2012年1月12日 星期四

死生契闊,與子成說。執子之手,與子偕老。 @ Recycle的生活日記 :: 隨意窩 Xuite日誌

死生契闊,與子成說。執子之手,與子偕老。 @ Recycle的生活日記 :: 隨意窩 Xuite日誌:

《詩經·邶風·擊鼓》
擊鼓其鏜,踴躍用兵。土國城漕,我獨南行。
從孫子仲,平陳與宋。不我以歸,憂心有忡。
爰居爰處?爰喪其馬?於以求之?於林之下。
死生契闊,與子成說。執子之手,與子偕老。
于嗟闊兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。
[譯文]
擊鼓聲鏜鏜(震於耳旁),
(將士們)奮勇演練著刀槍。
土牆和漕城修築正忙,
惟有我隨軍遠征到南方。

跟隨孫子仲(行旅奔波),
平定(作亂的)陳、宋二國,
回家的心願得不到允可,
心中鬱鬱憂愁不樂,

(我卻)身在何方,身處何地?
我的馬兒丟失在哪裡?
到哪裡(才能)將它尋覓?
到那(山間的)林泉之地。

生生死死離離合合,
(無論如何)我與你說過。
與你的雙手交相執握,
伴著你一起垂垂老去。

可歎如今散落天涯,
怕有生之年難回家鄉。
可歎如今天各一方,
令我的信約竟成了空話。
契闊:聚散。 契,合;闊,離。
成說:成言也猶言誓約。
「死生契闊,與子成說,執子之手,與子偕老」,這出自《詩經》的經典詞句描述的是一位將軍在出征前對妻子說的一番話,之所以能夠傳頌至今不在於它詞句的華麗,而是因為它體現了最為典型的中國人詮釋「愛」的方式——含蓄而堅決。這不只是一句誓言,不像「山無稜,天地合,乃敢與君絕」那樣氣勢磅礡,也不像「我永遠愛你」那樣甜蜜,而是一個樸實的承諾,在生命中的每時每刻都在兌現的一個承諾,甚至是一種行動。

台灣地震海嘯

台灣地震海嘯:

莫忘晴空湧巨浪 台灣地震海嘯

撰文/鄭吳富

 

 

