水库到底能诱发多大地震
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1

间隔时间 1 24 17 1 9 6
①1970.1是根据三峡站记录地Ma ≥1.2的地震。较小地震因库区无台未 能测得,此值不可靠据另一种资料最早为1968.3.则间距为4月。
三、地震活动的序列特点
地震序列—指时间相对集中,同处于一震源体内的一系列地震的强度和频度 随时间变化过程,以及强度与频度的相关性。
M=0.58I0 +1.5
3、等震线形状
主要与库区构造、岩性条件有关
构造型水库地震:椭圆形,长轴方向与所在地段的主要构造线或 发震断层走向一致或平行 发生于新老地层接合部位的水库地震:等震线的长轴方向与新 地层的接合线方向一致 岩溶区发生的水库地震:等震线多为不规则的多边形或近似圆 形,且与当地发育的岩溶形态一致或基本一致.
第三章
第一节、概述
水库诱发地震工程地质研究
诱发地震——由于工程活动,对特定地质环境施加某种影响, 而导致一个无震地区发生地震或原发震区地震活动增强或减 弱的地震现象。
类型 ▼水库地震 ▼向地下深部注液或抽液引起的地震 ▼采矿诱发地震 ▼地下爆炸诱发地震
▼岩溶气暴型地震
水库诱发地震活动重要实例
美 国 胡佛坝(米德湖) 坝型及坝高(m) 库容 (亿m3 ) 开始蓄水及满库时 间 第一次地震时 间 地震次数 (起止时间) 地 震 活 动 特 征 主震震级(时 间) 较大地震震级 (时间) 重力拱坝,222 367 1935;1938.7 1936.9 6000次(1936-1945) 10000次(1936-1971) 5.0(1939.5.4) 4.1(42.8.11);4.4 (42.9.9); 希 腊 科列玛斯塔坝 心墙堆石坝,165 47.5 1965.7.21;1966.2 1965.8 M≥2.0的前震740次, 余震2580次(1966-1968) 6.3(1966.2.5) 5.0(66.3.8);5.0 (66.4.3); 5.5(66.5.4);5.5 (66.6.11); 4.5(66.12.12) 赞比亚 卡里巴坝 双曲拱坝,127 1604 1958.12;1963.8 1961.7 M≥2.0,1397次 (1959.6-1968.12) 6.1(1963.9.23) 5.6(63.9.23);5.8(63.9.23); 5.5(63.9.24);6.0(63.9.25); 5.3(63.10.5);5.8(63.11.8); 4.2(66.4.5);5.5(67.4.20)
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%。
涔天河水库扩建后可能诱发地震

涔天河水库扩建后可能诱发地震童琼;童迎世【摘要】从涔天河水库的基本情况出发,结合库区的地震地质构造背景和历史地震背景,并根据扩建后水库的基本情况的改变,采用多方法进行了最大震级预测,得出了涔天河水库扩建后可能存在诱发M4.7~5.0级地震,需尽快建立地震台网,加强监测。
%According to the basic information of Centianhe Reservoir and combined with the background of seis- mic geological structure and the historical seismic background in the reservoir area, the maximum magnitude is predicted by multiple methods, and the result shows that there will be occurred induced earthquake with M4. 7 5.0 in the area. The seismic network should be built as soon as possible for the earthquake monitoring.【期刊名称】《高原地震》【年(卷),期】2012(024)003【总页数】5页(P11-15)【关键词】水库地震;地质构造;地震预测;涔天河【作者】童琼;童迎世【作者单位】湖南省地震局,湖南长沙410004;湖南省地震局,湖南长沙410004【正文语种】中文【中图分类】P315.728涔天河水库位于湖南省永州市的江华县,处于九嶷山断块与都庞山断块之间的沱江中流。
原涔水河水库于1970年9月建成蓄水,为低坝水库46 m,正常蓄水位254.26 m,总库容1.05×108m3,设计木材过坝年运输量3.5×105m3,设计灌溉面积1.23×105亩,装机容量22.5 MW,年发电量1.09×108kW/h。
水库诱震统计特征与趋势预测

