水库诱发地震资料

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水库诱发地震活动的工程地质分析

水库诱发地震活动的工程地质分析

水库诱发地震活动的工程地质分析1 基本概念及研究意义⏹在一定条件下,人类的工程活动可以诱发地震,诸如修建水库,城市或油田的抽水或注水,矿山坑道的崩塌,以及人工爆破或地下核爆炸等都能引起当地出现异常的地震活动,这类地震活动统称为诱发地震。

其形成一方面依赖于该区的地质条件、地应力状态和有待释放的应变能积累程度等因素;另一方面也与工程行为是否改变了一定范围内应力场的平衡状态密切相关。

2 水库诱发地震活动性变化的几种典型情况2.1 蓄水后地震活动性增强⏹ 2.1.1 卡里巴—科列马斯塔型地震活动性的主要变化主要发生在1963年6月水库蓄水位超出正常高水位之后,尤以1963年8月库水位超出正常高水位2.9m之后为最强烈,此时水头增值仅为2%,以此作为地震活动性强烈变化的诱因是缺乏说服力的。

可是在正常高水位附近,水位波动几米库容变化却很大,显然库底岩石所承受的水库附加荷载以及附加荷载的影响深度都随之产生较大变化,水库底部承受附加应力超出一定值的岩石的体积也会产生很大变化。

2.1.2 科因纳—新丰江型科因纳水库诱发地震科因纳水库诱发地震之所以具有典型意义,就在于它是迄今为止最强的水库诱发地震(0.5级,地震序列中大于5.0级的达15次),而又是产生在构造迹象最不明显、岩层产状基本水平、近200 a 附近没有明显地层活动的印度地盾德干高原之上。

库、坝区均位于厚达1500m、产状水平、自古至始新世喷发的玄武岩层之上,由致密块状玄武岩与凝灰岩及气孔状玄武岩互层,凝灰岩中央有红色粘土,渗透性不良(图6—7)。

2.2 蓄水后地震活动性减弱3 水库诱发地震的共同特点从以上典型实例描述可知,水库诱发地震不同类型虽各有其特性,但概括起来它们却有很多共性。

这主要是这类地层的产生空间和地震活动随时间的变化与水库所在空间和水库水位或荷载随时间的变化密切相关,表示介质品质的地震序列有其固有特点和震源机制解得出的应力场与同一地区产生天然地震的应力场基本相同。

水库诱发地震

水库诱发地震
1.汶川地震的序列特征与水库诱发地震的规律不符合 2.汶川地震震源深度过深,与水库诱发地震的规律不符合 3.汶川地震和紫坪铺水库的水位变化并没有明显的关系 4.目前还并没有充分有力的定量计算结果可以证明汶川地震是由紫坪铺水库蓄水诱发的
谢谢
3.1.2震源深度问题 按照过去归纳总结出的水库诱发地震震源深度规律,水库诱 发地震的震源深度一般不大于10km。而汶川8.0级地震微观 震中深度为19km,已超过了多数水库诱发地震的典型深度指 标。
03 汶川地震的特点
3.2汶川地震与库水位及水荷载随时间变化的相关性。
2005年10月1日,紫坪铺水库正式下闸蓄水,当年冬春库水位限制在830m以下。2006年夏秋汛期似有几次洪 水过境,水位控制在850m以下,且持续了四个月。
03 汶川地震的特点
3.1汶川地震活动与水库的空间联系
3.1.1微观震中距水库最高淹没线仅4km 汶川8.0级地震的微观震中位于北纬31.0°、东经103.4°。所
谓微观震中是地震仪器测定的震中位置,对于破裂长度超过 300km的汶川8.0级特大地震微观震中即是该地震的起始破裂 点(震源)对应的震中位置。由图可见,汶川地震的微观震 中位置距紫坪铺水库蓄满水的淹没边沿仅4km。 按照过去归纳总结出的水库诱发地震空间震中空间分布规律, 水库诱发地震多发生于水库边岸几千米到十几千米范围内。 但是宏观观震中位于汶川县漩口镇何家山的一个叫“莲花芯” 的山顶。地震时,龙门山中央断裂带中的花岗岩和花岗闪长 岩在强烈地逆冲挤压和剪切作用下,瞬间发生无数脆性破裂, 约400万m³的白色岩石干碎屑流在短短的不到两分钟时间内 将两千多米长的山谷填平。。碎屑流是干的,说明宏观震中 断裂带岩石破裂与水或其它流体无关。
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水库诱发地震机理分析