「加藤港(今屏東佳冬附近)……時甚晴霽,忽海水暴吼如雷,巨浪排空,水漲數十丈,……不數刻,水暴退,……聞只淹斃一婦,……至水汐時,茅屋數椽,已無有矣。」據《台灣採訪冊》記載,公元一七八一年四至六月間(清乾隆四十六年四、五月間),屏東地區疑似遭到海嘯侵襲,中央地質所游明聖研判為遠震所致,海嘯浪高至少四至六公尺。
台灣自十七世紀中葉至十九世紀中葉,根據游明聖統計,共有六次疑似地震海嘯的紀錄,平均不到四十年即發生一次,比日本六十年一次的頻率來得高,值得我們重視。
針對一七八一年事件,前蘇聯科學通訊院士索洛維耶夫(Soloviev)等,依據荷蘭及英國資料指出,該次伴隨地震而來的海嘯肆虐台灣西南沿海,持續長達八小時,奪走四萬多居民性命,不過,死亡人數卻與台灣文獻相差懸殊。此一極富爭議性的地震海嘯,值得史家深入比對查證國內外史料。
台灣歷史上另一大型海嘯事件,就屬公元一八六七年十二月十八日(清同治六年十一月二十三日),基隆的大海嘯,災情不僅最為確定,留予世人的印象也最深刻。
當時,基隆外海地震,根據《淡水廳志》的記載,基隆、金山沿海地區「山傾地裂,海水暴漲,屋宇傾壞,溺數百人」。又阿瓦力茲(Alvarez)《福爾摩沙》(Formosa)記錄:「水又復回,來勢猛烈,船被衝出,魚亦隨之而去,沙灘上一切被沖走。」明顯可推斷出確實為地震海嘯,浪高在四至六公尺之間。
台灣自二十世紀以來,地震海嘯主要衝擊基隆和花蓮兩地。一九六○年智利地震海嘯穿越太平洋,約一公尺高的海嘯於五月二十四日,沖起浮木撞毀基隆運河的木造橋墩,災情最為顯著;一九八六年十一月十五日,花蓮外海發生地震,抵達花蓮港的海嘯浪高二公尺,而傳至日本琉球列島的海嘯則造成十六人死亡。
所謂地震海嘯,包括因地震引發海底山崩所激起的海嘯,以及海底板塊錯動,導致其中一塊板塊急遽上升或下降,迅速垂直帶動大量海水,快速傳遞至世界各海岸的海嘯。
高雄海洋科技大學海洋環境工程系教授張國棟,曾在《淺談海嘯》論文中指出,台灣因地理位置及地質結構關係,非常容易受到海嘯襲擊,不過近數十年來因運氣之故,復以東部沿岸海底地形坡度相當陡峭,所以東部無重大海嘯災情。台灣大學地質科學系陳于高教授則認為,也可能是海嘯非朝向台灣而來之故。
近年來,由於一九九三年七月,日本北海道發生海底地震,引發浪高二十公尺海嘯侵襲奧尻島,二百多人死亡或失蹤,致使台灣民意機構警覺到海嘯的威力,於是敦促中央氣象局,模擬各種可能的海嘯到達台灣海岸時間以及波浪高度,以供發布海嘯警報、疏散民眾與核能電廠緊急處置之用。
預測海嘯侵襲台灣的可能性
專研海嘯的許明光教授等專家指出,如果台灣東部深海發生海嘯,宜蘭地區與台東至大武兩地因其外海地形較平緩,將造成沿岸海嘯波浪明顯堆高;反之,若在台灣海峽或台灣北部的淺水區發生海嘯,以抵達新竹或金山的海嘯最大。
陳于高進一步指出,如果琉球島弧的沖繩海槽錯動發生地震海嘯,以蘭陽平原所受威脅最大;但是若台灣南方的菲律賓西岸發生海嘯,台灣西部沿岸確會受到影響。
至於位在淡水河盆地的台北市,何種情況下可能會受到海嘯的波及呢?張國棟認為,一旦琉球島弧附近發生劇烈海嘯,台北市可能遭受侵襲;中央大學水文科學研究所助理教授詹森甚至提出警告,台北市恐怕因此遭受重創。

2012年1月7日 星期六

水門と樋門・樋管の違い


水門と樋門・樋管の違い

 私達が普段、水門と呼ぶものは(日常の会話では水門なんて話題にならないかな)、土木の世界では
 水門、樋門・樋管、堰、伏越、掛樋、閘門と機能や構造で細かく分類されています。
 これらは、以下の目的で河川や用水路、溜池に設置される土木の水利構造物です。
 ~ 用水の取水、内水の排除、洪水の逆流防止、潮止め、河川の上下を水路が横断、船舶の航行、等 ~
 目的や用途に応じて施設の構造は異なり、さまざまなゲート(門扉)が取り付けられています。
水門
水門(上流から撮影)福川水門(埼玉県行田市、福川)
利根川への合流地点から700m上流に
設けられた逆流防止水門

樋管
取水樋管(右岸堤防から撮影)酒巻導水路樋管(埼玉県行田市、福川)
堤防の中に水路が埋設されていて、
矢印の方向へ農業用水を取水している。

堰
堰(上流から撮影)
古笊田堰(埼玉県久喜市、備前堀川)
埼玉県現存最大の煉瓦堰

門樋
門樋(川表:下流から撮影)
永府門樋(埼玉県吉見町、市野川用水)
伏越
伏越(下流から撮影)
小針落伏越(埼玉県行田市~川里町)
旧忍川の下を野通川が横断している

