
地質災害またはジオハザードとは、広範囲にわたる損害や財産および生命の損失を引き起こす可能性のある悪質な地質条件です。 [1]これらの災害は地質学的および環境的条件であり、長期的または短期的な地質学的プロセスを伴います。ジオハザードは比較的小さな特徴である場合もありますが、巨大な規模に達することもあり(例:海底または地表の地滑り)、地域および地方の社会経済に大きな影響を与えることもあります(例:津波)。
時には、開発や建設の場所が不注意で、条件が考慮されていないために危険が引き起こされることもあります。過圧地帯での掘削などの人間の活動は重大なリスクにつながる可能性があるため、地質災害、その前提条件、原因、影響についての理解を深め、リスクを軽減し、予防することが最も重要です。その他のケースでは、特に山岳地帯では、湖に雪崩が衝突して土石流が発生し、数百マイル離れた場所に影響を及ぼす可能性がある、または火山活動によって泥流が発生するなど、自然のプロセスが複雑な性質の触媒イベントを引き起こすことがあります。
特に海洋地質災害は、地震、地殻変動、火山活動が高頻度で発生し、世界で最も人口密度の高い地域で 沿岸海底雪崩や壊滅的な津波を引き起こすことが多いため、研究が急速に進んでいる分野である[2] [3]。
脆弱な沿岸住民、沿岸インフラ、沖合探査プラットフォームへのこのような影響は、明らかにより高いレベルの準備と緩和を必要とします。[4] [5]
開発のスピード
突然の現象
突発的な現象としては次のようなものがあります。
- 雪崩(雪または岩)とその流出
- 地震および津波などの地震によって引き起こされる現象
- 森林火災(特に地中海地域)による森林破壊
- 地磁気嵐[6]
- 谷の側面の反りに伴うカモメ(割れ目)
- 川の氷の詰まり(アイスストス)または氷河湖の決壊、氷河の下の洪水
- 地滑り(斜面または丘陵の斜面での土砂の移動)
- 泥流(軟弱・湿潤土や堆積物の雪崩のような泥流、狭い地滑り)
- 火砕流
- 落石、岩盤崩落、(岩石なだれ)、土石流
- 急流(突発的な洪水、急激な洪水、または不規則な流れの激しい小川)
- 液状化(地震発生時に、緩く飽和した砂/シルトが堆積した地域の地盤沈下)
- 火山の噴火、泥流、火山灰の降下。
ゆっくりとした現象
徐々にまたはゆっくりと起こる現象には次のようなものがあります。
評価と緩和
地質災害は、通常、地形や地球のプロセス、地球構造の相互作用の解釈、地質災害の軽減について教育と訓練を受けた工学地質学者によって評価されます。工学地質学者は、地質災害を軽減するための推奨事項と設計を提供します。訓練を受けた災害軽減計画担当者は、地域社会がそのような災害の影響を軽減するための戦略を特定し、これらの対策を実施する計画を策定するのを支援します。軽減には、さまざまな対策が含まれます。
- 地質学的災害は移転によって回避できる可能性がある。検索可能なプラットフォームを介して公開されているデータベース[7]は、人々が関心のある場所の危険性を評価するのに役立つ。
- 従来の技術やリモートセンシング技術[8]を使用して地質災害をマッピングすることは、都市開発に適した地域を特定するのに役立ちます。
- 傾斜地の安定性は、擁壁の構築によって改善できます。擁壁の構築には、スラリー壁、せん断ピン、タイバック、ソイルネイル、ソイルアンカーなどの技術が使用されます。大規模なプロジェクトでは、蛇籠やその他の形態のアースバットレスが使用される場合があります。
- 海岸線と小川は護岸と捨石によって洗掘と浸食から守られています。
- 土壌や岩石自体は、動的圧縮、グラウトやコンクリートの注入、機械的に安定させる土壌などの手段によって改良されることがあります。
- 追加の緩和策としては、深基礎、トンネル、表面および地下排水システム、その他の対策が含まれます。
- 計画措置には、危険が起こりやすい地域の近くでの開発を禁止する規制や建築基準法の採用が含まれます。
古代史では
過去2億5000万年の間に11回の洪水玄武岩の噴火が発生し、大規模な火山地域が形成され、地球上に溶岩台地と山脈が形成されました。 [9]大規模な火成岩地域は5回の大量絶滅と関連付けられてきました。11の既知の地域のうち6つの時期は、地球温暖化と海洋無酸素症/酸素欠乏症の期間と一致しています。したがって、火山からのCO2排出が気候システムに重要な影響を及ぼす可能性があることを示唆しています。 [ 10 ]
既知の危険
- 2004年インド洋地震と津波
- 2008年四川地震
- 2011年東北地方太平洋沖地震と津波
- ザ・バリアー(ガリバルディ州立公園内)
- 天然の土砂崩れダム「宇曽井ダム」
参照
参考文献
- ^ 国際地質災害センター 2008年3月2日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ de Lange, G.; Sakellariou, D.; Briand, F. (2011). 「地中海の海洋地質災害:概要」CIESMワークショップモノグラフ42 : 7–26.[1]
- ^ Cardenas, IC; et al. (2022). 「露出した海洋地質災害:関連する不確実性」.海洋地質資源と地質工学. 41 (6): 589–619. doi : 10.1080/1064119X.2022.2078252 . hdl : 11250/3058338 . S2CID 249161443.
- ^ Nadim (2006). 「海底地滑りのリスク評価における地質学者の課題」ノルウェー地質学ジャーナル86 (3): 351–362.
- ^ Solheim, A.; et al. "2005. Ormen Lange – 北東大西洋大陸縁辺部の Storegga Slide 複合体内の深海ガス田の安全な開発に関する総合的研究; 概要". Marine and Petroleum Geology . 22 (1–2): 1–9. doi :10.1016/j.marpetgeo.2004.10.001.
- ^地質災害 NationalAtlas 2010-04-30 ウェイバックマシンにアーカイブ
- ^ Toussaint, Kristin (2021-09-29). 「環境ハザードがあなたの家を脅かしていますか?このウェブサイトがそれを示します」. Fast Company . 2022-06-13閲覧。
- ^ トマス、ロベルト;異教徒、ホセ・イグナシオ。ナバロ、ホセ A.カノ、ミゲル。ホセ・ルイス牧師。リケルメ、アドリアン。クエバス・ゴンサレス、マリア;ミケーレ・クロセット。バーラ、アンナ。モンセラート、オリオール。ロペス・サンチェス、フアン・M.ラモン、アルフレド。イヴォラ、サルバドール。デル・ソルダート、マッテオ。ソラーリ、ロレンツォ(2019年1月)。 「永続散乱干渉計データセットを使用した地質学的・地質工学的変形プロセスの半自動識別と事前スクリーニング」。リモートセンシング。11 (14): 1675。ビブコード:2019RemS...11.1675T。doi : 10.3390/rs11141675 . hdl : 2158/1162779 . ISSN 2072-4292.
- ^ Michael R. Rampino ; Richard B. Stothers (1988). 「過去2億5千万年間の洪水玄武岩火山活動」. Science . 241 (4866): 663–668. Bibcode :1988Sci...241..663R. doi :10.1126/science.241.4866.663. PMID 17839077. S2CID 33327812.
- ^ PB Wignall (2001). 「大規模火成岩地域と大量絶滅」.地球科学レビュー. 53 (1–2): 1–33. Bibcode :2001ESRv...53....1W. doi :10.1016/S0012-8252(00)00037-4.