水库诱发地震机理分析

水库诱发地震机理分析
水库诱发地震的机理可以通过以下几个方面进行分析:
1. 水库水体的加重效应:水库的蓄水会增加地表的负荷,对于地下岩石产生压力。

如果岩石处于应力平衡状态下,水库蓄水可能会破坏平衡导致地震发生。

2. 水库水体的重力效应:水库蓄水会改变地下岩石的重力场分布,可能会导致岩石体发生应力调整,从而导致地震。

3. 水库水体的滑动效应:水库蓄水会增加地下岩石体的水压,减小岩石的摩擦力,使得地下岩石体相互之间发生滑动,引发地震。

4. 水库与断层的相互关系:水库的建设可能会改变地下断层的应力状态,使得原本处于相对平衡状态的断层重新活跃,从而诱发地震。

需要注意的是,水库诱发地震的机理可能与地质条件、水库建设方式、水库蓄水过程等因素有关,因此具体情况需要具体分析。

水库诱发地震简述

水库诱发地震简述

水库诱发地震简述人类大规模的工程建设活动会引发地震。

水库诱发地震是人工湖在蓄水初期出现的、与当地天然地震活动特征明显不同的地震现象,亦简称为水库地震。

水库诱发地震具有多种成因,其发震机理和诱震因素十分复杂,目前还没有完全为人们所认识。

水库诱发地震是涉及地震学、水文地质学、工程地质学、和结构抗震学等多学科交叉的前沿课题。

本世纪40年代以来,世界上已有34个国家的134座水库被报道出现了水库诱发地震,其中得到较普遍承认的超过90处。

有4例发生了6级以上地震,他们是中国的新丰江(1962年,6.1级)、赞比亚─津巴布韦的卡里巴(Kariba,1963年,6.1级)、希腊的克瑞马斯塔(Kremasta,1966年,6.3级)、和印度的柯依纳(Koyna,1967年,6.5级)。

发生在坝址附近的强震和中强震,有可能对大坝和其它水工建筑物造成直接损害。

已知挡水建筑物遭受损害的有两个震例(表1),尚未发生过大坝因水库地震而溃垮或严重破坏的情况。

水库诱发地震对库区及邻近地区居民点的影响则更为常见,强震和中强震会给库区造成人员伤亡,带来重大物质损失。

即使一般的弱震微震,也会对震中区造成一定危害,影响当地居民的正常生产和生活,是库区主要的环境地质问题之一。

我国迄今已报道出现水库诱发地震的工程有25例,其中得到公认的有17例(见表2),是世界上水库地震最多的国家之一。

值得注意的是,高坝大库中出现诱发地震的比例明显偏高。

我国(含香港和台湾)已建成的百米以上大坝32座,出现了水库诱发地震的有10座,发震比例超过31%;其中1979年以后蓄水的17座百米以上大坝中有8座发生水库地震,发震比例高达47%,远远高于世界平均水平。

从水库诱发地震的强度来看,全球发生6.0级以上强烈地震的仅占3%,5.9—4.5级中等强度的占27%,发生4.4—3.0级弱震和3.0级以下微震的占到70%(分别为32%和38%)。