通潤橋
掛樋(水路橋):
通潤橋(熊本県)
アーチ橋の中に水路が埋設されている
水門(すいもん)は、橋のように堤防の両岸に渡って設けられることが多く、
規模の大きな施設です。水の進入を防ぐ水門には、逆流防止水門(本川の
洪水が支川に流入するのを防ぐ)や防潮水門(海水が河川に侵入するのを
防ぐ)、水位を調節する水門には制水門や閘門(lock gate)があります。
水門と外観がよく似た施設に、可動堰(かどうぜき)というのがあります。
その大雑把な識別法は、洪水の時にゲートが閉められていれば水門、
全開していれば可動堰です(笑)。水門は洪水の時に堤防の代わりとなる、
治水施設です。可動堰は利水施設の場合が多いのですが、
可動堰でも農業用水の取水堰は、頭首工(とうしゅこう)と呼ばれることが
多いので区分はさらに複雑です。頭首工とはheadworksの迷訳で、
headは水理学では水のエネルギー(水頭:水面の高さ、圧力、速度で
規定される)を指します。worksとは構造物や施設のことです。
いずれにせよ、水門とはゲートで水をせき止めることによって水位を
調節をする施設と定義できます。
なお、水門という名称が普及したのは、昭和になってからのようです。
大正期までは、門樋(もんぴ)や堰(現代とは機能が異なる:堰枠、関枠、
閘門)と呼ばれました。門樋と堰は外見や構造には大差はなく、
違いは取り付けられたゲートの形式のみです。この頃のゲートは
現在のように動力制御ではなく、門樋では観音戸や合掌戸、堰では木製の
堰板(はめ込み式)やスルースゲート(引き上げ式)が主流でした。

樋門(ひもん)樋管(ひかん)は、河川や用水路でよく見かける施設で、
用水の取水や内水の排除を目的としています。
外観は水門に似ていますが(→樋門各部の名称)、見た目の規模は
小さく、水門との大きな違いは、樋門・樋管は堤防の中に
水路(これが本体)が埋設されていることです。直感的な表現をすれば、
土手(堤防)に埋め込まれた水が流れるトンネルとも言えます。
水路には普段は水が流れています(取水樋門は川から水路の方向へ、
排水樋門は水路から川の方向へ)。しかし、洪水時(川が増水した時)には
水路に付けられたゲートが閉められ、これによって堤防と一体となって、
洪水が堤内地(住宅地のある側)へ流入してくるのを防ぎます。(→
樋門と樋管には厳密な区別はありませんが、規模が小さい場合は
樋管と呼ばれることが多いようです。水路の断面が円形なら樋管!と
主張する人もいます。個人的には樋管よりも樋門の方が樋:水路、
門:ゲートと施設の形態をよく表していると思います。
古い施設では、圦(いり)、樋(ひ、とい)、圦樋(いりひ、いりとい)、樋閘(ひこう)
水閘(すいこう)、逃樋(にげひ、とうひ?)と名付けられているものもあります。
この閘という漢字はゲートを表しています。ということは閘門って変?
なお、古い施設は名前は樋管であっても、機能的には、函渠(カルバート)、
分水工、余水吐(逃樋)であることもしばしばです。
埼玉県では樋門という名称は、明治時代にはほとんど使われませんでした。
樋門は大正以降に台頭したようです(笑)→男沼樋門福川樋門

門樋(もんぴ)は、逆除(さかよけ)や逆除堰(さかよけせき)も呼ばれました。
逆流防止水門(→の昔風の呼びかたですが、今ではこれらの名称が
使われることは、ほとんどありません。紛らわしいことに、門扉(ゲート)を
備えた施設であれば機能に関係なく、門樋と表記することもあったようです。
門樋は機能的には水門の一種ですから、樋門・樋管に較べて、通水路は
短く断面が大きいのが特徴です。また、逆流防止のために川と川が合流する
付近に設置されるので、橋の役目を兼ねることも多く、橋梁を意識した
デザインや凝った意匠(レンガを組み合わせた装飾、塔、擬宝珠、等)の
施設も見られます。門樋には観音戸(観音開きのゲート:マイターゲート)が
取り付けられることが多かったのですが、これは大きな通水断面に
合わせたスルースゲートだと、人力で引き上げ操作ができなかったからです。
観音開きのゲートは、本川の水位と流水の勢いに反応して自動的に
開閉する構造になっています。一方、スルースゲートは随意的な操作と
微妙な水量調節が可能ですが、人力で操作するので大きさが制限されます。
このため、大きな施設に人力で操作するゲートを設置する場合には、
多連アーチにして通水断面を分割したようです。→倉松落大口逆除

