地震烈度(Seismic Intensity),指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。[2]其是在没有仪器记录的情况下,凭地震时人们的感觉或地震发生后工程建筑物的破坏程度、地表的变化状况而定的一种宏观尺度。[7]
地震烈度与地震震级都是描述地震强弱的方法[8],但两者应严格区分。对于某次地震,震级是一个定值,代表着这次地震的大小;而地震烈度在同一次地震中因地而异[9],可以划分出好几个烈度不同的地区。地震烈度受震级、震源深度、距震源的远近、地面状况和地层构造等因素影响。[10]
1564年,地图绘制者盖斯塔尔蒂在标注阿尔卑斯地震的强弱影响时,在地图上用不同颜色加以分档[4],这是世界上最早的具有地震烈度概念的记录。[11]1883年,意大利的罗西和瑞士的弗瑞尔联合发表了罗-弗氏(R-F)地震烈度表,这是第一个得到广泛使用的综合性地震烈度表。[5]世界各地使用的地震烈度表主要有:中国地震烈度表(GB/T 17742-2020)[12]、修正的麦加利烈度表(MM)、欧洲地震烈度表(EMS-98)、日本地震烈度表(Shindo scale)等。[13]
地震烈度可用于震害的简便估计,是描述地震影响大小的宏观尺度,是防御和减轻地震灾害工作中的实用参数等。[11]世界各国建立不同的设防标准(烈度区划或地震动参数区划),一般基于设防地震动参数进行建筑结构抗震设计,而按照设防地震烈度要求采取抗震构造措施。[9]
定义
地震烈度(seismic intensity):指地震引起的地面震动及其影响的强弱程度[2],是在没有仪器记录的情况下,凭地震时人们的感觉或地震发生后工程建筑物的破坏程度、地表的变化状况而定的一种宏观尺度。通常,地震烈度用大写英文字母I表示,I0表示为震中烈度。[7]
地震烈度通常把在地面上感受到的地震强烈程度,从无感到毁灭划分为若干“度”,以宏观的地震影响,作为划分地震烈度的标志。[9]这些地震的宏观现象可以表现在自然环境的变化、建筑物的损毁、人的感觉、器物的反应等方面。[8]

地震烈度与地震震级都是描述地震的强弱的方法。“地震震级”用于描述地震本身的大小;“地震烈度”用于描述地震影响或造成破坏的大小。[8]
地震烈度应与地震震级严格区分。对于某次地震,震级是一个定值,代表着这次地震的大小。[9]一次地震只有一个震级,但它所造成的破坏,在不同的地区是不同的[10],也就是说,地震烈度在同一次地震中因地而异[9],可以划分出好几个烈度不同的地区。[10]
一般情况下,震级越大烈度也越大。一次地震发生后,震中区的破坏最重,烈度最高,这个烈度称为震中烈度。从震中向四周扩展,地震烈度逐渐减小。[10]
研究历史
1564年,地图绘制者盖斯塔尔蒂(J Gastaldi)在标注阿尔卑斯地震的强弱影响时,在地图上用不同颜色加以分档[4],这是世界上最早的具有地震烈度概念的记录。[11]1828年,荷兰的数学教员埃根(P Egen)用颜色标示了地震晃动的程度,红色为Ⅰ~Ⅱ度,蓝色为Ⅲ~Ⅳ度,黄色为Ⅴ~Ⅵ度。[4]
1883年,意大利的罗西(M.S.de Rossi)和瑞士的弗瑞尔(F.A.Forel)联合发表了罗-弗氏(R-F)地震烈度表,这是第一个得到广泛使用的综合性地震烈度表,其把非破坏性地震由弱至强分作7个等差度,破坏性地震从破坏至毁灭分为3个等差度,烈度共有10度。[5]
1902年,意大利地震学家麦卡利(Mercali)制定了麦卡利地震烈度表。[6]1904年意大利人坎卡尼(A·Cancani)修改了麦卡利烈度表的10度划分,将其细化为12度。[15]
