水库诱发地震研究进展与思考
三峡水库诱发地震可能性研究

水库诱发地震在长江三峡库区的研究综述[摘要] 中国长江三峡工程于2003 年6 月1 日正式下闸蓄水, 6 月7 日起突然在湖北省巴东县城北信陵镇沿江一线发生了2 000 多次密集的小震群, 引起了大家的严重关切, 在未来的几年内随着二期和三期工程的完工,水位将提高到156 m 和175 m , 是否会诱发更大更强的地震? 根据地震构造的观点分析了库区东段几条活动断裂的分布、交汇关系和孕震能力, 认为巴东和秭归可能为两个潜在震源区, 蓄水后有引发5.5级左右的地震可能,地震烈度可达Ⅶ°~Ⅷ°; 并可能诱发库区内众多滑坡体的复活, 导致严重的地质灾害。
[关键词] 长江三峡水库; 水库诱发地震; 地质灾害0 引言长江三峡水库蓄水后, 2003 年6 月10 日晚22时坝前水位达到一期预计高程135 m。
在水位上升过程中, 6 月7 日下午3 点36 分起突然发生了2 000多次的小地震。
此次地震群集活动与水库蓄水时间相吻合, 引起了人们的严重关注: 今后水位还要增高40 m , 是否会引起更大的地震?我将从一下几个方面来阐述:1 水库诱发地震的机理水库诱发地震是多种因素综合作用的结果。
它与水库的地质构造,活动性断裂区域构造应力场状态,岩体的渗透性与可溶性,岩体力学特性,地区的水文地质条件,地区的历史地震活动及现代地震活动状态,太阳黑子,月相,气象条件等因素有关。
综合上述复杂因素, 我们认为水库诱发地震的成因机制, 水库区的岩体渗透性与构造条件是内因, 水库蓄水是外因, 内因通过外因起作用而诱发地震。
对于任何一个水库若产生诱发地震, 必须具备上述的外因和内因的联合作用, 否则都不可能产生诱发地震。
内因通过外因作用的内涵是什么? 可从以下几方面加以论述。
1.1 水库荷载的直接或间接影晌由于水库的水重量加在断裂的岩层上, 改变了原有的相对平衡状态, 促使产生地震。
但计算表明, 这一荷载与岩层的重量相比, 很微小, 并不应该产生这样严重后果。
论文-汶川地震与水库诱发地震

汶川地震与水库诱发地震——《专业文献阅读》读书报告10712811 马宏达汶川特大地震已经过去了近一年半,但是围绕这次地震所展开的科学研究和学术争论却仍在继续。
其中一个焦点问题就是,汶川地震是否和长江和岷江流域的水库有关,这次8.0级特大地震究竟是天灾还是人害?一. 水库诱发地震水库诱发地震,是指由于水库水位变化等原因,改变原有地震活动性,诱发库区及邻近地区出现地震的现象。
根据前人研究]9[,水库诱发地震的成因和主要特征如下:1. 水库诱发地震的成因(1) 水体重力作用修建水库蓄水后,特别是高坝水库,水的重力对地下应力场的影响不可忽视。
当水的重力导致应力场变得不稳定时,有可能会增强地震活动性,反之亦有可能使得应力场变得稳定,反而会减弱地震的活动性。
(2) 孔隙水作用当地下存在孔隙、断层、破碎带、溶洞等储水带时,可能将水的压力传递到数公里以下的深部岩体,从而影响地下的应力场诱发地震。
(3) 水体物理化学作用水库蓄水后,地表水和地下水的分布范围发生了较大的变化,自然状态下处于干燥或非饱和状态的地质体,变得湿润甚至饱和。
水对地质体产生软化、泥化、润滑、溶蚀、冻融等作用,恶化了地质体的稳定条件,导致变形破裂从而诱发水库地震。
在大多数时候,库水的各种作用是共同存在的,同一次水库诱发地震,往往是多种成因混合作用的结果。
2. 水库诱发地震的分类(1) 构造破裂型构造破裂型水库地震比例最大,所有的强震、绝大部分中强震均为该种类型。
其诱发的内因无疑是存在具有破坏趋势或临界破坏状态的较大构造带。
(2) 岩溶塌陷型常见于岩溶发育的青壮年期,特别是在碳酸岩盐分布广,具有明显岩溶管道,自然状态下己发生过大规模岩溶塌陷的地区。
而如果存在连通岩溶通道的断裂带,可能诱发构造破裂型水库地震。
(3) 其他类型如卸荷带破裂型,冻裂型,滑坡崩塌型等,相对前两者影响要小很多,一般不超过3级。