伏越(ふせごし)は、川と川(あるいは水路)が交差する地点に設けられる施設です。
川の下を潜って横断する水路トンネルのことで、昔は埋樋とも呼ばれました。
現代では逆サイフォンともいいます。反対に川の上を跨ぐ施設は掛樋や掛渡井
架樋(かけとい)と呼ばれました。これは現代の水路橋のことです。水路橋で
水路が管(パイプ)のものは水管橋と呼ばれます。水路橋と水管橋の違いは、
水路橋は開水路(蓋のない水路)、水管橋は管路(パイプ)で圧力がかかることです。
日本で一番有名な水路橋は、安政元年(1854)に肥後の国(現.熊本県)に
建設された通潤橋でしょう。通潤橋は日本最大規模の石造りアーチ橋で、
しかも水管橋という極めて珍しい橋です。左の写真では、橋の脇から水が
吹き出ていますが、これは橋の維持管理のための安全装置であり、
建設当初から付けられています。
 現代では、以上の施設は鉄筋コンクリートで建設されますが(コンクリート以外は河川構造令で禁止されている)、
 明治~大正時代には、日本各地で様々な材料を使って作られました。全国的には木や石が多いのですが、
 関東地方(埼玉県、茨城県に多い)のレンガ、中部地方(岐阜県、愛知県に多い)のタタキ(.石灰に花崗岩を
 混ぜた人造石)、岡山県と熊本県の石が、地域の特色を生かしたものです。
 明治期において上述した各県は、樋門建造に関しては先進的な技術を誇り、全国的に名を馳せていたようです。
 明治29年(1896)に愛知県が発行した樋管の設計基準書:改良樋管設計書(→文献60には、
 他県の樋管建造例として、埼玉、岐阜、三重、徳島、熊本の5県の仕様書と設計図が紹介されています。

 補足:レンガが明治時代の代表的な土木材料だったこと、そして現代の土木施設ではレンガは
 構造材として使うことは禁止されており、装飾材としての価値しかないことを認識している人は少ない。

(注)洪水時に本川の水位が高くなると、洪水流が支川へ逆流してくることがあります。
 支川は本川よりも流域面積が小さく流路も短いので、一般的に洪水時には支川の水位は
 本川よりも早い時刻に最高水位に達します。そして、支川は水位の低下も早いので、
 本川が最高水位に到達した頃には、水位は本川よりも低くなっています。
 この状態では本川から支川へ向かって、洪水が逆流入する可能性があります。

 門樋は本川からの洪水の逆流入を防ぐために、支川に設けられた施設です。
 支川の出口(本川へ合流する付近)にゲートで蓋をしてしまう仕組みですから、最も危険な
 本川洪水の流入が防げます。支川へ本川の洪水が大量に流れ込んでくると、支川の洪水は
 せき止められて流れにくくなってしまいます。さらに本川の洪水まで加わるので、
 支川の水位は急激に高くなってしまいます。一般に支川の堤防は本川の堤防よりも規模が
 小さいので、水が堤防から溢れたり、最悪の場合は支川の堤防が破壊されてしまいます。
 門樋はそれらを未然に防げるのですが、問題点はゲートを閉めている間は
 内水(支川の洪水や流域の雨水)の排除が不可能になることです。
 つまり、門樋では多少の犠牲(家屋の浸水や農地の冠水等)と引き換えに、内水は洪水が
 治まってから(本川の水位が低下してから)、自然排水していました。しかし、一般的に
 本川の洪水継続時間は支川よりも長いので、本川の水位はなかなか低下しませんでした。
 そのため、門樋の存在と運用によって、内水の湛水継続時間は長期化する傾向がありました。