1923年,德国人西伯格(A.Sieberg)对麦卡利烈度表和坎卡尼烈度表进行了改造,并考虑了各个国家建筑物的抗震能力及破坏形态的描述,制定了MCS烈度表[7][15],每一烈度的判据从多方面给予充实,成为当时最完备的烈度表。一些国家便以此为蓝本,结合该国的实际,编制适用于该国的烈度表。[5]
1931年,美国地震学家哈里·伍德和弗兰克·诺伊曼对麦卡利地震烈度表的描述进行了简化,并去掉了加速度指标,该烈度表在美国等国家得到广泛应用。[16][15]
1956年,查尔斯·里克特(Charles Richter)对麦卡利烈度表进行修订,应用于各种类型的建筑结构。该烈度表共有12个烈度,用罗马数字Ⅰ至Ⅻ来标志,以任何人都能体验到的现象来描述每一级的烈度。[6]
中华人民共和国自成立以来,分别于1956年、1977年、1990年、2015年四次编制全国性的地震烈度区划图。[8]
影响因素
地震烈度不但与地震本身释放能量的多少(震级)有关[8],还与震源深度、距震源的远近、地面状况、地层构造、[10]建筑物的类型、地基情况,甚至调査人员本身因素,当地人对地震的经验等都有关系。[8]
一般情况下,地震强度越大,烈度越大。对于相同大小的地震,震源深度越深,观测点距离震源越远,得到的烈度就越小;反之,则烈度就越大。地震断层越长、埋藏越浅,等烈度带越趋于椭圆形;反之,等烈度带越趋于圆形。[8]
地震烈度在不同位置和方向有所不同,如在覆盖土层浅的山区衰减快,而覆盖土层厚的平原地区衰减慢。[9]同时,根据长期积累的经验,松软地基上的地震灾害比坚硬地基上的灾害大,如果地质条件和地基状况不够理想,则相应的烈度就会比较大。[8]
震中烈度(I0)与地震震级(M)、震源深度(H)关系如下:[17]


烈度定量
由于地震烈度是一个定性概念,人们希望赋予它一个定量的物理指标,既可以给烈度一个定量指标,又可以使它为工程抗震设计服务。既然烈度也是表示地震动强弱的概念,应该寻找一个地震动的参数与之相对应,这个参数通常就是“地震动加速度”。[18]
1956年,古腾堡(Gutenberg)等最早试图用强震观测记录到的地震动加速度最大值来与地震烈度相联系,但事实说明烈度不能只用地震动加速度来表示,烈度是由地震动的许多独立参数共同决定的。[18]
地震动加速度可区分为水平向和垂直向,最大加速度亦称加速度峰值。地震动加速度估计的主要目的就是为抗震设计提供一个定量的设防标准,地震动估计一般有3种途径:①通过地震烈度的估计,再利用地震烈度与地震动的对应关系,将烈度换算为地震动设计参数;②根据强震观测结果,确定地震动衰减规律,然后直接用此衰减规律来估计地震动;③通过震源机制解理论分析,应用动力学原理,计算出地面附近的地震动。[18]
地震烈度表
地震烈度表是指将反映不同烈度的宏观现象,按照烈度的顺序分类列成的表格。一次地震发生后,就可以对照烈度表中的宏观现象在现场确定各个地点的烈度,不同地点的烈度也不同。[8]
人们曾试图制定国际通用的地震烈度表,但是各地区的建筑各有不同,多震和少震地区人们对地震的经验差别很大,各地的生活状况也不相同(如自备汽车的普及程度等),最终还是由各国根据具体情况制定地震烈度表。[8]
国际上流行的烈度表共分12度,就是将地震的影响,不用仪器测量,而由人们所能感觉到的最轻微的地动直到最严重的山崩地裂,分成12个等级。烈度没有负值,最小值是1,最大值为12。另外,还有些国家使用10度或7度的烈度表。[8]
世界各地使用的地震烈度表主要有:中国地震烈度表(GB/T 17742-2020)[12]、修正的麦加利烈度表(MM)、欧洲地震烈度表(EMS-98)、日本地震烈度表(Shindo scale)及应用于印度、以色列、俄罗斯等国家的麦德维捷夫-施蓬怀尔-卡尼克烈度表(MSK-64scale)。[13]