在我国这一比例相应为4%、16%和80%。

水库到底能诱发多大地震

水库到底能诱发多大地震

水库到底能诱发多大地震?2008年汶川5.12地震后,社会上有些人将地震的发生归咎于西南地区的水电建设。

到底什么是水库诱发地震?水库到底能诱发多大的地震?水库诱发地震是指由于水库蓄水而引起水库区以及库水影响所及的邻近地区新出现的地震现象。

世界上首次有关水库诱发地震的报道是美国的胡佛大坝。

1939年春,胡佛水库水位上升至运行水位后不久,出现地震高潮,最大震级达到5级。

据不完全统计,全世界坝高大于15米的水库大约有3万座,发生水库诱发地震的比例不足0.3%且分布在29个国家;全世界大于6.0级的水库诱发地震有4起,分别是我国的新丰江水库地震(1962年3月19日,6.1级),赞比亚—津巴布韦边界的卡里巴(Kariba)水库地震(1963年9月23日,6.1级),希腊的克里马斯塔(Kremasta)水库地震(1965年2月5日,6.2级),印度的柯依那(Koyna)水库地震(1967年12月10日,6.3级)。

我国坝高大于15米的水库约有1.9万多座,而坝高30米以上的水库约5700座,自从新丰江水库发生6.1级水库诱发地震至今,比较公认的水库诱发地震震例有33个,除新丰江以外,震级均在5级以下。

我国是世界上水库诱发地震震例最多的国家,也是对水库诱发地震研究最深入的国家。

我国学者根据库区工程地质条件把水库诱发地震分为塌陷型、卸荷型和构造型三种类型。

前两者是水库诱发地震中最常见的类型,震例较多,但震级一般不超过3级;而构造型水库诱发地震发生的概率极低,但其震级较高,有的可达中强震水平。

水库诱发地震的主要特征是:在时间上,诱发地震的产生和活动与水库蓄水密切相关,开始发震时间70%发生在蓄水至正常蓄水位期间;在空间上,水库地震的震中大多分布在水库及其周围5公里范围内,且相对集中在一特定范围;水库诱发地震的震源深度一般很浅,震源深度小于5公里。

由于震源浅,水库地震的震中烈度一般均较同震级天然地震高,但影响范围较天然地震小很多。

水库诱发地震机理分析

水库诱发地震机理分析

灾害与防治工程2007年第2期(总第63期)水库诱发地震机理分析牛恩宽 王孔伟 艾志雄摘要:水库诱发地震经常威胁着水库大坝的安全,酿成远比地震的直接破坏更加严重的次生灾难,因此对地震水库诱发地震应予充分重视。

从水库地震能量积聚和诱发因素两个方面对水库地震的形成机理进行分析。

根据摩尔2库仑破裂准则,利用库区应力摩尔圆的移动和半径的变化以及岩石破裂线的变动,分析了水库在不同断裂类型区域的诱震机制。

关键词:诱发地震; 渗透; 孔隙水压; 断裂构造The Analysis for the Mechanism of R eservoir Induced2E arthquakeNiu Enkuan Wang K ongwei Ai ZhixiongAbstract Reservoir induced eart hquake t hreatens t he safety of t he dam f requently,which p roduces secondary disaster far more serio us t han t he damage directly p roduced by ordinary eart hquake.Therefore,f ull attention should be paid to t he reservoir induced eart hquake. This paper t ries to analyze t he mechanism of reservoir eart hquake f rom cumulative energy and inducing factors.Based on Mohr2Coulumb rupt ure principle,t he mechanisms of in2 duced eart hquake in different part s of reservoir zone wit h different kinds of fault struct ures are analyzed,in which bot h t he changing of t he Mohr circle and t he changing of t he rupt ure line are co nsidered.K eyw ords induced eart hquake; permeate; pore water p ressure; fault st ruct ure水库诱发地震,一般指在库区特定的地质条件下,水库蓄水后伴随产生某种诱发作用,导致岩体内累积的应变能释放而产生地震的现象。

