人類活動引起的局部地區(qū)異常地震活動稱為人為誘發(fā)地震,簡稱誘發(fā)地震。目前已發(fā)現的能誘發(fā)地震的活動包括水庫蓄水、注水抽水,采礦和地下核爆炸等。

誘發(fā)地震造價信息

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誘發(fā)地震水庫誘發(fā)地震

水庫誘發(fā)地震簡稱水庫地震,地震因水庫蓄水而觸發(fā)。最早的水庫地震發(fā)生于1931年希臘的馬拉松水庫,直到兩年后阿爾及利亞的富達水庫地震頻發(fā)后,水庫地震才被重視。我國已有十多座水庫發(fā)生了誘發(fā)地震,其中廣東新豐江水庫誘發(fā)地震震級最大,最具典型性。

新豐江水庫是1958年大躍進時修建的,1959年完工蓄水,很快就小震群發(fā)。當時地震臺網稀疏,僅被廣州地震臺記錄到,而且僅依一個臺站尚不能判定震中。

蓄水后小震活動增加了巖石中的裂隙,促進了地下水下滲,下浮的地下水反過來進一步減少裂隙內的摩擦力,又引發(fā)新的地震,兩種因素互相促進,構成正反饋過程。

誘發(fā)地震注水誘發(fā)地震

油田注水采油的生產實踐,表明注水和地震關系密切,稱為注水誘發(fā)地震。美國地質調查局曾與石油公司進行過注水誘發(fā)地震試驗,注水后地震明顯增多,但改為抽水后,地震活動則明顯減少,直至最后完全停止。注水誘發(fā)地震的研究給人啟示,即能否通過向斷層注水,使應力逐漸釋放,減少大震發(fā)生的可能,進而控制大地震活動。

誘發(fā)地震水庫誘發(fā)地震的對策

(1)在可行性研究階段,根據已有壩區(qū)地震地質資料,通過現場勘察、對比研究或其他方法。進行誘發(fā)地震可能性的初步評價,從而對水庫壩址進行優(yōu)化篩選。

(2)在初步設計階段,對可能發(fā)震的水庫庫區(qū)和壩址進一步評價其誘發(fā)地震危險性,確定可能發(fā)震的地段和可能發(fā)生的最大震級。同時進行地震動參數的分析,為工程抗震設防提供依據。在危險性評價中應查明庫區(qū)斷層及其他不連續(xù)結構面的展布、性質、活動性和滲透性。査明巖性的組合特征、巖溶的分布和發(fā)育特點I研究庫區(qū)天然地震的活動背景、區(qū)域應力場和水庫蓄水后對地應力場的影響。、

(3)在大壩興建和運行階段,對于具有誘發(fā)地震危險的水庫,在可能的發(fā)震地段設立地震監(jiān)測臺網進行監(jiān)測。

(4)水庫蓄水后如發(fā)生地震,則應及時組織進行專門研究、以便盡快對地震的發(fā)展趨勢作出評價,從而為工程加固、防震抗震采取應急措施提供依據。

誘發(fā)地震其他因素誘發(fā)地震的對策

抽、注液體和采礦誘發(fā)的地震也可能造成較嚴重的災害,但目前的研究水平還難以做出明確的中長期預測。對于這一類地震,要查明地震的特點,發(fā)震的地質背景和主要的誘震因素,進而采取預報和控震對策。

在預報方面,應首先建立微震觀測臺網,研究地震活動的時間、空間和強度特點,并進行發(fā)震區(qū)域地質背景的調夜,研究地震與工程活動之間的聯系,尋找主要的誘震因素。其次,要根據工程活動中誘震因素的變化規(guī)律和各種前兆觀測進行短臨預報。觀測記錄聲發(fā)射頻度、能量釋放率以及煤粉含量和礦壓變化等均有助于預測礦震。 2100433B

誘發(fā)地震簡介常見問題

  • 水庫誘發(fā)地震的水庫誘發(fā)地震活動性變化的幾種典型情況

    1、卡里巴—科列馬斯塔型其基本特點是地震活動與庫水位波動相關性不明顯,震源機制解為傾向滑動型(正斷層型),水庫位于斷層下降盤。2、科因納—新豐江型其基本特點是地震活動與庫水位波動明顯正相關,但震動峰值...

  • 可能誘發(fā)地震的人為原因是

    【答案】B 【答案解析】試題分析:地震屬于地質災害,形成于巖石圈,人為活動誘發(fā)的地震由人類某些工程活動在局部地區(qū)引起的地震活動性異常變化,如大型水庫的蓄水導致對地基壓力加大,而誘發(fā)地震。 考點:本題考...

  • 什么是誘發(fā)災害

    可能是4,我這有些實例,希望對你有幫助。 于誘發(fā)災害的分類,仍少有系統(tǒng)的分析,通常是按照形成機制與純自然災害一起進行研究。下面試以巖石圈(地質、地形環(huán)境)為例,將相關誘發(fā)型災害作一初步分類,并憑此提出...

