FM Global 全球地震区划图
提高对地震风险的认识
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FM Global 编制了全球地震区划图,旨在使公众对全球范围的地震风险形成一
个全面统一的认识。
这是唯一一份公开可用的直接描绘地震风险的地图。它采用统一的尺度把影响地震风险的三
个要素组合在一起,通过地震区划图予以展示,这三个要素是:基岩震动、当地场地土质
对基岩的放大作用以及地面震动对建成环境的影响。
自然灾害工具包
了解更多信息,请访问 fmglobal.com 网站自然灾害工具包的地震部分。
该图的编制采用了与之前 FM Global 地震区划图一样的专有方法。
结合主要来自于全球地震模型 (GEM) 基金会的关于地震风险与建筑物
易损性的近期数据,以及 FM Global 科研人员开发的高度详尽
的土壤数据,地震风险的区划有所变化。
更新后的全球地震风险
当地土质在很短距离内都会发生变化,较疏松的土质会
显著增大地面震动的幅度。因此,FM Global 科研人员
基于数千幅数字地图及其他资料,以不超过 1 km x 1 km 的网格在全球范围设定土壤类型。还使用了先进的土壤
放大因数。
高度详尽的土壤数据
FM Global 科研人员根据 GEM 全球建筑物类型损害函数,
修改了用于定义地震区划的易损性阈值,使之能够代表
多种易受损建筑物,还独立核实了该阈值用于非结构组
件的适用性。
精确的易损性阈值
更高分辨率
更高分辨率
精确的易损性阈值
高度详尽的土壤数据
更新后的全球地震风险
GEM 基金会发布的权威的地震风险模型全球图谱
被用作主要的地震风险信息源。FM Global 科研人员
依据自己的专业知识,适当对 GEM 模型的个别地区进
行了更新或补充,最主要的地区是中国、美国和格陵兰。
更新后的全球地震风险
高度详尽的土壤数据
精确的易损性阈值
更高分辨率
最终处理经过修改,以保留地震区划的高分辨率。
目前,计算得出的加速度在较此前更小的窗口内进行平均
(即降低平滑度)。这更好地保留了地震风险区底层土壤
的影响,也是使用高度详尽土壤数据的一大优点。
更高分辨率
高度详尽的土壤数据
精确的易损性阈值
Reduced smoothing
更新后的全球地震风险
从全球范围来看,地震风险模型的更新和详尽土壤数据的使用
是造成地震风险区划变化的主要原因。
在全球地震分布图上,多数客户场所(87%)的地震风险没有变化。对于其余场所,风险的
增加与降低约各占一半,多数这些场所集中在 20 个国家或地区。
适用于每个地震风险区的 FM Global 工程和承保服务保持不变。但如果场所在
不同地震区划之间转变,就会影响工程服务的等级,或改变承保能力与免赔额的要求。
大多数地震风险未发生变化
"造成对客户场所影响显著的地震风险区划变更的
主要因素详述如下。影响某个国家或地区大多数客户场
所的风险变化因素,
不一定适用于所有场所,也不一定适用于无场所地区。
请咨询您的 FM Global 客户服务团队,
了解具体场所的影响。"
您所在地区的地震风险
亚太地区
北美洲
欧洲/中东
很多客户会发现地震风险增加了。在瓦尔道拉附近的西海岸北部地
区,风险增加是因为土质较疏松、精确的易损性阈值。在钦奈附近的
东海岸南部地区,风险增加是由于地震危害增强和土质较疏松。孟买
附近中西岸的许多客户会发现,地震风险降低了,这是因为土质较坚实。
亚太地区
许多客户场所的地震风险增加了。新地图使用了与上份地图一样的
地震风险模型。该地图由 FM Global 与中国地震局地质研究
所共同编制于 2018年。风险增加是因为精确的易损性阈值、
分辨率(中国大陆)更高和土质较疏松(香港)。
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泰国和马来西亚许多场所风险降低是因为地震危害减弱了。有些
情况下,土质较坚实也是马来西亚风险降低的一个原因。在新加坡,
许多场所风险降低了,主要是由于土质较坚实。
除达尔文周边地区以外,整个澳大利亚的地震风险降低了。
所有变化都源于地震危害的减弱。
许多场所的地震风险增加了,特别是奥克兰附近地区。这主要是
因为土质较疏松及分辨率更高,地震危害的影响力较小。
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加利福尼亚州的许多场所地震风险增加了。在萨克拉门托西部,风险
增加是因为精确的易损性阈值以及土质较疏松。从萨克拉门托东北部到
夫勒斯诺,修改后的易损性阈值是造成风险增加的主要原因,地震危害
增强也是一个因素。从夫勒斯诺南部到贝克尔斯菲,土质较疏松造成了
风险增加。更靠近西海岸的地区,在圣巴巴拉县,四个因素共同作用造
成了风险增加。在在圣地亚哥县沿岸地区,精确的易损性阈值是造成风
险增加的主要因素,较疏松土质和更高分辨率也有一定关系。圣地亚哥
县内陆地区,部分场所的风险有所降低,土质较坚实是主要因素,更高
分辨率也有一定关系。
美国 – 西部各州(爱达荷、内华达、亚利桑那、新墨西哥)。很多场所的地