水库诱发地震的基本特点及工程防范措施

水库诱发地震的基本特点及工程防范措施
库边不超过 5k m的范围之 内。பைடு நூலகம்

() 4 水库诱发地震活动的频度、 震级与水库蓄水 位具有正相关性 , 型以前震一 主震—余震型和群 震
震型居多, 地震活动频率 b 值一般大于 10 其 b值 ., 高于所在地 区的构造地震 , 且最大余震与 主震 的震
级 比较接近 , 两者之比近于 1两者之差小于 1见表 , , 3表 4所 示 。 、
轮地震活动 , 如我 国的乌江渡和乌溪 江水库。但也 有的水库诱发地震的主震是在某一特定的条件下发 生的, 而不是在最高水位 , 当主震发生后 , 水位再 次 达到或超过主震水位 时虽有地震发生 , 但震级 不超 过主震 , 如新丰江水库 16 年 3 1 92 月 9日主震 前后 水位与地震呈正相关 系, 主震及其后 的两次 5级余 震都发生在高水位 ,95年以后水位与地震 已没有 16
于震源浅, 因而水库地震发生时常伴有地声。 相对而
3 水库诱发地震 的地质条件
水库诱 发地震 的地质条件须具备有 以下的特
征:
言, 构造型水库地震 比其他类型水库地震的震源更
深一些 , 震级也较高 , 且具有早期震源较浅而随后加 深 的特点, 如我国的新丰江水库 、 丹江 口水库及印度
序号水库名称位置54库容蓄水日期发震日期最大震级震中烈度最大地震日期震中岩性新丰江广东丹江口湖北大化广西乌江渡贵州水口福建柘林江西前进湖北湖南镇浙江黄石湖南岩滩广西隔河岩湖北东江湖南广东3东风贵州水库诱发地震的基本特点水库诱发地震仅发生在水库及其周围几千米范围内常出现在水库的峡谷或基岩裸露的库段云南水力发电678898男云南墨江人高级工程师主要从事水利水电工程地质工作
多个国家 ,2 10余座 水库诱 发过地 震 , 中发 生过 其 6 0 6 5级 的 4例 约 占 4 5 0~5 9级 约 占 .~ . %, . .

水库诱发地震资料

水库诱发地震资料

过去,世界各国建设水库大坝工程,都是尽量避免在地质条件复杂的地区建设,更不会建造在会发生强烈地震的断裂带上。

许多断裂带都是在地震发生之后才发现的。

过去的经验总结是:在弱震地区或地质构造稳定的地区,大型水库大坝会诱发地震,水库诱发地震强度可以超过历史上所记录的最大地震强度。

下面介绍世界上几个著名的水库诱发地震的案例:1.印度科依纳水库诱发地震印度科依纳(KOYNA)水库位于印度孟买城以南二百三十公里的地方,库容量27.8亿立方米,水库面积116平方公里.科依纳水库于1954年开工建造,1963年完工。

科依纳水库大坝高103米,大坝体积130万立方米,大坝为粗石混凝土重力坝。

印度科依纳水库不但大坝底下的地基十分理想,而且水库所在地区的地质结构完整,从地质板块学的观点来看米,这座水库是建造在印度板块上,是印度-澳大利亚板块的一部份。

于几百年万前就已经形成。

人们认为这种地质结构是最稳定的,即所谓的无震区,而且在水库建造之前,也没有地震的记载。

大坝位于前寒武纪地质带上,地质条件非常优越.但是就在这里发生了至今为止记录在案的强度最大的地震。

1963年科依纳水库竣工并当即蓄水启用。

在这之后,附近地区就小震不断,在1964年和1965年之间,最高一周地震次数达四十多次。

水库在1965年蓄满水,之后地震次数增多,强度加大,到1967年,一周地震次数竟高达320次地震。

在1967年9月13日发生了一次震级 5.5级的地震,1967年12月11日在大坝附近发生了为震级6.5级的地震,震中烈度为VIII度。

这次地震的震源就在水库大坝附近离地面9-23公里的地方。

这次地震影响的范围很大,整个印度半岛的西半部份都能感觉到该次地震。

由于水库诱发地震而直接死亡人数约为177人,受伤人数超过1700人。

该地区大批房屋倒塌或是受到严重损坏,成千上万的人无家可归。

科依纳水库的大坝虽然没有因地震而倒塌,但受到严重损坏,水泥大坝两面出现了多处裂缝,有几处水都从裂缝处渗透出来。

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过去,世界各国建设水库大坝工程,都是尽量避免在地质条件复杂的地区建设,更不会建造在会发生强烈地震的断裂带上。