 ゲートをいつ開閉させるかの判断には、その川の洪水流出特性を熟知していることに加え、
 経験と勘が必要なので、ゲートの操作は水防組合や水利組合などに属する専任の人が担当しました。
 特に大きな川や排水路の場合、その関係町村の区域が広いので(洪水の影響も広範囲に及ぶ)、
 洪水時のゲート操作に関しては、村々間で種々の規約などが取り交わされていました。
 最下流に位置する村の一存や都合で、勝手にゲートを操作することは許されませんでした。
 それでも自分の村が水害の危機に瀕している時には、村を守ろうとしてゲートを操作してしまうのが
 人間の性です。そしてその行為を巡って、村々の間で水論や出入りと呼ばれた水争いが勃発しました。

 昭和初期まで、ほとんどのゲートは人力操作でした。つまり、ゲートを閉じる時期の適切な判断を誤ると、
 本川の水位が上昇してしまい、ゲートには大きな水圧がかかり、人力では開閉することは
 不可能になってしまいます。また、早い時期からゲートを閉じてしまうと、支川の増水を本川へ
 排水することができないので、堤内地(住宅地の側)が湛水してしまいます。
 逆にゲートを閉じるのが遅すぎると、本川からの洪水(支川の洪水量よりも遥かに大きい)が
 堤内地へ流入してしまいます。

 現在では内水排除のために、樋門には排水機場が併設されることが多く、内水はポンプを使って、
 本川の水位に関係なく強制排水されます。見た目はポンプ場がない普通の樋門であっても、
 ゲートと水中ポンプが一体化したゲートポンプというシステムもあります。
 埼玉県では明治時代後期からは、排水機場(動力は電力ではなく蒸気機関、建物と樋門は煉瓦造り)が
 建設されています。一例として、明治40年に建設された排水機場の跡が、
 中川(北葛飾郡庄和町)にあります。また、明治40年には春山堀排水機場(元荒川、岩槻市)が
 建設されたという記録も残っています。(→埼玉新報 明治40年12月1日)

 なお、日本各地に逆川という河川や地名がありますが、その由来は、
 「かつては頻繁に洪水が本川から支川へ逆流した」が多いようです。
 渓流河川でもない限り、支川が本川へ合流する付近では、支川の勾配は緩やかです。
 そのような場合は、河床勾配に関係なく、水は高い方から低い方へ向かって流れてしまいます。

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水利會訊

水利會訊
Taiwan Association of Hydraulic Engineer Sicence 1987
中華民國100年5月--會訊第十四期
陳逸如
陳賜賢
林得志
劉彥忠
林永禎
余濬
陳賜賢
陳鈞華、宋建明、李煜基、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、李煜基、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、李煜基、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、李煜基、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、蔡瀚德、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、蔡瀚德、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、蔡瀚德、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、蔡瀚德、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、鄭富尚、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、鄭富尚、徐貴新、甘俊二
陳鈞華、宋建明、鄭富尚、徐貴新、甘俊二
陳文福、朱文雀
朱文雀
羅慶瑞
劉松烈、陳憲儀
劉松烈、陳憲儀、王稚凱
林維明

2011年11月5日 星期六

地震災害的特點

地震災害的特點:

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地震災害的特點
發佈時間:2011-04-05 文章來源
地震的過程,是地下斷層的活動過程,是地震波的傳播過程,是積蓄已舊的地下能量的釋放過程。作為地震災害,就不是單純的自然現象了。而具有一定的社會屬性。地震災害就是地震施加於人類社會,達到一定強度時,對人類生命財產造成的危害。如果人類不加預防,就會造成重大損失,反之就可以將災害程度降低。以唐山地震為例,地震災害有以下特點:
1.地震災害的突發性強。地震孕育過程雖然很長,但往往在瞬間突然爆發。從地震的發生至成災的過程不過幾秒到幾十秒之間。由於地震災害具有這種積聚性、突發性,它往往發生在人們毫無準備的情況下,而一旦覺察到它的發生,卻幾乎來不及採取防範措施,災難就降臨了,所以預防難度大。
2.地震災害的破壞性大。由於房屋倒塌和生命線工程的破壞造成的人員傷亡和財產損失是地震最主要的災害。發生在人口稠密和經濟發達地區的大地震往往可造成大量人員傷亡和巨大經濟損失。唐山地震,對人工設施造成極其嚴重的破壞,幾乎將唐山市的建築物全部摧毀,城市居民住房倒塌率達到99%,全市供水、供電、通信等生命線工程均遭到破壞;
3.地震災害的影響面廣。地震發生後,尤其是城市大地震發生後,不僅造成房屋倒塌,人員傷亡,而且它所造成的損失對一個國家所產生的經濟、社會影響是多方面的。唐山地震的直接經濟損失達100億元,由於停工停產等造成的間接經濟損失也達100億元,震後的恢復重建5年內耗資100多億元。這樣的巨大損失對國民經濟發展的影響顯然是巨大深遠的。慘重的災情舉國震驚,加之震後的種種誤傳,一時之間人們“談震色變”,恐震心理極為嚴重,據估計,震後的一個時期,全國約有4億人陸續住進了防震棚。根據地震災害的成因,大致可成三大類:直接災害、次生災害、誘發災害。地震的直接災害是房倒屋塌、海嘯、山體滑坡、水庫決口、造成慘重的人員傷亡等。由地震引起的火災、水災、毒氣蔓延等都屬於地震次生災害。誘發災害是指地震引起的社會問題、瘟疫等。天津一華工廠唐山地震時閥門鬆動失控,大量氯氣泄出,造成三名工人當場死亡。當氯氣泄漏時,周圍400米範圍內的人員都應立即疏散,否則將有生命危險。地震海嘯對於海岸和船舶有嚴重威脅,2004年印尼大海嘯造成十幾萬人死亡,教訓慘重。
火災
1923年日本關東大地震的火災就是因為地震發生時正是中午,家家都在生火作飯,地震到來,火爐倒了造成火災,無法控制,造成14萬人死亡。地震時因房屋倒塌而死亡的人數還不到死亡人數總數的十分之一,而大多數都是地震火災燒死的。1906年4月18日美國舊金山8.3級地震引起的火災,也因地震起火,因供水系統破壞,無水滅火,任憑大火燒了三天三夜。最後用炸藥炸出一條“隔火帶”,才控制住火勢,但為時已晚,總面積10平方公里的市區基本化為灰燼。
水災
義大利的瓦讓水庫地震,最大震級僅為4級,然而地震引發庫區沿岸大滑坡,激起70米的巨浪,傾瀉了約3000萬立方米的洪水,造成2000多人喪生,使朗加倫鎮蕩然無存。
海嘯
海嘯是一種具有強大破壞力的海浪。這種波浪運動引發的狂濤駭浪,洶湧澎湃,它捲起的海濤,波高可達數十米。這種“水墻”內含極大的能量,衝上陸地後所向披靡,往往造成對生命和財產的嚴重摧殘。智利大海嘯形成的波濤,移動了上萬公里仍不減雄風,足見它的巨大威力。
地震海嘯分兩種
海嘯可分為4種類型。即由氣象變化引起的風暴潮、火山爆發引起的火山海嘯、海底滑坡引起的滑坡海嘯和海底地震引起的地震海嘯。中國地震局提供的材料說,地震海嘯是海底發生地震時,海底地形急劇升降變動引起海水強烈擾動。其機制有兩種形式:“下降型”海嘯和“隆起型”海嘯。
“下降型”海嘯:某些構造地震引起海底地殼大範圍的急劇下降,海水首先向突然錯動下陷的空間涌去,並在其上方出現海水大規模積聚,當涌進的海水在海底遇到阻力後,即翻回海面產生壓縮波,形成長波大浪,並向四周傳播與擴散,這種下降型的海底地殼運動形成的海嘯在海岸首先表現為異常的退潮現象。1960年智利地震海嘯就屬於此種類型。