3. 水库诱发地震的时间-空间特征(1) 震中距离水库近,一般在库区5公里范围内。
水库地震分析报告

水库地震分析报告摘要:本文通过对多个水库地震事件的分析研究,深入探讨了水库地震对水库结构的影响及其可能的灾害性后果。
基于该分析报告,我们得出了一些结论,并提出了相关的建议,以期为水库设计、建设和管理提供参考。
1. 引言水库作为水资源调节、增殖和供应的重要设施,对社会经济的发展具有重要意义。
然而,水库地震事件是水库安全面临的重要挑战之一。
本报告旨在对水库地震问题进行深入分析,以期为水库工程的设计和管理提供科学的依据,并最大程度地减少地震带来的破坏。
2. 水库地震事件的分析我们收集和分析了多个水库地震事件的相关数据,包括地震烈度、震源参数、地震动力学特性以及水库的运行状况等。
通过分析这些数据,我们得出以下结论:(1)地震烈度与水库破坏程度呈正相关关系。
地震烈度越大,水库的破坏程度越严重。
(2)水库所处的地质条件对其抗震性能有显著影响。
水库建设选址时,应充分考虑所处地质条件,避开活动断裂带,选择地震反应较小的区域。
(3)水库自身的结构和建设质量对其抗震性能也有重要影响。
水库工程应严格按照国家相关标准进行设计和施工,加强对细节部位的监测和检验。
3. 水库地震灾害性后果的评估基于对水库地震事件的分析,我们对水库地震可能引发的灾害性后果进行了评估。
主要包括以下几个方面:(1)水库溃坝可能导致洪水灾害,对下游地区的人员生命安全和财产造成重大损失。
(2)水库的断裂或破损可能导致大量水库水流失,对供水和灌溉系统带来严重影响。
(3)水库岸坡滑坡或崩塌可能导致附近居民和建筑物的破坏,引发次生灾害。
4. 建议和对策基于以上分析和评估,我们提出以下建议和对策:(1)坚持科学规划和设计,选择合适的水库建设地点,并建立防震设施。
(2)加强水库结构的监测和检验工作,及时发现和修复潜在的结构安全隐患。
(3)提高水库管理人员的抗震意识和应急处置能力,制定完善的应急预案和演练。
(4)加强与水库周边社区和相关部门的沟通合作,共同应对潜在的水库地震风险。
浅析水库诱发地震

浅析水库诱发地震近年来,随着地壳运动的持续进行,地震发生的次数也越来越频繁。
地震在海底或滨海地区容易引发海啸,在大陆地区则会引发滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害。
因此,国家和人民对地震的关注度也逐步提高,尤其是对于因水库蓄水而诱使库坝区、近岸范围发生的地震逐步开始重视并探讨;人们根据多次较大地震诱发的原因、地震的特征对水库诱发地震的原因和特征进行了分析,同时也针对水库诱发地震采取了相应的预防和预测措施。
本文主要是对水库地震诱发的原因、特征及预防措施进行了浅层的探索研究。
标签:水库诱发地震诱发原因特征预防措施1水库诱发地震的原因1.1地层岩性的影响根据我国水库诱发地震的数据统计分析,碳酸盐岩地区的发震几率最高,占47%左右,其次为火成岩地区,发震几率约占22%,最后为碎屑岩地区,其发震几率最小。
同时,区域岩体的强度往往决定了地震震级的大小,这说明岩石强度越高,当积聚了足够的能量后,应变积累接近于岩体破裂的临界值时,在有利于诱发水库地震的地质构造条件的地段,其导致岩体内累积的应变能也越快释放从而产生地震,这样地震的震级也就越大。
例如我国湖北省的邓家桥水库、湖南省的黄石水库,这些水库每当水库的蓄水位将库尾的岩石淹没时就要诱发不同程度的地震。
以上直接说明了地层岩性成为水库诱发地震的重要影响因素之一。
1.2构造活动的影响地质构造活动诱发的地震主要是岩体中的断裂在库水作用下发生错动引起的。
张性断裂或张扭性断裂更利于库水向深部渗透,易于诱发地震。
现代构造活动较强烈的地区,由于活动断裂常常随地应力的局部集中,有利于诱发较强的水库地震。
构造活动诱发的水库地震虽然发生概率较低,但其破坏性较强,多为中强震或强震。
