<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>土木防灾减灾 on Jean Hu 的笔记</title><link>https://note.nageyqma.icu/tags/%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E9%98%B2%E7%81%BE%E5%87%8F%E7%81%BE/</link><description>Recent content in 土木防灾减灾 on Jean Hu 的笔记</description><generator>Hugo</generator><language>zh-CN</language><lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 22:00:00 +0800</lastBuildDate><atom:link href="https://note.nageyqma.icu/tags/%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E9%98%B2%E7%81%BE%E5%87%8F%E7%81%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>土木防灾减灾#1 26/09/15</title><link>https://note.nageyqma.icu/posts/2026-09-15-civildisastermitigation/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 22:00:00 +0800</pubDate><guid>https://note.nageyqma.icu/posts/2026-09-15-civildisastermitigation/</guid><description>&lt;h1 id="土木防灾减灾第一讲--灾害识别与防御策略"&gt;《土木防灾减灾》第一讲 · 灾害识别与防御策略&lt;/h1&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;课程教师未明确&lt;br&gt;
2026/09/15 课程笔记&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="0-课程概述"&gt;0 课程概述&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;核心思想：&lt;/strong&gt; 从安全→性能→韧性&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;关键概念：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;灾害承担能力&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;灾害后果评估&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;工程寿命设计的重要组成部分&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;多道防御策略&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="1-灾害的基本特性"&gt;1 灾害的基本特性&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id="11-灾害作用方式"&gt;1.1 灾害作用方式&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;外部灾害环境主要通过以下方式体现：&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;时间随机性&lt;/strong&gt;：极端环境发生的概率&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;空间依存性&lt;/strong&gt;：结合结构体系、使用条件、材料性能&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;strong&gt;后果严重性&lt;/strong&gt;：导致人员伤亡、经济损失、社会影响&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;h3 id="12-不同灾害类型对比"&gt;1.2 不同灾害类型对比&lt;/h3&gt;
&lt;table&gt;
&lt;thead&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;th&gt;灾害类型&lt;/th&gt;
&lt;th&gt;特点&lt;/th&gt;
&lt;th&gt;关注重点&lt;/th&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;地震&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;突发性强、时间短、动力效应显著&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;周期、粘性、承载能力&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;风灾&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;持续时间长（远大于地震）、随机性强&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;脉动风、顺风向、横风向&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;火灾&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;持续发展、不易控制&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;高温下材料退化、徐变&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;&lt;strong&gt;滑坡/沉降&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;突发性或渐进性&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;地基承载力、位移&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h3 id="13-灾害链效应"&gt;1.3 灾害链效应&lt;/h3&gt;
&lt;pre tabindex="0"&gt;&lt;code&gt;灾害发生 → 结构损伤 → 构件破坏 → 系统失效 → 社会经济影响 → 韧性恢复
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;工程师的核心任务：&lt;/strong&gt; 在灾害链的不同环节设置干预措施，使最终损失最小化&lt;/p&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="2-典型灾害案例分析"&gt;2 典型灾害案例分析&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id="21-塔科马海峡大桥风致倒塌1940-年"&gt;2.1 塔科马海峡大桥风致倒塌（1940 年）&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;基本情况：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;桥梁设计风速合理&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;当时被认为&amp;quot;不差&amp;quot;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;事故原因：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;气动稳定性问题&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;涡激共振 + 颤振&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;桥面率先发生扭转失稳&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;启示：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;对矮高柔结构影响更直观&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;双开载随时间波动对高耸结构影响显著&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h3 id="22-墨西哥城地震1985-年"&gt;2.2 墨西哥城地震（1985 年）&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;典型案例：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>