震风险增加了。精确的易损性阈值是造成整个地区风险增加的主要因素,其他要素还包
括地震危害增强(亚利桑那和犹他)以及土质较疏松(亚利桑那和新墨西哥)。在内华
达州拉斯维加斯东部,更高分辨率造成了风险增加。同时,内华达州拉斯维加斯西部因
土质较坚实使得风险降低。
(阿拉巴马、阿肯色、伊利诺伊、印第安纳、肯塔基、密西西比、
密苏里和田纳西)。许多场所的地震风险降低了,这是由于土质较坚
实。少量场所的风险有所增加,这通常是因为土质较疏松,但阿肯色
和密西西比除外,精确的易损性阀值和更高分辨率是造成两个州风险
增加的主要因素。田纳西州那什维尔市附近,精确的易损性阈值和更
高分辨率与风险增加有关系,但土质较疏松才是主因。
土质较疏松造成了阿拉斯加州费尔班克斯和夏威夷瓦胡岛附近地震风险的
增加。在阿拉斯加,精确的易损性阈值也是造成地震风险增加的因素之一。
土质较疏松造成了阿拉斯加州费尔班克斯和夏威夷瓦胡岛附近地震风
险的增加。在阿拉斯加,精确的易损性阈值也是造成地震风险增加的
因素之一。
北美洲
(不列颠哥伦比亚)。温哥华附近许多场所的地震风险增加了。主
要是因为使用了精确的易损性阈值,同时分辨率更高也有关系。
巴塞罗那和巴伦西亚附近东海岸的多数客户场所的地震风险降低了。
这主要是因为地震危害减弱,土质较坚实是次要原因。
科隆、法兰克福和慕尼黑附近场所的地震风险降低了,这是因为地震
危害减弱,有些情况是因为土质更坚实。杜塞尔多夫西部和斯图加特
周边场所的地震风险增加了。这是因由地震危害增强、土质疏松和分
辨率更高。
多数场所会发现地震风险降低了,这些场所集中在奥地利北部,从萨
尔斯堡到林兹以及维也纳附近。主要原因是地震危害减弱。在维也纳
西部地区,更坚实的土质也是原因之一。
整个匈牙利场所的风险都降低了,这是因为地震危害减弱。
荷兰南部地区的地震风险增加了,主要是因为土质较疏松,分辨率更
高也有一点关系。在荷兰西部地区,精确的易损性阀值也是原因之一。
法国南部和东部里昂与图卢兹附近地区以及法国北部敦刻尔克和里尔
附近地区的地震风险增加了。这主要是由于土质较疏松和分辨率更高
所致,精确的易损性阈值是次要因素。法国中部克莱蒙-费兰德附近
地区由于地震危害减弱,地震风险降低了。
欧洲/中东
太平洋沿岸和西部各州/加拿大 – 西部
加拿大 – 东部
美国 – 新马德里区
瑞士北部地区地震风险增加。分辨率更高是主要原因,某些情况下较
疏松的土质是次要原因。
意大利北部和西部许多场所的地震风险增加了,这主要是因为地震危
害增强。精确的易损性阀值也致使意大利北部米兰和都灵附近地区风
险增加,土质较疏松是造成都灵附近区域风险增加的一个因素。在米
兰东部的波河平原,地震危害增强、土质较疏松和精确的易损性阈值
都造成了风险增加。罗马附近地区风险增加是由于地震危害增强和土
质较疏松。
以色列全境的许多场所地震风险都增加了,增加最显著的场所集中在
以色列西部地区。这主要是因为地震危害增强和土质较疏松,精确的
易损性阀值是次要原因。
西海岸的许多场所地震风险降低了,特别是迪拜附近和迪拜西南的地
区。造成风险降低的因素是地震危害减弱。
欧洲
以色列
阿联酋
GEM 基金会是一家公私合作机构,在地震风险和建筑易
损性数据方面,是工程与保险行业公认的权威信息源。
全球地震模型 (GEM) 基金会
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墨西哥北部或墨西哥中部墨西哥城周边及其东南与西北的许多场所地
震风险增加了。在墨西哥北部,最显著的变化是整个下加利福尼亚半
岛和加利福尼亚湾东部沿海地区的地震风险普遍增加了。对于下加利福
尼亚半岛,导致风险增加的主要因素是地震危害增强(提华纳附近除外)
和精确的易损性阈值;土质较疏松是提华纳附近地区风险增加的主要原
因。华雷斯城(德克萨斯州厄尔巴索以南)附近的内陆地区,造成风险
增加的主要因素是地震危害略微增强、土质更疏松以及精确的易损性阈
值,分辨率更高是次要原因。
俄勒冈和华盛顿的许多场所地震风险降低了。在俄勒冈,多数风险降
低的场所都集中在波特兰市内及其周边。这是因为土质较坚实。在华盛
顿,从塔科马到西雅图北部地区,风险降低是由于地震危害减弱、土质
更坚实和分辨率更高。在华盛顿东部地区,部分场所风险增加,其余部
分风险降低,土质的疏松与坚实是决定因素。
在墨西哥中部,墨西哥城周边地区及其东南普埃布拉周边地区的地震风险增加了,这是因为地震危害增强了,
土质较疏松和分辨率更高也有一定关系。墨西哥城西北克雷塔罗地区的风险增加,主要是因为土质较疏松;
精确的易损性阈值和分辨率更高是次要原因。圣路易斯波托西西北地区和阿瓜斯卡连特斯附近地区地震风险
降低,是地震危害减弱和分辨率更高造成的。最后,瓜达拉哈拉附近场所的地震风险降低了,这是由于地震
危害减弱和土质较坚实造成的。
U.S. – Pacific Coast States (Oregon, Washington)
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