根据统计资料显示,我国共有约49例地震位于断陷盆地和褶皱带上或者直接位于活动断层附近,而水库诱发地震的发生基本上均与附近的小构造活动存在密切关系,例如我国广东新丰江水库发生的6.1级水库地震。
1.3水库规模的影响根据统计数据显示,诱发地震的发生概率随着坝高、蓄水深度和库容的增大而明显增高。
第六章 水库诱发地震活动的工程地质分析(新)

然地震高,零点几级就有感,3级就可以造成破坏。
由于震源浅且震源体小,所以地震的影响范围 小,等震线衰减迅速.其影响范围多属局部性的。
(4)震型上常为前震-主震-余震型,与天然地震 相比,余震衰减率小。 (5)具有非常高的地面加速度,但持续时间很短。
(6)地震与水库蓄水的相关性。许多水库诱发地
震都是在水库开始蓄水一段时间后出现的,随着水
三.水库诱发地震的特点 既然水库诱发地震有水的活动和水库荷载参与, 这一特点必然在地震序列中有所反映。根据多个水 库诱发地震序列的研究,它们的特点如下: (1)震中分布在水库边缘和库底,特别是大坝附近 的峡谷区,常密集在库周外10km范围内,空间上重 复率较高。 (2)频度与震级关系中的b值较大,一般都大于1,而 天然地震一般为0.3-0.6,且前震的b值大于余震的b 值。(lgN=a-bm) 表6-7比较了某些地区水库诱发地震与正常地震 的b值,前者一般比后者大1.3-1.5倍。这是区别诱 发地震和正常地震的主要标志之一。
地震活 动与水库蓄 水的时空相 关性及其它 特征
水库水升高到100m以上 时发生地震,随水位进一步 增高地震活动加强,库水达 到正常高水位并继续上升时 发生主震,95%以上的地震 发生在距水库32km之内,震 中沿断层分布
充水开始后六个月水 深仅120m即发生6.3级主 震。1967-1972仅有宏观 记录,地震活动频率与水 位高度正相关。 地震活动限于水库区 小范围内
水库蓄水之后地震活动的频率 和强度立即有明显提高,在1970年 以前,地震频率特别是强度与水位 高度正相关,但比水位高峰时间滞 后2-4个月,70年后相关性减弱。 地震主震分布于水库主体中轴 线两端,以大坝附近峡谷区最密集, 呈N30°W的密集带和N70°E的密集 带,主震震中的两带交汇处,距大 坝1.1km
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。
三峡水库诱发地震的监测与探讨要点
三峡水库诱发地震的监测与探讨王儒述(中国长江三峡工程开发总公司,湖北宜昌443002)摘要:三峡水库已初步形成,随着蓄水位上升,库容加大,诱发水库地震的可能性也将加大。
根据最大历史地震震级并适当加权,确定库区最大可信地震为6级左右。
在仙女山和九湾溪断裂一带(距坝址为18 km)存在诱发地震的可能,震级MS=5.0~5.8 级。
对坝址所受影响烈度为Ⅵ度,不会对按烈度Ⅶ度设防的枢纽主要建筑物构成直接威胁。
三峡水库蓄水运行后,地震频次与强度虽有所增加,但地震活动仍保持在三峡地区原有弱地震活动状态。
必须加强对三峡水库诱发地震的监测与探讨,预防地震及地质灾害,确保工程建设及运行安全,构建和谐社会,确保长治久安。
关键词:三峡工程;水库;诱发地震;监测;探讨中图分类号:TV697.2 4文献标识码:A三峡水利枢纽规模宏大,工程于1993年开工,2009年全部工程竣工投产。
三峡水库已初步形成,随着蓄水位上升,库容加大,诱发水库地震的可能性也将加大。
1世界地震概况地球上每年平均发生500 万次大、小及微弱地震,其中构造地震约占90%,火山地震约占7%。
近百年来世界大地震(ML≥6.0)见表1。
2水库诱发地震2.1地震特点水库诱发地震由于水库地应力和构造地应力叠加,以及水库地震能量和构造地震能量叠加而诱发产生。
水库诱发地震因素复杂,其形成机理及发生发展过程尚难准确控制,发生时间、空间及强度更难预测预报。
