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电信设备抗震测检的规定
电信设备抗地震性能检测的规定 宣讲人:黄维学 副所长 高级工程师 信息产业部电信研究院保定泰尔抗震研究所 工程建设标准强制性条文(信息工程部分) 5 通信工程抗震的相关规定(P49) 5.1电信建筑抗震设防分类标准 5.2电信设备安装抗震要求 5.3电信设备抗地震性能检测的规定(P59) 目 录 一、电信设备抗震检测相关知识介绍(了解) 二﹑电信设备抗震研究和检测的重要性 三﹑国内外电信设备抗震检测研究发展纵述 四﹑电信设备抗地震性能检测的规定(强制性条文部分)介绍 五﹑电信设备抗震检测中出现的问题和原因分析 六﹑结束语 一 、电信设备抗震检测地震的相关知识 地震 earthquake 由于地球内部运动累积的能量突然释放或地壳中空穴顶板塌陷,使岩体剧烈振动,并以波的形式向地表传播而引起的地面颠簸和摇晃。 地震波 seismic 地震所产生的地震震动的传播形式。典型的地震震动波形包含三组主要波群:P波(纵波)﹑S波(横波)和L波(面波) 地震震级 earthquake magnitude 衡量一次地震释放能量大小的尺度,常用里氏震级表示. 地震烈度 seismic intensity 地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。 抗震设防烈度 seismic fortification intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。(附表) 地震灾害 earthquake disaster 由地震产生的灾害。简称震灾或震害。一般分为地震原生灾害和地震次生灾害。 工程结构破坏等级 grade of earthquake damaged engineering structure 一般分为完好(含基本完好)﹑轻微破坏﹑中等破坏﹑严重破坏和倒塌五个等级。 通信设施破坏等级:(1)基本完好:通信设施的事故能及时排除,恢复正常工作。(2)轻微破坏:有一般性故障,需经多方处理才能恢复通信。(3)中等破坏:有严重性故障,需经多方努力才能恢复通信。(4)严重破坏:通信处于瘫痪状态,需要较长时间才能恢复通信。 固有频率 natural frequency 只取决于结构本身物理特性(质量、刚度和阻尼)的自由振动频率。 阻尼 damping 运动过程中结构体系的能量耗散称为阻尼。临界阻尼是一个有位移的结构在无干扰的情况下,无振荡回到原始位置的最小粘滞阻尼。临界阻尼比是结构阻尼与临界阻尼之比。 共振频率 resonance frequency 结构出现共振时的频率。 抗震加固 seismic strengthening for engineering 为使不合格抗震鉴定要求的既有工程结构达到固定的抗震设防标准而进行的设计和施工。 生命线工程 lifeline engineering 与人们生活密切相关,且地震破坏会导致城市局部或全部瘫痪,引发次生灾害的工程,如供水﹑供电﹑交通﹑电讯、煤气﹑铁路等。 GB/T18028.3有关生命线工程包括:生命线工程是指供水系统、供气系统、排水系统、交通系统、供电系统和通信系统中的各类工程结构设施、设备 。 邮电通信作为生命线工程之一, 对于通信系统:包括与建筑和邮政相关的建筑结构、设备和线路,建筑结构包括长途通信枢纽楼、邮政枢纽楼、市内电话局、中继站、卫星地面站、无线电发射和接收台站以及无线塔架等;设备包括交换机、传输设备、基站设备、载波机、中继设备、微波收发信机、卫星通信设备、天线以及供电设备等,线路指架空明线、地下电缆、光缆和微波通信线路。 二、电信设备抗地震研究和检测的必要性 1.我国的地震灾害的严重性 2.邮电通信在国民经济中的重要性 3.当前的地震形势 1.我国的地震灾害的严重性 我国地处世界上两个最大地震集中发生地带——环太平洋地震带与欧亚地震带之间,在我国发生的地震又多又强,其绝大多数又是发生在大陆的浅源地震,震源深度大都在20公里以内。因此,我国是世界上多地震的国家,也是蒙受地震灾害最为深重的国家之一,我国大陆约占全球陆地面积的1/4,但20世纪有1/3的陆上破坏性地震发生在我国,死亡人数约60万,占全世界同期因地震死亡人数的一半左右。20世纪死亡20万人以上的大地震全球共两次,都发生在中国,一次是1920年宁夏海原8.5级大地震,死亡23万余人;另一次是1976年河北唐山7.8级地震,死亡24万余人。这两次大地震都使人民生命财产遭
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