誘發(fā)地震簡介文獻

淺談水庫誘發(fā)地震 淺談水庫誘發(fā)地震

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1 水庫誘發(fā)地震 ,一般指在庫區(qū)特定的地質條件下 ,水庫蓄水后伴隨產生某種誘發(fā)作用 ,導 致巖體內累積的應變能釋放而產生地震的現象。 世界上一部分大型和特大型水庫蓄水后都伴 有地震活動。 觀測研究表明, 相當一部分水庫蓄水后的地震活動水平和活動特征都與蓄水前 具有明顯的差異。 特別是高壩大庫蓄水后地震活動明顯增多的例子較多。 水庫誘發(fā)地震在時 間和空間分布, 震源機制, 序列特征等諸多方面與天然構造地震想比較, 有其自己獨有的特 征。據資料統(tǒng)計,目前世界上已有一百余個水庫誘發(fā)地震例子,僅我國就有二十余例。 尤其 是壩高 100米以上,庫容亦達 10億立方米以上的水庫發(fā)生誘發(fā)地震的概率較高。在我國已發(fā) 生誘發(fā)地震的高壩水庫約占總數的四分之一, 且不少誘發(fā)地震均發(fā)生在天然地震的少震區(qū)和 弱震區(qū)。 水庫誘發(fā)地震曾經在世界上多次導致破壞性后果 ,最早于 1931 年發(fā)生在希臘的馬拉松水 庫。 2

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水庫誘發(fā)地震淺析 水庫誘發(fā)地震淺析

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1 XX電站水庫誘發(fā)地震淺析 [摘要 ]:XX 電站水庫區(qū)內分布有三迭系中統(tǒng)個舊組灰?guī)r,部分庫段灰?guī)r與庫水直接接觸,水庫庫容 3.74×108m3,為大 (2)型水庫, XX 電站水庫具有發(fā)生水庫誘發(fā)地震的地震地質條件。本文對水庫蓄水后 2007 年 3月至 2008 年 1月間水庫 區(qū)發(fā)生的一系列地震,就其與庫水位關系進行分析研究,結合工程區(qū)區(qū)域地質背景、水庫地質條件以及工程規(guī)模等,類 比國內巖溶地區(qū)水庫誘發(fā)地震震例,判斷該系列地震群屬巖溶塌陷型水庫誘發(fā)地震。 [關鍵詞 ]:XX 電站;水庫誘發(fā)地震;地震監(jiān)測;巖溶塌陷 1 工程概況 XX 水電站(原窄丫口電站)位于云南省 XXXXXX 境內的 XX 江干流上,為 XX 江水電規(guī)劃九個 梯級電站中的第八級, 水電站的開發(fā)任務以發(fā)電為主。 電站樞紐由土質心墻堆石壩、 左岸岸邊開敞式溢 洪道、左岸引水系統(tǒng)、左岸泄洪 (導流 )洞、右岸泄洪

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主要有:

①巖溶塌陷型。巖溶塌陷型水庫誘發(fā)地震最常見,多為弱震或中強震。我國在巖溶地區(qū)的大型水庫有8個,其中4個誘發(fā)了地震。

②斷層破裂型。斷層破裂型水庫誘發(fā)地震發(fā)生的概率雖然較低,但有可能誘發(fā)中強震或強震。我國的新豐江水庫和印度的柯依納水庫的誘發(fā)地震都屬于這種類型。

得到國內外地震、地質專家普遍承認的水庫誘發(fā)地震約70~80起,它們僅占世界大壩會議已登記的3.5萬座水庫的2‰~3‰。但是不容忽視的是,隨著大壩壩高的增加,發(fā)生水庫誘發(fā)地震的比例也相應增加,壩高超過200米的水庫,發(fā)生誘發(fā)地震的實際比率為34%。

絕大多數水庫誘發(fā)地震的震級小于里氏5級,屬于弱震或微震,約占總數的80%以上;較強的水庫誘發(fā)地震不到總數的20%,其中5.0~5.9級的中等強度地震10例, 6.0~6.5級強度地震僅4例。世界上已記錄到的最大的水庫誘發(fā)地震為6.5級,1967年12月發(fā)生在印度柯依納水庫。

迄今為止,只有兩例水庫誘發(fā)地震對大壩局部地段造成損害,一個是我國的新豐江水庫(6.1級),一個是印度的柯依納水庫,壩址處地震強度均為8度;經抗震加固后,至今都在安全運行。也就是說,迄今為止,世界上尚未發(fā)生因水庫誘發(fā)地震而使大壩失事的實例。