水库诱发地震与一般天然地震相比,具有如下特点:2.1.1分布范围震中仅分布在水库及其周围5 km 范围内,震源深度大多在5 km以内,很少超过10 km。
震源深度与水库库容有一定的相关性,一般库容愈大,震源愈深。
国家地震部门曾对水库诱发地震明确界定:“大坝上下游两岸,方圆10 km范围内发生的地震,称为诱发地震。
非此范围地震,不算水库诱发地震。
”2.1.2发震时间主震发震时间一般与水库蓄水密切相关。
蓄水早期地震活动与库水位升降变化有较好的相关性。
水库地震安全问题分析
水库地震安全问题分析【摘要】水库一旦发生地震则会对附近的农田、企业、居民的生命财产安全造成巨大的威胁,而导致水库周围发生地震的威胁因素主要有两种,一种是自然现象中的地震,而另一种则是由于水库原因而诱发的地震。
以下针对水库地震造成的危害、影响、地震安全的认识等方面进行了分析和研究。
【关键词】水库地震;危害影响;技术研究1 水库地震的不利影响1.1 地震给水库带来的直接破坏根据《水利水电工程地质》相关资料显示,由于地震因素给大坝造成了许多直接性的破坏。
比如1971年发生在美国洛杉矶的6.6级地震,这次地震给当地最大的水库造成了裂缝,由于裂缝的产生导致下游出现安全威胁。
为了保障下游居民的生产生活安全,政府不得不采取紧急的搬迁计划,致使超过八万人被迫搬离。
再比如1990年发生在伊朗的Manjil地震,以及1999年发生在台湾地区集集的地震,地震导致大量的石头滚落致使水库被大石堵塞,并且大坝发生坍塌。
除此之外,还会引起一系列的次生灾害,地质灾害、火灾等。
1.2 水库地震的其他不利影响目前在我国由于水库诱发的地震就有超过二十例之多,作为我国的主要河流之一的长江,在2003年三峡水库第一次进行蓄水之后,当蓄水超过135米之后也相应的诱发了地震。
就全世界而言,由于水库而诱发的地震也超过了一百四十例,受到影响的国家超过三十个,并且给这些地方造成了不同程度的破坏和经济损失,严重威胁着当地人们的生产生活安全。
2 认识分析和技术研究2.1 水库地震安全的认识分析随着我国水库建设的速度越来越快,水库的数量和类型也在不断增加,因此地震对水库的安全造成的影响也会更加的突出。
针对这个问题,联合国教科文组织在1969年专门成立了“与大型水库有关的地震现象”工作组,并且展开有关工作。
我国也从上个世纪六十年代开始进行了水库诱发地震的研究,在目前已经获得了卓越的成效和技术的发展。
第一,充分结合了过去一百年当中地震对水库的破坏进行了大坝地震安全的研究。
关于水利工程震害及抗震研究的几点思考
一
果 土坝 设计 在岩 性 地 基 上 , 贝 水 利 工程 的破 坏程 度 就 较低 。 ( 3 ) 加大研究在实际 的地震中地基及土体形态的变化状况 , 2 . 3水 利工程质 量 建立完善 的土体破坏机制 ; 质 量高的水利工程当然其抗震能力就高,而在实际设计水 ( 4 )提 高在土体抗震 工程 中科 学技 术的水平 ,引入 国外相
崩 塌 、变 形 等 情 况 也 就 是 需要 我 们 研 究 的土 力 学 及 土 工 问题 , 我 国在这方面 的研 究比较薄弱,如果用来 应对 目前水利 工程 规 模较大 的现状 明显缺 乏很 多方面 的技术支持 ,在危 害实际发生
时很难做 到有 效的处理 。在这 方面要求在水利 工程 修建 之前及 修建的过程 中充分 运用土力学原理及 相关的科 学技 术,并在 实 数 项目 高危险情 一般 险情 无 险情 际的施 工中严格控制水利 工程 的质量 ,不断加 强水 利工程 的建 大 中型水 库 座数 1 5 5 5 4 0 设。除此之外还要 研究土地在地震中所产 生的变化及 其动态的 I l O 震害率 1 3 5 9 4 9. 1 4 破坏程度 ,最大限度的加强抗震救灾工作 。 3 . 3研究 线路 不明确 小型水库 座数 3 6 4 1 5 6 3 4 6 4 1 6 5 6 8 震害率 5 在对水利工程力学及土工 问题研究方面我国没有投入充足 5 2 2 3 . 