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Structural response by ground motions from sources with stochastic characteristics

確率的特性を有する震源からの地震動による構造応答

五十嵐 さやか*; 坂本 成弘*; 西田 明美; 村松 健; 高田 毅士*

Igarashi, Sayaka*; Sakamoto, Shigehiro*; Nishida, Akemi; Muramatsu, Ken; Takada, Tsuyoshi*

本研究は、原子力施設のリスク評価手法の高度化にかかわる共同研究の一環として実施しているものである。今般、これまでに大洗地区を対象として作成したハザード適合地震波群のうち、南関東の地震のひとつの震源を対象として作成した時刻歴地震波群による一般建物の地震応答解析を行った。この地震波群には、震源特性の微視的・巨視的震源特性の不確定性が考慮されている。応答解析の結果を用いて、震源特性、地震動強さ指標、建物応答の相関を重回帰分析によって明らかにした。この結果、震源特性のうち地震モーメント、平均応力降下量、媒質のQ値係数は、地震動強さ指標や建物応答と明瞭な正の相関が確認された。この相関の傾向については、震源特性による震源のフーリエ加速度スペクトルへの影響から説明できることが分かった。また、アスペリティ位置は、地震動強さ指標と建物応答と負の相関が確認された。この相関の傾向については、対象敷地と震源断層の位置から説明できることが分かった。

In the preceding study, the ground-motion time histories consistent with seismic hazard were generated by Nishida et al.. In this study, structural response analyses of general RC structure are conducted with the 2,736 waves of ground motions which were generated from one seismic source, minami-kanto earthquakes. These ground motions incorporate the differences of their seismic-source characteristics. The multi-regression analyses are also conducted with the results of response analysis. As a result, the seismic moment, stress drop and Q-value coefficient showed clear positive correlation with seismic intensities and maximum structural responses. This can be expressed by the relationship between the Fourier spectra of seismic source and seismic-source characteristics. On the other hand, asperity location showed negative correlation with seismic intensities and maximum structural responses. The trend can be expressed by the relationship of location between reference site and faults.

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