地すべりハザード情報-原因、写真、定義

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著者: Laura McKinney
作成日: 8 4月 2021
更新日: 2 5月 2024
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水害ハザードマップの探し方・使い方・落とし穴!|防災を学ぶ[そなえるTV]
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地すべりマップ: このマップは、相対的な地すべりの発生率とアメリカ本土全体での感受性の分布を示しています。赤地は、地すべりの発生率が最も高い地域です。ピンク色の地域では、地すべりの発生率と感受性が高くなっています。米国地質調査所による地図。画像を拡大します。

50州すべてで地すべりが発生

米国の地すべりは、50州すべてで発生しています。ただし、3つの地域では特に地すべりの発生率と感受性が高くなっています。彼らです:

  1. カリフォルニア、オレゴン、ワシントンの沿岸地域。
  2. コロラド、アイダホ、モンタナ、ユタ、ワイオミングの山岳地帯。
  3. ケンタッキー州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、テネシー州、バージニア州、およびウェストバージニア州の山岳地帯にあり、頁岩の岩盤の下にあります。
これら3つの領域は、高濃度の赤とピンクの色によって、添付のマップで簡単に識別できます。アラスカとハワイでも多くのタイプの地滑りが発生しています。



地すべりビデオ: このUSGSビデオでは、さまざまなタイプの地すべりの違いのいくつかを説明し、USGSのいくつかの地すべり科学活動について説明しています。

地すべりの影響と緩和

典型的な年に、米国の地滑りは、数十億ドルの物的損害を引き起こし、数十人を殺します。米国の死傷者は、主に落石、岩滑り、および土石流によって引き起こされます。世界的に、地滑りは何千人もの犠牲者を出し、毎年何十億もの金銭的損失をもたらしています。

ここで紹介する情報は、地すべりプロセスの紹介、さまざまなタイプの地すべりの紹介、および地すべりを危険として軽減および管理する方法の紹介です。

地すべりビデオ: このUSGSビデオでは、さまざまなタイプの地すべりの違いのいくつかを説明し、USGSのいくつかの地すべり科学活動について説明しています。




回転スライド: これは、破面が上に凹状に湾曲したスライドであり、スライドの動きは、地面に平行でスライドを横断する軸を中心にほぼ回転します。

一般的な用語「地すべり」には多くのタイプのマスムーブメントが含まれていますが、用語のより限定的な使用はマスムーブメントのみを指し、スライド素材をより安定した基礎素材から分離する明確な脆弱ゾーンがあります。スライドの2つの主要なタイプは、回転スライドと並進スライドです。このページには、スライドの種類と説明が示されています。

ブロックスライド: 移動質量が単一のユニットまたは比較的一貫した質量として下り坂を移動するいくつかの密接に関連するユニットで構成される並進スライド。

翻訳スライド: このタイプのスライドでは、地滑りマスは、ほとんど回転または後方に傾斜することなく、ほぼ平面の表面に沿って移動します。

転倒: 転倒の失敗は、重力の作用や、隣接するユニットまたは亀裂内の流体によって作用する力のもとで、ユニットの下または下のあるピボットポイントを中心にユニットが前方に回転することによって区別されます。


岩屑なだれ: これは、非常に急速なものから非常に速いものまでさまざまなデブリフローです。

基本的な方法で互いに異なるフローの5つの基本的なカテゴリがあります。このページでは、フロータイプと説明を示しています。

地すべりの原因には複数の種類がありますが、世界中のほとんどの破壊的な地すべりの原因は(1)水です。 (2)地震活動。 (3)火山活動。これらについては、以下のセクションで説明します。

アースフロー: アースフローは、特徴的な「砂時計」の形をしています。スロープ材料は液化して流れ出し、頭にボウルまたはくぼみを形成します。流れ自体は細長く、通常、中程度の勾配で飽和状態の細粒材料または粘土を含む岩で発生します。ただし、粒状材料のドライフローも可能です。
泥流: 泥流は、急速に流れるのに十分なほど湿っており、少なくとも50%の砂、シルト、粘土サイズの粒子を含む材料で構成される土の流れです。いくつかの例では、たとえば多くの新聞の報告書では、泥流と土石流は一般に「土石流」と呼ばれています。

ラテラルスプレッド: 側面の広がりは、通常、非常に緩やかな斜面または平坦な地形で発生するため、特徴的です。運動の支配的なモードは、せん断または引張破壊を伴う横方向の伸長です。失敗は、液化、つまり飽和した、ゆるい、粘着性のない堆積物(通常は砂とシルト)が固体から液化状態に変化するプロセスによって引き起こされます。失敗は通常、地震中に発生するような急速な地動によって引き起こされますが、人為的に誘発することもできます。岩盤または土のいずれかのコヒーレントな物質が液化する物質の上にある場合、上部ユニットは破砕および伸長を受け、沈下、平行移動、回転、崩壊、または液化して流動する可能性があります。浅い斜面での細粒材料の横方向への広がりは、通常進行性です。故障は小さな領域で突然始まり、急速に広がります。多くの場合、最初の故障はスランプですが、一部の材料では明らかな理由なしに動きが発生します。上記のタイプの2つ以上の組み合わせは、複雑な地すべりとして知られています。