8 1 的力量,并且在研究的过程中把过多的注意力放在高坝大型水 不 同水库所存在 的险情类 型不 同并且损失程度也不 同,有 库等相对 来说较大的工程建设,很容易忽视中小型水利工程的 的水库还 同时存在 多种险情 ,具体数据如下表 2 显示 。 建设,没有对其投入需要的组织系统力量 ,导致相关建设水平 表2 直提高不起来 。另外很多科研单位涉及的科研项 目目的大多 项目 出现裂 出现渗 出现滑 出现塌 启闭设施损 其他 都是 以营利为主,很少关注防灾或救灾方面 。并且在实际 的研 缝 透 坡 陷 坏 究 中科研人员的计算工作 比重较大 ,充分利用了计算机所带来 的积极影响 , 但 是在 具体的抗震 、防灾措施上没有充 足的研 究, 座数 1 4 2 5 4 2 8 3 5 4 6 8 7 1 6 1 4 2 2 进行天然地基和土体实际形态勘探试验 的可行性不高 ,从而使 所 占比例 ( %) 7 1 . 4 2 1 . 4 1 7 . 7 3 4 . 4 8 . 1 2 1 . 1 得整个科研工作产生 了一些障碍 ,也增加 了地震救灾工作 的风 2 水利工程 震害特点 险 。 2 . 1地 震强度 3 . 4 建 议 水利工程的破坏程度和地震强度的关系密切 ,地 震强度越 综上所述 ,在水利工程抗震救灾工作中 ,提 出以下建议 : 大该地区的水利工程所受到的震害率越高 。 ( 1 )对于水利工程建设和地震灾 区土工灾情情况进行实时 2 . 2 地基类别 考察和分析 ,注重灾情 中的细节 问题 ; 水利工程的破坏程度同样也和工程地基 的类 别有 关系,如 ( 2 )对于 已经建成 的水利工程 , 定期检查其抗震土工 问题 , 果土坝 设计在软弱地基上,则水利工程的破坏程度就较高 ; 如 随时采取需要 的措施 ;
对长江三峡水库诱发地震的探讨
( C h i n a T h r e e G o r g e s C o r p o r a t i o n , Y i c h a n g 4 4 3 0 0 2 , C h i n a )
Abs t r a c t :I t i s we l l k n o wn t h a t e a r t h q ua ke s c a n b e i nd u c e d b y r e s e r v o i r s . An d t h e p r o b a bi l i t y o f r e s e vo r i r i n d u c e d
关键 词 : 长江三峡工程; 水库 ; 诱发地震; 监测
中图分 类 号 : T V 6 9 7 . 2 6 7 1 —3 3 5 4 ( 2 0 1 4 ) 0 8— 0 0 0 l 一 0 6
Di s c u s s i o n o n Ea r t h q u a k e s I n d u c e d b y Th r e e Go r g e s Re s e r v o i r
e a r t h q u a k e wi l l i n c r e a s e wi t h t h e i n c r e a s e o f w a t e r l e v e 1 . Ac c o r d i n g t o h i s t o i r c a l ma g n i t u d e r e c o r d s o f ma x i mu m e a t r h — q u a k e s a n d a p r o p e r we i g h t i n g c a l c u l a t i o n,t h e ma x i mu m r e l i a b l e e a r t h q u a k e i n t h e T h r e e Go r g e s r e s e r v o i r a r e a i s d e t e r -