许多断裂带都是在地震发生之后才发现的。

过去的经验总结是:在弱震地区或地质构造稳定的地区,大型水库大坝会诱发地震,水库诱发地震强度可以超过历史上所记录的最大地震强度。

下面介绍世界上几个著名的水库诱发地震的案例:1.印度科依纳水库诱发地震印度科依纳(KOYNA)水库位于印度孟买城以南二百三十公里的地方,库容量27.8亿立方米,水库面积116平方公里.科依纳水库于1954年开工建造,1963年完工。

科依纳水库大坝高103米,大坝体积130万立方米,大坝为粗石混凝土重力坝。

印度科依纳水库不但大坝底下的地基十分理想,而且水库所在地区的地质结构完整,从地质板块学的观点来看米,这座水库是建造在印度板块上,是印度-澳大利亚板块的一部份。

于几百年万前就已经形成。

人们认为这种地质结构是最稳定的,即所谓的无震区,而且在水库建造之前,也没有地震的记载。

大坝位于前寒武纪地质带上,地质条件非常优越.但是就在这里发生了至今为止记录在案的强度最大的地震。

1963年科依纳水库竣工并当即蓄水启用。

在这之后,附近地区就小震不断,在1964年和1965年之间,最高一周地震次数达四十多次。

水库在1965年蓄满水,之后地震次数增多,强度加大,到1967年,一周地震次数竟高达320次地震。

在1967年9月13日发生了一次震级 5.5级的地震,1967年12月11日在大坝附近发生了为震级6.5级的地震,震中烈度为VIII度。

这次地震的震源就在水库大坝附近离地面9-23公里的地方。

这次地震影响的范围很大,整个印度半岛的西半部份都能感觉到该次地震。

由于水库诱发地震而直接死亡人数约为177人,受伤人数超过1700人。

该地区大批房屋倒塌或是受到严重损坏,成千上万的人无家可归。

科依纳水库的大坝虽然没有因地震而倒塌,但受到严重损坏,水泥大坝两面出现了多处裂缝,有几处水都从裂缝处渗透出来。

不得不采取多种措施补救。

科依纳水库的发电机组和涡轮机受到严重的损坏。

在地震发生之后,工程地质人员再对该地的地质情况进行调查,发现原来认为是坚硬的玄武岩中,原来有许多中小断层。

这些被认为是不活动的断层,在水库建造之后,又重新活动起来。

由于水库大坝高度大,相应的水压也大,大量库水大量渗透进去,使岩石间的摩擦力大为减小,从而破坏了岩石间的应力平衡,造成了断层的运动,这种运动的结果便是地震。

印度科依纳水库地震的一个重要的现象就是,只要一进入雨季,水库水位高涨,水压加大,水库地震就在这时发生。

在印度科依纳水库诱发地震之前,人们认为水库诱发地震的强度不会超过6级。

但是科依纳水库诱发地震之后,这个指标修正为6.5级。

2.美国的OROVILLE水库诱发地震OROVILLE水库大坝高236米,水库库容43.65亿立方米,是美国最大的水库之一。

OROVILLE水库所在地区很少有地震活动,只是在水库大坝周围50公里的范围内发生过一些轻微的地震,记录的最强的一次地震发生在1950年2月8日,地震震级为5.7级,震中在水库大坝北边50公里的地方,当时没有产生大的破坏,也就没有引起人们特别的注意。

由于OROVILLE水库大坝高,库容大,在大坝建造之前,对地震问题还是颇为重视,1963年在距1940年震中一公里远的地方,按装了地震仪,来监测地震活动,寻找地震原因。