クリープ: クリープとは、斜面を形成する土壌または岩石が感知できないほどゆっくりと安定して下降することです。移動は、永久変形を生成するのに十分ですが、せん断破壊を生成するには小さすぎるせん断応力によって引き起こされます。クリープには一般に3つのタイプがあります。(1)季節性。土壌水分と土壌温度の季節的変化の影響を受ける土壌の深さ内で動きます。 (2)連続、せん断応力が材料の強度を連続的に超える場合。 (3)プログレッシブ、斜面が他のタイプのマスムーブメントのように破壊点に到達している。クリープは、湾曲した木の幹、曲がったフェンスまたは擁壁、傾斜したポールまたはフェンス、小さな土壌の波紋または尾根によって示されます。


地すべりと水

水による斜面の飽和は、地滑りの主な原因です。この影響は、激しい降雨、融雪、地下水位の変化、および海岸線、アースダム、湖、貯水池、運河、および河川の堤防に沿った水位の変化の形で発生する可能性があります。

地滑りと洪水は密接に関連しています。どちらも降水、流出、水による地面の飽和に関係しているためです。さらに、土石流と泥流は通常、小さく急な河川で発生し、しばしば洪水と間違われます。実際、これら2つのイベントは同じエリアで同時に発生することがよくあります。

地すべりは、谷と水路を塞ぐ地すべりダムを形成することで洪水を引き起こし、大量の水をバックアップします。これにより、背水のflood濫が発生し、ダムに障害が発生すると、その後の下流のflood濫が発生します。また、固体地すべりの破片は、通常の河川流量に体積と密度を「増量」または追加するか、チャネルの閉塞と迂回を引き起こし、洪水条件または局所的な侵食を引き起こす可能性があります。地すべりはまた、貯水池の越水や貯水池の水貯蔵能力の低下を引き起こす可能性があります。

地すべりと地震活動

地滑りの影響を受けやすい山岳地帯の多くは、記録された時間内に少なくとも中程度の地震発生率を経験しています。急な地すべりが発生しやすい地域で地震が発生すると、地盤が単独で揺れたり、揺れが原因で土壌材料が膨張したりするため、地滑りが発生する可能性が大幅に高まり、水が急速に浸透します。 1964年のアラスカ大地震は、広範囲にわたる地滑りやその他の地盤破壊を引き起こし、地震による金銭的損失の大部分を引き起こしました。カリフォルニア州やワシントン州のピュージェット湾地域など、米国の他の地域では、中規模から大規模な地震による滑り、横方向の広がり、その他のタイプの地盤破壊が発生しています。広範囲にわたる落石は、地面の揺れの結果としての岩の緩みによっても引き起こされます。世界中で、地震による地滑りは、米国よりも高い割合で人々を殺し、構造物に損害を与えています。

地すべりと火山活動

火山活動による地すべりは、最も破壊的なタイプのいくつかです。火山の溶岩は雪を急速に溶かし、岩、土、灰、水の大洪水を引き起こし、火山の急な斜面で急速に加速し、その経路にあるものを破壊します。これらの火山の土石流(ラハールとも呼ばれます)は、火山の側面を離れると遠距離に到達し、火山周辺の平坦な地域の構造物に損傷を与える可能性があります。 1980年にワシントン州セントヘレンズ山が噴火したことにより、火山の北側で大規模な地滑りが発生しました。


地すべりの軽減-
地すべりの影響を減らす方法

地すべりの危険に対する脆弱性は、場所、人間の活動の種類、用途、および地すべりイベントの頻度の関数です。地滑りが人や構造物に及ぼす影響は、地すべり危険区域を完全に回避するか、ハザードゾーンの活動を制限、禁止、または課すことで軽減できます。地方自治体は、土地利用の政策と規制を通じて地滑りの影響を減らすことができます。個人は、サイトの過去のハザード履歴について教育し、地方自治体の計画およびエンジニアリング部門に問い合わせることにより、ハザードへの露出を減らすことができます。また、建設地または未建設地の危険性を適切に評価できる工学地質学者、地盤工学技師、土木技師の専門的サービスを受けることもできます。

急な斜面や既存の地すべりでの建設を避けるか、斜面を安定させることで、地すべりによる危険を減らすことができます。 (1)地すべりを不浸透性の膜で覆う、(2)地すべりを地すべりから遠ざける、(3)地すべりを地すべりから遠ざける、(4)最小化することにより、地すべり地での地下水の上昇を防ぐと安定性が高まる表面灌漑。保持構造および/または土/岩盤の重量が地すべりのつま先に置かれたとき、または斜面の上部から塊が取り除かれたとき、斜面の安定性も向上します。