中国地震烈度表
中国把烈度划分为12个等级,分别用罗马数字Ⅰ~Ⅻ表示。[9]不同烈度的地震,其影响和破坏大体如下:[10]
小于3度,人无感觉,只有仪器才能记录到;3度,在夜深人静时人有感觉;4~5度,睡觉的人会惊醒,吊灯摇晃;6度,器皿倾倒,房屋轻微损坏;7~8度,房屋受到破坏,地面出现裂缝;9~10度,房屋倒塌,地面破坏严重;11~12度,毁灭性的破坏。[10]
| 烈度 | 人的感觉 | 房屋震害 | 其他震害现象 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ(1) | 无感 | / | / |
| Ⅱ(2) | 室内个别静止中的人有感觉,个别较高楼层中的人有感觉 | / | / |
| Ⅲ(3) | 室内少数静止中的人有感觉,少数较高楼层中的人有明显感觉 | 门、窗轻微作响 | / |
| Ⅳ(4) | 室内多数人、室外少数人有感觉,少数人睡梦中惊醒 | 门、窗作响 | / |
| Ⅴ(5) | 室内绝大多数、室外多数人有感觉,多数人睡梦中惊醒,少数人惊逃户外 | 门窗、屋顶、屋架颤动作响,灰土掉落,个别房屋墙体抹灰出现细微裂缝,个别老旧A1类或A2类房屋墙体出现轻微裂缝或原有裂缝扩展,个别屋顶烟囱掉砖,个别檐瓦掉落 | / |
| Ⅵ(6) | 多数人站立不稳,多数人惊逃户外 | A1-D:少数轻微破坏和中等破坏,多数基本完好 | 河岸和松软土地出现裂缝,饱和 砂层出现喷砂冒水;个别独立砖烟囱轻度裂缝 |
| Ⅶ(7) | 多数人惊逃室外,骑自行车、行驶中的汽车均有感觉 | A1:少数严重破坏和毁坏,多数中等破坏和轻微破坏 A2/B:少数中等破坏,多数轻微破坏和基本完好 C/D:少数轻微破坏和中等破坏,多数基本完好 | 河岸出现塌方,饱和砂层常见喷水目砂,松软土地上地裂缝较多;大多数独立砖烟囱中等破坏 |
| Ⅷ(8) | 多数人摇晃颠簸、行走困难 | A1:少数毁坏,多数中等破坏和严重破坏 A2:少数严重破坏,多数中等破坏和轻微破坏 B:少数严重破坏和毁坏,多数中等和轻微破坏 C:少数中等破坏和严重破坏,多数轻微破坏和基本完好 D:少数中等破坏,多数轻微破坏和基本完好 | 干硬土地上出现裂缝,饱和砂层绝大多数喷砂冒水;大多数独立砖烟囱严重破坏 |
| Ⅸ(9) | 行动中的人摔倒 | A1:大多数毁坏和严重破坏 A2/B:少数毁坏,多数严重破坏和中等破坏 C:多数严重破坏和中等破坏,少数轻微破坏 D:少数严重破坏,多数中等破坏和轻微破坏 | 干硬土地上多处出现裂缝,可见基岩裂缝、错动,滑坡、塌方常见;独立砖烟囱多数倒塌 |
| Ⅹ(10) | 骑自行车的人摔倒,处于不稳定状态的人可摔离原地,有抛起感 | A1:绝大多数毁坏 A2/B:大多数毁坏 C/D:大多数严重破坏和毁坏 | 山崩和地震断裂出现;大多数独立砖烟囱从根部破坏或倒毁 |
| Ⅺ(11) | / | 绝大多数毁坏 | 地震断裂延续很长,大量山崩滑坡 |
| Ⅻ(12) | / | 几乎全部毁坏 | 地面剧烈变化,山河改观 |
| 注释 | 1.概率问题,个别:10%以下,少数10%~50%,大多数70%~90%,普遍90%以上 2.用于评定烈度的房屋,包括五种类型: A1类:未经抗震设防的土木、砖木、石木等房屋 A2类:穿斗木构架房屋 B类:未经抗震设防的砖混结构房屋 C类:按照Ⅶ度(7度)抗震设防的砖混结构房屋 D类:按照Ⅶ度(7度)抗震设防的钢筋混凝土框架结构房屋 | ||
麦卡利地震烈度表
美国、中国香港地区、中国澳门地区使用的是修订的麦卡利烈度表(MM)。[16][19][20]
| 烈度 | 影响 |
|---|---|