水库诱震统计特征与趋势预测
水库是一种人工储水设施,广泛用于水资源的调度与利用。
但是,由于地质构造以及下游地震活动的影响,水库受到震动引起的地震灾害风险不可避免。
为了减少地震灾害造成的损失和伤害,对水库的诱震统计特征进行研究,并对其趋势进行预测尤为必要。
水库的诱震统计特征主要包括震级、震源深度、震源位置、震源时间等方面。
据统计,水库地震多数为浅源地震,震源深度一般不超过20千米。
相关研究表明,水库地震的震源位置与
水库水位、水库周围的地质条件及人类活动有关。
此外,水库地震具有明显的季节性,其中夏季和秋季是水库诱发地震的高峰期。
因此,在水库地震的预警和防范工作中,应特别关注这些统计特征。
针对水库地震的发展趋势,预测水库地震趋势是十分重要的。
根据之前的研究,水库地震与区域构造、地质构造等因素密切相关,也受到板块运动的影响。
因此,在分析地震趋势时,需要综合考虑区域构造的演化、板块运动的变化等因素。
研究表明,随着水库的逐渐填满,水体对地壳的压力也会逐渐增大,地震发生的概率也会增大。
此外,在预测水库地震趋势时,可以考虑建立地震活动指数模型,分析水库地震活动变化的趋势,以便做出准确的预测。
总之,对水库的诱震统计特征和趋势进行研究,对于指导水库地震防范工作具有重要意义。
预防措施应从建设防震措施、加强监测预警等方面入手,以确保水库的安全运行。
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。
水库诱发地震研究

水库诱发地震研究摘要:近年来随着我国水利工程建设的不断发展,水库大坝和大型水库的建设投资越来越多,数量也不断增加,特别是在复杂地质构造区域的建设逐渐增多,水库诱发地震的危险程度相应增加。
本文主要从水库诱发地震的类型、基本特征以及诱发的可能性条件素等方面进行研究,并研究未来水库工作的发展趋势。
关键词:水库诱发地震;基本特征;诱发条件;诱发因素水库诱发地震是一种异常的地震活动,通常指在当地库区某种特定地质条件下,水库排水或蓄水过程中,由于矿山坑道发生坍塌、修建水库、地下核爆炸或者人工爆破等外界诱发作用下,累积的岩体内应变能释放导致库区及其附近周边范围内发生的地震。
早期在50年代末期,人们并没有过多的注重水库地震的发生与研究,直到60年代,全球范围内陆续报导了赞比亚——卡里巴、中国——新丰江、希腊——克雷马斯塔以及印度——柯依纳等大型水库地震,地震级别均>6级,给人们的财产安全和生命安全造成重大损失,水库地震的破坏性才逐渐引起世界各地物理工作者和工程技术人员的关注,对水库诱发地震的研究越来越多。
水库诱发地震涉及的内容非常广泛,对其研究包括工程地质学、结构抗震学、地震学以及水文地质学等多门前沿课程学科,目前对于水库诱发地震的成因、诱发因素以及诱发机制尚未明确。
水库诱发地震的类型及其基本特征1.1水库诱发地震的主要类型水库诱发地震的类型根据多成因理论主要分为地壳表层卸荷型、岩溶塌陷型以及构造破裂型三种类型:①地壳表层卸荷型水库地震:地震发生的震级通常不会超过3级,一般无明显的发生规律,只需要具备一定的水动力和卸荷应力即可在坚硬脆性以及断裂发育的岩体中发生。
②岩溶塌陷型水库地震:震级通常不会超过4级,地震的发生和地下管道系统以及岩溶洞穴的发育有一定的联系,而且一般只会在水库中分布有碳酸盐岩的地段出现。
③构造破裂型水库地震:震级比前两种类型强很多,可能在4.5级(中等)以上,大部分破坏性较强的水库地震都属于该种类型。
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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。
水库诱发地震的震级相对小,对坝址区的影响烈度一般均小于地震基本烈度。
因此,水库诱发地震一般不会对大坝产生危害,但可能会对临界稳定状态的滑坡体和未经抗震设防的民居产生影响。
工程实践使很多学者逐渐认识到,水库诱发地震可能性较大的多为高坝大库。
水库诱发地震的影响烈度绝大多数均小于场地地震基本烈度,更小于大坝的抗震设计烈度,对工程和环境的影响很小。
尽管如此,我国政府及地震主管部门出台了多项法律法规,水电行业的相关规程规范中,也对水库地震的监测提出了明确要求,对于坝高大于100米,且水库库容大于5亿立方米的水
库,均要求建立水库地震监测台网,实时监测和分析水库地震的发生、发展情况。
我国已建成的或正在建设的大型水电站,毫无例外地建设有水库地震监测预警系统,在水电开发程度较高的乌江流域、大渡河流域、金沙江中下游、澜沧江中下游等已基本形成流域梯级电站的水库地震监测体系,有效地监测水库诱发地震的发生,为进一步对水库诱发地震的成因机理研究积累资料,同时也为保障国家和人民生命财产的安全提供预警服务。