水庫誘發(fā)地震研究前言

中文引言

英文引言

水庫誘發(fā)地震研究第一章

世界水庫建設與水庫誘發(fā)地震

1.1 世界水庫建設

1.2 中國水庫建設

1.3 水庫地震安全

1.4 水庫地震安全認識與研究技術

1.5 水庫誘發(fā)地震及其災害

水庫誘發(fā)地震研究第二章

中國的誘發(fā)地震水庫

2.1 誘發(fā)6級以上地震水庫

廣東新豐江水庫

2.2 誘發(fā)4.0~4.9級地震水庫

2.2.1 廣西大化水庫,巖灘水庫

2.2.2 遼寧參窩水庫

2.2.3 湖北丹江口水庫

2.2.4 陜西石泉水庫

2.2.5 云南漫灣水庫

2.2.6 福建水口水庫

2.3 誘發(fā)3.0~3.9級地震水庫

2.3.1 湖北前進水庫

2.3.2 四川銅街子水庫

2.3.3 湖北隔巖河水庫

2.3.4 江西柘林水庫

2.3.5 湖南東江水庫

2.3.6 廣東南水水庫

2.4 誘發(fā)2.0~2.9級地震水庫

2.4.1 四川二灘水庫

2.4.2 貴州烏江渡水庫

2.4.3 貴州東風水庫

2.4.4 湖南黃石水庫

2.4.5 貴州引子渡水庫

2.4.6 浙江烏溪江水庫

2.5 可能誘發(fā)地震水庫

2.5.1 四川大橋水庫

2.5.2 新疆克孜爾水庫

2.5.3 青海龍羊峽水庫

2.5.4 湖北三峽水庫

2.5.5 重慶江口水庫

2.5.6 浙江珊溪水庫

2.6 地震活動無明顯增加或減小的水庫

2.6.1 河北潘家口水庫

2.6.2 云南大朝山水庫

水庫誘發(fā)地震研究第三章

世界其他地區(qū)的誘發(fā)地震水庫

3.1 印度Koyna水庫

3.2 美國Oroville水庫

3.3 塔吉克Nurek水庫

3.4 美國Mead水庫

3.5 加拿大Manie3水庫

3.6 美國Keowee水庫

3.7 加拿大LG3水庫

3.8 巴基斯坦Tabela水庫

3.9 澳大利亞G0rdon水庫和Pedder水庫

3.10 其他水庫

3.10.1 阿爾及利亞L’Ouecl Fodda水庫

3.10.2 巴西Caium水庫

3.10.3 巴西Capivari—Cachoeria水庫

3.10.4 巴西CapivaI’a水庫

3.10.5 巴西Marimbond0水庫

3.10.6 巴西Miran(1a水庫

3.10.7 巴西N(wa Ponte-水庫

3.10.8 巴西P0rto C0lombia—V0lta Grancle水庫

3.10.9 巴西Serra da Mesa水庫

3.10.10 巴西Sobradinh0水庫

3.10.11 巴西TUCHrui水庫

3.10.12 希臘Kremasta水庫

3.10.13 希臘Maratlion水庫

3.10.14 印度Blaatsa水庫

3.10.15 印度Govind Sagar水庫

3.10.16 印度Kalagarh水庫

3.10.17 印度Osman Sagar水庫

3.10.18 印度Pontloh水庫

3.10.19 印度Pong水庫

3.10.20 新西蘭Benmore水庫

3.10.21 瑞士Contra水庫

3.10.22 埃及Nasser水庫(Aswan大壩)

3.10.23 巴基斯坦Mangla水庫

3.10.24 法國Grandval水庫

3.10.25 法國Monteynard水庫

3.10.26 美國Andeson水庫

3.10.27 美國Clark Hill水庫

3.10.28 美國Jocassee水庫

3.10.29 美國Manticello水庫

3.10.30 俄羅斯Toktogul水庫

3.10.31 意大利Vaiont水庫

3.10.32 贊比亞一津巴布韋Kariba水庫

水庫誘發(fā)地震研究第四章

水庫誘發(fā)地震機理研究

4.1 已有水庫誘發(fā)地震認識

4.1.1 水庫誘發(fā)地震一般特點

4.1.2 水庫誘發(fā)地震活動與水庫規(guī)模

4.1.3 水庫誘發(fā)地震活動與水位

4.1.4 水庫誘發(fā)地震活動與區(qū)域地震活動

4.1.5 水庫誘發(fā)地震活動與巖性

4.1.6 水庫誘發(fā)地震活動與構造環(huán)境

4.1.7 水庫誘發(fā)地震活動與斷層性質

4.1.8 水庫誘發(fā)地震影響因子與機理

4.1.9 已有水庫誘發(fā)地震認識的特點

4.2 水庫誘發(fā)地震的構造物理機理

4.2.1 水庫誘發(fā)地震活動中的斷層響應

4.2.2 一些誘發(fā)地震水庫的概念性構造模型

4.2.3 水庫誘發(fā)地震活動過程中庫水重力作用的靜態(tài)和動態(tài)特征

4.2.4 水庫誘發(fā)地震的構造物理機理及其概念性模型

參考文獻2100433B

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