OROVILLE水库从1967年11月完工开始蓄水,1968年9月蓄满。

无论是在大坝建造时,还时在大坝建造成后,以致到大坝蓄满水后到1975年初,在方圆三十公里的范围内,地震仪只记录了一些轻微的地震,与过去的记录没有变化。

在1975年6月28日OROVILLE水库大坝的西南面发生了几次小的地震。

人们当时不可能知道,这些小震是大地震的前兆,还以为是象往常一样,象在加利福尼亚州的一些地区发生的普通小地震。

尽管如此,人们还是增添了几台可移动的地震仪。

在七月份人们就在这个地区观察到近二十次地震。

最前的一次的地震震级为4.7级。

到七月底地震震级似乎有所减弱。

8月1日清晨,位于贝克来的加利福尼亚大学的地震观测中心的警报系统响了。

OROVILLE水库大坝附近发生了震级为4.7级的地震。

在上午六点半左右,在OROVILLE水库大坝附近又发生了几次小地震。

负责水库地震研究的科研人员认为,这是地震活动又重新活跃起来的表现,有可能会发生大的地震,这种可能性虽说不大,但是很实际。

为此,一位值班的工程师对水库大坝及其他设施座了专门的检查。

在检查过程中,也就是在8月1日中午稍后,发生了震级为5.7级的地震。

震中距离OROVILLE水库的大坝仅10公里.最后确定地震烈度为VII度。

大坝上的加速仪测得的最大水平加速度为0.15g。

地震地区的损失不是很严重。

一些烟囱倒了,一些阳台的墙倒到大街上,一些结构不牢的房屋倒塌,水库大坝的设施没有受到损害。

科研人员根据地震仪所得到的资料对地震活动进行了研究,得到的结果是:地震震源以60度的角度向西倾斜。

震源中心的深度,在西部约为12公里,在东部接近地面。

岩石沿着震动面向北北偏西的方向发生了位移。

如果人们把地震面向地面延长,就可在水库南面得到一条切线。

几天之后地质工作者就在这假设的切线附近找到了断裂。

人们挖了许多坑槽,发现这是一个存在了很久的地震面而形成的断裂。

在最近的一万年中发生过多次垂直的活动。

每次的位移只有几个厘米。

根据野外的观察发现,这条到地面终止的断裂线有5公里长,只是这个地区长满了草,不易为人们所发觉。

根据这个发现,人们对这次地震是否是由水库建设而应期的作出了不同的推测。

当然永远不可能肯定地回答这个问题,因为那直接的因果关系是无法证实的,而这些指数只能说明这个或那样的解释。

多数人的意见认为,地震是由水库建造和蓄水所造成的。

毫无疑问,水库蓄水通过地壳里岩石的水,增了额外压力,尽管这个压力的激励在扩散过程中减弱,但也许正好碰上了原来岩层中的断裂的薄弱处,也可以足够使原来小的裂缝扩大,从而诱发了地震。

虽然这次地震对周围地区没有造成很大的损失,但是公众对这次地震却是十分关心,特别是对离OROVILLE水库大坝65公里的、正在建设之中的AUBURN水库大坝。

AUBURN水库大坝是加利福尼亚州AUBURN-FOLSON南部地区规划的一个重要组成部份.AUBURN水库大坝是当十规划的世界上最大的双曲拱型大坝,在可行性研究时对水库地区的地质调查,结论是地震活动特别弱,而地层稳定,岩体坚硬。

1968年开始前期施工,到1975年OROVILLE水库地区发生地震后,AUBURN水库大坝工程就停止施工,重新对水库诱发地震进行调查研究。

这次调查研究的结果是,原来认为不活动的断裂,还是有可能复活,重新开始活动.论证和讨论一直延续了五年,最后得出了AUBURN水库地区水库诱发地震的最大震级可达6.5级,震中离大坝的最近距离可能为3.7公里,最大地震烈度可能达到VIII度。

根据这个研究结果,重新修改了大坝的设计和投资预算,AUBURN水库大坝才重新开工。

3.美国胡佛水库水库诱发地震胡佛大坝建造在科罗拉多河上,坝高142 米,胡佛水库又称米德湖,水库容量为350亿立方米,于1935年开始蓄水,为当时世界上最大的水库。