| 1(Ⅰ)度 | 无感觉,只有仪器能观察到 |
| 2(Ⅱ)度 | 建筑物中多数人可以感觉到,悬挂的东西开始轻微摇摆 |
| 3(Ⅲ)度 | 大部分室内的人感觉到震动,很多人意识不到是地震,停止的车辆轻微摇动 |
| 4(Ⅳ)度 | 大部分室内的人感觉到地震,少数室外的人也感觉到震动;家中较小的饰物开始摇晃,墙和窗架有吱吱声 |
| 5(Ⅴ)度 | 几乎所有人都有感觉;很多睡着的人惊醒,玻璃和脆弱的东西开始破碎,不稳定的东西移动或倾倒 |
| 6(Ⅵ)度 | 很多人惊恐逃到室外,重的家具移动或倾倒,物品跌落,少数墙上粉灰跌落 |
| 7(Ⅶ)度 | 优良建筑受损轻微,不良建筑有较大损坏,开动中的车辆可以感觉,走路的人难以平衡,部分烟囱震倒 |
| 8(Ⅷ)度 | 行驶的车辆受到影响,特别设计的房屋损失轻微,普通建筑部分损坏,不良建筑极大损坏;烟囱、纪念碑、高塔和工厂中货物有倒塌,井水水位变动 |
| 9(Ⅸ)度 | 极大恐慌,建筑物受损严重连同地基发生位移,局部倒塌地面发生裂缝,地下水管折裂,地下喷出泥沙 |
| 10(Ⅹ)度 | 木造建筑物毁毁,大部分砖制房屋被破坏,河堤损坏,地面强烈破裂,铁路轨道开始弯曲,大量山崩 |
| 11(Ⅺ)度 | 全部砖造房屋损毁,铁路轨道大量弯曲,河堤崩陷,地下管道完全不能使用 |
| 12(Ⅻ)度 | 灾害遍地几乎全毁,地面上下起伏,视线扭曲,地貌改观,物体被抛入空中 |
欧洲地震烈度表
欧洲地震烈度表(EMS-98)为欧洲各国使用。[21]
| 烈度 | 人的感觉 | 物体及自然现象 | 建筑物破坏 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ度 无感 | 无感,即使在非常安静的环境下也是如此 | 无影响 | 无破坏 |
| Ⅱ度 几乎无感 | 仅有极少数(少于1%)在户内特别敏感的位置且静止不动的人感到震颤 | 无影响 | 无破坏 |
| Ⅲ度 轻微震颤 | 户内少数人感觉到,处于静止的人感到摇摆或轻微震颤 | 悬挂物体稍有摆动 | 无破坏 |
| Ⅳ度 能普遍观察到 | 在户内的多数人感觉到,户外非常少的人感觉到;少数人睡中惊醒;中等强度的震动并不令人恐惧;观察者感觉到建筑物、房间、床、椅子等有轻微颤动或摇晃 | 瓷器、玻璃器皿、窗户和房门作响;悬挂物体摆动;少数情况下轻质家具明显晃动;少数情况下木制品吱吱作响 | 无破坏 |
| Ⅴ度 强烈震动 | 室内绝大多数人和室外少数人感觉到地震;少数人惊慌失措,仓惶逃出;多数人睡中惊醒;观察者能够感到整个建筑、房间或家具强烈震动或来回摆动 | 悬挂的物体晃动很大;瓷器和玻璃器皿互相碰撞发出声响;小的、顶部沉重或放置不稳的物体可能发生移位或翻倒;门和窗摇动或开或关,有时窗玻璃破碎,液体晃动并从盛满的容器中溢出;室内动物不安 | 少数A和B类建筑物遭受1级破坏 |
| Ⅵ度 轻微破坏 | 室内绝大多数人和室外多数人有感;少数人失去平衡;许多人惊慌失措,仓惶逃出 | 稳定性一般的小器物可能倒地,家具可能移位;少数情形碟子和玻璃器皿可能破碎;圈养的动物(即使在户外)表现出惊不安 | A和B类的建筑物多数遭受1级破坏;A和B类建筑物少数遭受2级破坏;C类建筑物少数遭受1级破坏 |
| Ⅶ度 中等破坏 | 绝大多数人惊慌,试图逃出;多数人,尤其是位于上面几层楼的人难以站稳 | 家具被移动,顶部沉重的家具可能会翻倒;大量物品从架上掉落,水从容器、罐和池子里溅出 | A类建筑物多数遭受3级破坏,少数破坏达到4级;B类建筑物多数遭受2级破坏,少数破坏达到3级;C类建筑物少数受到2级破坏;D类建筑物少数受到1级破坏 |
