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1)  Bedrock Peak Acceleration
基岩峰值加速度
2)  the peak acceleration of rockmontion
基岩峰加速度
3)  peak acceleration
峰值加速度
1.
By means of definitiveness method and hybrid probabilistic method,the peak acceleration and acceleration response spectra are presented for the baserock of the site of lowtemperature nuclear heat supplying station in Shenyang and they are compared with those of spectra in RG1.
用确定性法和综合概率法给出沈阳低温核供热站厂址基岩地面运动峰值加速度和加速度反应谱,并和标定的RG1。
2.
Calculation results include 50 years probability of exceedance 63%,10% and 2% of the horizontal peak accelerations.
计算得出50年超越概率63%、10%和2%的地面水平向峰值加速度,该结果为该地区抗震设计提供了依据,具有应用价值。
4)  peak Acceleration
加速度峰值
1.
The response spectrums and ground peak accelerations of the profiles under different input seismic motions are calculated by 1-D equivalent linearization wave motion method for site seismic response analysis.
在研究多个工程场地钻孔资料的基础上,选取和构造了若干典型场地剖面,利用目前工程上广泛应用的场地地震反应分析的一维等效线性化波动方法,计算了各剖面在不同基底地震动输入的反应谱值及地表加速度峰值,分析了覆盖层厚度对反应谱峰值及峰值周期、地表加速度峰值和放大倍数的影响,得出了一些有意义的结论。
5)  peak ground acceleration
峰值加速度
1.
A new attenuation relationship of peak ground acceleration and peak ground velocity on bedrock site is established .
9,Δ=13—462km)的1974条宽频带速度记录,利用实时仿真方法得到了相应的加速度记录,进而利用不同的模型对数据进行回归分析,获得了福建地区基岩场地中小地震峰值加速度和峰值速度的衰减关系,并用2007年8月29日永春M4。
2.
Based on the devastating earthquake catalogue,we established three seismicity model,derived the distribution of a-value in northern China by using Gaussian smoothing function,and calculated peak ground acceleration distributions for this area with 2%,5% and.
根据破坏性地震目录建立了3个地震活动性模型,利用高斯光滑函数获得了华北区域内的a值分布特征,使用3种典型的衰减模型,分别计算了50年内超越概率10%,5%和2%的地震动峰值加速度分布。
6)  acceleration peak
加速度峰值
1.
, on ground surface acceleration peak and response spectra.
运用一维土层地震反应的等效线性化波动方法,研究了单层均质土密度、动剪切模量比和阻尼比、土层厚度和土层剪切波速等参数变化对土层地表加速度峰值和反应谱的影响,所得到的结论对于指导地震安全性评价中的勘察试验工作、提高土层地震反应的计算精度具有一定的参考价值。
补充资料:基岩地球化学测量
分子式:
CAS号:

性质:以基岩为采样对象所进行的地球化学勘查工作。又称岩石地球化学测量(rock geochemical survey)。简称基岩测量。通过系统采集基岩样品,分析有关元素的含量或其他地球化学指标,发现异常,以达到资源勘查或其他目的的地球化学方法。其依据是基岩(岩石)中广泛存在的地球化学背景和地球化学异常。基岩测量的工作方法是灵活多样的,可以在大面积上进行路线测量或稀疏网格采样,也可以在坑道或钻孔中进行高密度采样,取决于工作任务和露头分布状况。它可在划分地球化学省,圈定元素的区域高背景带或贫化带,为区域成矿预测或环境评价提供依据;评价侵入岩体或火山岩系的含矿性;追索断裂构造并评价其含矿性;寻找基岩中的育矿体或在坑道和钻孔中发现近旁的矿体,预测地表矿体的剥蚀程度;以及检查或追索其他地球化学方法发现的异常等,都能发挥重要的作用。

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参考词条