米德湖这一带历史上没有地震记录。

但是到1936年九月,当水库蓄水到100米深时,出现了第一次地震。

此后地震活动随着水库水位的增高而增加,1937年,水库水位上升到100米,这年发生了约100次可感地震。

1938年在胡佛水库地区设置地震台网进行仪器观测,在这一年记录了七千次地震,其中一些地震是人感觉不到的。

根据仪器观测,发现地震集中在米德湖附近方圆35公里的地区之内,震中沿断层集中,震源深度平均小于9公里(根据4个观测台测定的震中位置,误差可小于1公里)。

到了1939年5月,水库蓄满水已达九个多月,正常水位平均保持在143米左右,因蓄水增加的地面负荷达350亿吨,这时的地震活动达到了高潮,其中包括一次震级为五级的地震。

在这之后的几年中,地震活动有所增加.从1935年开始蓄水的十年间,在八千平方公里的范围内,共发生了约六千次地震.再之后,地震活动渐次率减,总的趋势是下降,但仍跟着水位变化波动,至今尚未完全平息。

在1972年八、九月之间,米德湖附近地区又发生了两次震级为四级的地震,当时的蓄水为400亿立方米。

在地震发生之后进行的地质调查,证明这个地区的地质情况很复杂,岩石成份中有花岗岩,片麻岩,前寒武纪片岩,砂岩和灰岩以及第三纪火山岩,并在地表出露许多断裂,特别是水库南缘的几条大断层,尤关重要。

根据地质学家的意见,认为水库盆地的断层自上新世以来已入稳定状态,修建了大坝之后,米德湖水库的水负荷,使断层又复活起来。

4.VAIONT水库水库诱发地震和滑坡山崩在意大利北部阿尔卑斯山区,VAIONT河流在石灰岩中塑造了一条又深又窄的峡谷.在VAIONT流入PIAVE河流的汇合处,这里河谷开阔,在汇合处上游两公里的地方,建造了一座坝高为285米的水库大坝,为当时世纪上最高的拱型大坝.大坝于1960年完工.VAJONT水库大坝的主要目的是发电,防洪则是第二位的.水库库区在大坝后由西向东延伸,设计水库蓄水能力为1.66亿立方米.在水库的南边是MONTE-TOC山,是个主要由石灰岩和破碎的泥灰岩组成的山体,山体不稳定.但是,当时大多数工程师和地质学家认为,尽管有发生较小的滑坡的可能性,由于山坡的上部陡峭,而下部的地层倾斜度小,所以大部份的山体还是稳定的。

虽然结论如此,工程师们还是认为要对MONTE-TOC山进行观测。

1960年二月,水库开始蓄水,工程师们就在山坡上设置标,以便测量可能发生的山体位移。

不久,工程师们就从观察中得出结论,只要水库的水位上升,MONTETOC山体就向下运动;随着水位上升速度的加快,山体就向下运动的速度也加快.如果库区的水位上升到距坝顶25米,山体就向下运动的速度为每天1厘米.地震活动也与水库蓄水有关.当1961年,水库中的水被部份排空,地震活动几乎接近零。

1962年四月,水库蓄水达到155米,发生了十五次地震。

1963年夏季降雨特别多,水库的水位在八月分上升到以往未曾到大高度,距坝顶只有12米。

紧接着,山体下滑运度加快,发出了警告的信息。

当时参取了紧急措施,马上放水降低水库的水位到180米,在九月分发生了六十次地震.十五天之后,十月一日22时41分,MONTE□TOC发生滑坡,滑坡的面积为地质学家估计的五倍。

2.40亿立方米的岩石,以每秒30米的速度滑入水库.这个滑坡的力量如此巨大,以致西欧和中欧的所有的地震站都记录了这次震动.岩石滑入水中,激起100米高的水浪,越过大坝冲向下游.巨浪卷走了LONGARONE城的几乎所有的居民,冲毁了其他三个村庄,造成1600人死亡。

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