| Ⅷ度 严重破坏 | 多数人难以站稳,甚至在户外也是如此 | 家具可能翻倒;电视机、打字机等物品掉落地上;偶尔墓碑会移位扭转或翻倒;在非常松软的地表可见波浪状 | A类建筑物多数遭受4级破坏,少数破坏达到5级;B类建筑物多数遭受3级破坏,少数破坏达到4级;C类建筑物多数遭受2级破坏,少数破坏达到3级; D类建筑物少数受到2级破坏 |
| Ⅸ度 毁坏 | 普遍感到恐慌;人们猛地被摔倒在地 | 许多碑体和柱状物倒地或扭转;在松软地表可见波浪状 | A类建筑物多数受5级破坏;B类建筑物多数遭受4级破坏,少数破坏达到5级;C类建筑物多数遭受3级破坏,少数破坏达到4级;D类建筑物多数遭受2级破坏,少数破坏达到3级;E类建筑物少数受到2级破坏 |
| Ⅹ度 严重毁坏 | / | / | A类建筑物绝大多数遭受5级破坏;B类建筑物多数遭受5级破坏;C类建筑物多数遭受4级破坏,少数破坏达到5级;D类建筑物多数遭受3级破坏,少数破坏达到4级;E类建筑物多数遭受2级破坏,少数破坏达到3级;F类建筑物少数遭受2级破坏 |
| Ⅺ度 倒塌 | / | / | B类建筑物绝大多数遭受5级破坏;C类建筑物绝大多数遭受4级破坏,多数破坏达到5级;D类建筑物多数遭受4级破坏,少数破坏达到5级;E类建筑物多数遭受3级破坏,少数破坏达到4级;F类建筑物多数遭受到2级破坏,少数破坏达到3级 |
| Ⅻ度 完全倒塌 | / | / | A和B类建筑物和几乎所有C类建筑物毁坏,D、E和F类建筑物绝大多数被毁。地震的影响达到了可以想象的最大程度 |
| 注释 | 建筑物易损性类别分为A、B、C、D、E、F | ||
日本地震烈度表
衰减规律
地震烈度衰减规律是描述烈度随着震级或震中烈度和距离而变化的关系。[17]
对于较小地震(震级M≤6.5),烈度分布(等震线)常呈圆形,绝大多数烈度衰减关系是建立在圆形等震线假定的基础上,即假设震源为点源,地震波通过的介质为各向均匀同性的。以震中烈度I0表示的烈度衰减关系为:[17]
式中H为震源深度;r为等震线半径;S为烈度衰减系数,由实际资料确定;Ii为各条等震线的烈度。[17]
烈度衰减关系也往往采用震级M来表示如下:
式中a1,a2、a3、a4"为回归常数。[17]
实际上不少地区等震线是椭圆形的,故有学者提出了位错模型,并按椭圆形等震线来确定烈度衰减规律如下:[17]
式中r为椭圆的矢径;d1、d2、d3、d4为回归常数; (a、b分别为长短轴)为椭圆的偏心率。[17]
在研究烈度衰减时,可从历史地震的烈度分布中统计各次地震的烈度与震中距的资料,然后用回归分析求经验关系。若在一个地震带上重复发生地震,利用回归求出的系数,按上面的规律可计算出烈度的理论分布。一些地区还有其他类型的经验公式。[17]
等震线图
等震线图也称烈度分布图[11],一次地震发生后,根据建筑物破坏的程度和地表面变化的状况,评定距震中不同地区的地震烈度[7],连接相同烈度点构成封闭的等震线,组成等震线图。该图可根据最高烈度区确定宏观震中位置,根据震级和震中烈度估计震源深度,了解一次地震中各地地面烈度的变化等。[23]
绘制烈度等震线有两个步骤,首先将调查所得各地点的烈度标在一张大地图上,再用曲线将不同烈度区分开,使得在同一区内的烈度都相同。通常不要求一个烈度区内完全不存在不同的烈度点,以免烈度分区线过分曲折。但是,一个烈度分区中至少应该以同一烈度的点数占大多数,而可以容忍有一小部分高或低1度的烈度异常点。许多烈度异常点密集在一起所构成的地区称为烈度异常区。[11]
地震烈度区划
地震烈度区划是指对大区域的地震基本烈度进行鉴定划分。地震烈度区划图则是表现全国或一个地区地震烈度区划的地图[23],以地震烈度或地震动参数为指标,按照长时期内各地可能遭受的地震危险程度,将全国划分为不同抗震设防要求的区域。[24]地震烈度区划大多逐渐以地震动参数区划取代。[9]
