重力式アーチダム
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重力式アーチダム (Concrete Arch Gravity Dam, CAGD) は、ダムにおける型式の一種。 アーチ式コンクリートダムと、重力式コンクリートダムの両方の特性を兼ね備えている。
[編集] 概要
アーチ式ダムを作れるほど岩盤が強くないが、重力式コンクリートダムよりもコンクリート使用量を節約するための型式。従って理論的には強固な両側岩盤とダムの自重による重力を利用し、安定性は高いものと考えられる。
重力式アーチダム建設の歴史は古く、旧東京電燈が鬼怒川電源開発の一環として同川筋では初めて建設したダムである黒部ダム(富山県の黒部ダムとは違う)が最初の重力式アーチダムである。戦後は大規模なダムが建設され、現在では新成羽川ダムが最大規模のダムである。だが、アーチ式ダムと同様に強固な岩盤が必要となるため建設できる地点はやはり限定されてしまい、1974年(昭和49年)に完成した阿武川ダムを最後に現在まで建設された例は無く、日本ダム協会の調べによると全国で12基しかないという珍しい型式となってしまった。
アメリカ合衆国のニューディール政策の契機ともなったコロラド川のフーバーダムは高さ221.0m、貯水量は琵琶湖の約13倍と、世界を代表する重力式アーチダムである。現在世界最大の堤高を持つダムはロシアのエニセイ川に建設されたサヤノ・シュシェンスカヤダムであり、堤高は242.0m、総貯水容量は約313億トンを有する。
順位 | 国名 | ダム名 | 堤高 (m) |
総貯水 容量 (千m³) |
完成年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ロシア | サヤノ・シュシェンスカヤダム | 242.0 | 31,300,000 | 1990年 | |
2位 | アメリカ | フーバーダム | 221.0 | 35,200,000 | 1936年 |
[編集] 重力式アーチダム一覧
所在地 | 水系名 | 一次 支川名 (本川) |
二次 支川名 |
三次 支川名 |
ダム名 | 堤高 (m) |
総貯水 容量 (千m³) |
管理主体 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県 | 高梁川 | 成羽川 | - | - | 新成羽川ダム | 103.0 | 127,500 | 中国電力 | |
山口県 | 阿武川 | 阿武川 | - | - | 阿武川ダム | 95.0 | 153,500 | 山口県 | |
埼玉県 | 荒川 | 荒川 | - | - | 二瀬ダム | 95.0 | 26,900 | 国土交通省 | |
岩手県 | 北上川 | 和賀川 | - | - | 湯田ダム | 89.5 | 114,160 | 国土交通省 | |
福島県 | 阿賀野川 | 只見川 | - | - | 大鳥ダム | 83.0 | 15,800 | 電源開発 | |
京都府 | 淀川 | 木津川 | 名張川 | - | 高山ダム | 67.0 | 56,800 | 水資源機構 | |
三重県 和歌山県 |
熊野川 | 北山川 | - | - | 七色ダム | 61.0 | 61,300 | 電源開発 | |
福井県 | 九頭竜川 | 九頭竜川 | - | - | 鷲ダム | 44.0 | 9,650 | 電源開発 | |
福井県 | 九頭竜川 | 石徹白川 | - | - | 石徹白ダム | 32.0 | 917 | 電源開発 | |
栃木県 | 利根川 | 鬼怒川 | - | - | 黒部ダム | 28.7 | 2,360 | 東京電力 | 土木遺産 |
栃木県 | 利根川 | 鬼怒川 | - | - | 中岩ダム | 26.3 | 1,488 | 東京電力 | 土木遺産 |
宮崎県 | 五ヶ瀬川 | 芋洗谷川 | - | - | 芋洗谷ダム | 25.5 | 61 | チッソ | 土木遺産 |