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[接上页] 分辨率:优于1×10-9; 线应变:3-4个分量; 剪应变:2-3个分量; 短期稳定性:1×10-8/天; 长期稳定性:1×10-7/年; 动态范围:106dB; 传感器尺寸(一个方向):不大于120cm; 环境温度:1℃/年。 (5)气体总量观测传感器 分辨率: 优于0.01SCCM; 短期稳定性:0.02SCCM/天; 长期稳定性:0.05SCCM/年; 量程范围: 30(可扩展60-120-180-240-300)SCCM; 测量准确度:0.5%FS; 传感器模拟量输出接口:0—±2V; 工作环境温度: 5℃—50℃。 (6)ELF电磁接收机 能记录各电、磁场分量的时间序列和相关采集的功率谱。输出各分量的信号强度、功率谱等物理参数。 考核指标构成为:仪器测量道数、测量的频率范围、存储量、工作温度、电、磁场传感器的灵敏度、噪声水平、输出信号灵敏度等。 (7)深部地声测量传感器 可记录3-4通道声压级(每分钟一次测量结果); 可触发记录地声事件波形; 每天记录事件总数≥100个; 可分别调取每通道声压级数据,事件数据和每个事件波形; 动态范围:80dB(0.0002微巴作为参考声压); 频率范围:10-5KHz; 工作环境:温度-10℃—50℃,相对湿度小于80%。 (8)现场水温、水位综合观测仪器 水温测量分辨力:0.0001℃; 水温测量准确度:0.03℃; 水温测量量程:0—70℃; 水位测量分辨力:1mm; 水位测量准确度:0.1%Fs; 水位测量量程:±5000mm; 工作环境:温度-10℃~50℃; 相对湿度小于80%; 功耗:小于5W; 适用温度范围:0—70℃。 (9)便携式电场仪器 电压测量分辨率:≤10μV; 动态范围:100dB; 电压测量准确度:优于0.1%FS; 工频共模抑制比:优于140dB; 工频串模抑制比:≥80dB; 电极极化稳定性:≤0.1mV/d; 电极短周期噪声:≤10μV; 测量通道:≥4; 数据存储能力:≥60天的分钟值; 工作环境:温度-10℃—50℃,相对湿度≤80%。 (10)现场地下水电导率、PH值和浑浊度测试仪器 环境温度:5℃—50℃; 相对湿度:小于80%。 (11)便携式磁通门磁力仪 动态范围:±65000nT、±25000nT、±500nT; 噪声:1.0nT、0.5nT、0.1nT(RMS); 频带:DC-30Hz; 整机温度系数:<1.0nT; 正交度误差:<20''; 时钟精度:<30ms/天; 工作环境温度:-10℃—+50℃; 工作环境相对湿度:80%。 课题四、国家抗震救灾指挥决策技术研究 1.攻关目标 (1)研究服务于国家抗震救灾指挥的、基于高新技术的、具有一定信度的、网络化的灾害快速评估、动态指挥决策理论与新方法; (2)研制并初步形成可投入实际运行的国务院抗震救灾指挥部评估与决策2大类模型,实现应急指挥的动态化、定量化; (3)建立应急技术综合集成实验平台。 2.研究内容 (1)建立有毒有害气体的扩散模型,并进行有毒有害气体泄漏和扩散过程的动画仿真; (2)给出地震火灾发生危险概率模型,建立地震火灾蔓延模型,并进行地震火灾蔓延过程的仿真模拟; (3)建立地震间接损失评估模型和分析方法,给出评估结果的信度指标;研究城市生命线工程的整体功能失效快速评估方法,建立生命线系统的损失评估模型; (4)建立基于高分辨率遥感图像的震害快速识别模型与相应的算法、数据存储标准;建立基于遥感震害评估模型的地震灾害损失快速评估模型;建立一整套利用遥感图像开展震害评估的技术思路,完成技术途径报告;研制基于遥感图像的震害损失快速评估软件; (5)研究影响震害损失评估精度的主要因素,提高评估技术的科学性,提升评估结果的精度水平;研究地震灾害的地区差异性,建立分区、分类、分级的地震易损性矩阵;建立完整的地震灾害损失综合评估模型及其信度评价体系; (6)研究我国各地在地震应急方面存在的差异性特征,提出各类别相应的应急对策方案,确立各地市(重点监视防御区到县)的地震应急系数; (7)研制适应于国家抗震救灾指挥需要的灾区应急需求评估模型体系,包括:救灾队伍类需求、救灾物资类需求,并研制大动态调度指挥模型; (8)研究并建立模型,判断灾区毁坏设施、道路、桥梁的优先抢修次序,危险源紧急处置的先后次序及紧急处置方案,重要目标震时优先保护先后次序; (9)完成上述模型的集成系统建设; (10)提交《国家级地震应急指挥技术体系工作标准与规范》、《省级地震应急指挥技术体系工作标准与规范》、《地市级地震应急指挥技术体系工作标准与规范》、《地震现场地震应急指挥技术系统工作标准与规范》、《各级指挥系统数据传输约定与传输规范》、《地震应急基础数据库建设规范》讨论稿和建议稿。 |