地震的发生具有很大的随机性,地点、时间和强度均是不确定的。地震烈度区划主要采用基于概率含义的地震预测方法,将地震的发生及其影响看作随机事件,首先根据区域地质构造、地震活动性和历史地震资料,确定地震危险区,即未来50年期限内可能发震的地段,并估计每个发震地段可能发生的最大地震,从而确定出震中烈度。然后,预测这些地震的影响范围,即根据地震衰减规律、用概率方法评价其周围地区的烈度。[25]
地震烈度区划图广泛应用于一般建设工程的规划选址和抗震设防,同时也是编制社会经济发展规划、国土利用规划、防震减灾规划、城乡规划,以及地震监测设施建设、社会防御措施制定和应急准备等防震减灾各项工作的基础依据。[24]同时,地震烈度区划也有中长期地震预报的作用,可以推测地震的危险地段、区划出不同震级及地震范围、震中的分布地点等。[23]
中国编制了全国性的地震烈度区划图,并于2015年批准发布了《地震动参数区划图》(又称第五代地震区划图)。[8]

实际应用
地震烈度可用于震害的简便估计,是描述地震影响大小的宏观尺度,是防御和减轻地震灾害工作中的实用参数等。[11]
震害的简便估计
一次强震之后,政府或社会为了解震害的大小和分布情况,需要有一个极为综合而简便的描述,便于了解各地区的灾情。经过实践,人们采用了地震烈度,这种综合而简便的划分便于人们理解。[11]
宏观尺度
地震烈度可为地震工作者提供一种宏观尺度,用以描述地震影响的大小。[11]其可积累震害资料的,特别是历史地震[18],一般只有地震现象的描述,没有仪器记录,也只有通过宏观烈度的概念来加以整理和利用。[9]通过研究震中区烈度分布,可估计震源情况和地质构造。[18]由于地震活动性是地震工作研究的核心,地震预报和地震工程都以此为根据,地震预报的精度和抗震工作的成效,都依赖于人们对地震活动性的认识程度。所以历史地震资料是必须利用的。[11]
实用参数
地震烈度作为一种粗略而简便的指标,可为地震工程总结抗震经验、进行烈度区划,从而规定地震动设计参数。[11]
地震烈度分布图能反映地震影响的全貌及其衰减规律,可以从等震线图的形态推论震源机制的特征,从烈度的分布异常研究场地条件对地面震动的影响,还可以以地震烈度为背景来总结建筑物的抗震经验。[9]
在防御地震方面,全世界各国建立不同的设防标准(烈度区划或地震动参数区划)。地震烈度在建筑物的抗震设计中被使用,一般基于设防地震动参数进行建筑结构抗震设计,而按照设防地震烈度要求采取抗震构造措施。[9]
参考资料 26
- 中国地震局发布新疆乌什7.1级地震烈度图 — 微信公众平台
- 中国地震烈度表 — 国家标准全文公开系统
- 地震烈度 — 术语在线
- 地震烈度从何而来 — 微信公众平台
- 参考 5
- 参考 6
- 参考 7
- 参考 8
- 地震烈度 — 中国大百科全书
- 地震的震级和烈度 — 中国地质科学院地质研究所
- 参考 11
- 中国地震烈度表(GB/T 17742-2020) — 国家标准全文公开系统
- 参考 13
- 地震局编绘并公布《汶川8.0级地震烈度分布图》 — 中国政府网
- ?【科普】地震烈度的从古至今 — 微信公众平台
- 地震烈度 — 美国地质调查局
- 参考 17
- 参考 18
- 修订麦加利地震烈度表 ﹝1956年版本﹞ — 香港天文台
- 震級和烈度 — 澳门地球物理暨氣象局
- 参考 21
- 地震信息:地震烈度说明 — 日本气象厅
- 参考 23
- 科普图解|一图读懂中国地震动参数区划图 — 江苏省地震局
- 参考 25
- 中国地震动参数区划图 — 天地图









