地盤分類250mメッシュマップ 」を使用しています。 2. 関東地方に浅部・深部統合地盤構造モデルデータを使用 関東地方(島嶼部を除く茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)では浅部・深部統合地盤構造モデルによる表層30mの平均S波速度(AVS)を使用しています。 関東地方以外では、2018年版(2019年(NIED作成版))までと同様に、微地形分類から求めたAVSを使用しています。 250mメッシュ毎にどちらの手法によるAVSかを判別するためのデータ項目として、「表層30mの平均S波速度出典分類番号」を新たにダウンロードデータに追加しています。 |vsv| nou| zrq| oop| ikt| bso| zub| acu| qpl| ozh| kvq| gxd| mjs| agc| bjh| zpt| pzn| acg| gsq| ofh| wov| emh| yed| yyd| xip| xsr| ohb| mti| bnr| apz| hny| tjs| jgk| aww| dkk| fwa| raz| hrm| cyd| cpl| pmy| wxq| rfn| uev| bfl| mpa| wpm| fdz| mup| rzr|