種類 地滑りの種類
Hungr-Leroueil-Picarelli 分類 従来、地すべりという用語は、地球表面における岩石や風化土のほぼすべての形態の 質量移動を網羅するために用いられてきました。1978年、地質学者のデイビッド・ヴァーンズはこの不正確な用法に気づき、質量移動と 沈下 過程の分類のための、より厳密な新しい体系を提案しました。[ 26 ] この体系は後に1996年にクルーデンとヴァーンズによって修正され、[ 27 ]ハッチンソン(1988年) [ 28 ] 、ハングルら(2001年)[ 29 ] 、そして最後にハングル、ルルーイユ、ピカレッリ(2014年) [ 6 ] によって改良されました。最新の更新による分類を以下に示します。
この分類では、6種類の動きが認識されています。それぞれのタイプは、岩石と土壌の両方で見られます。落下とは、孤立したブロックまたは土塊が自由落下する動きです。転倒という用語は、ブロックが垂直面から回転によって離れることを指します。滑りとは、大きな変形が集中する1つまたは複数の傾斜面または薄い層(せん断帯とも呼ばれる)上を移動する間、一般的にそのままの状態を保つ物質の塊の動きです。滑りは、動きが発生する面またはせん断帯の形状によってさらに細分類されます。平面は、表面にほぼ平行な場合(「平面滑り」)とスプーン状の場合(「回転滑り」)があります。滑りは壊滅的に発生する可能性がありますが、表面上の動きは徐々に進行することもあります。広がりは、物質の層が割れて開き、横方向に広がる沈下の一種です。流れは、流動化した物質の動きであり、乾燥したものも水に富んだもの(泥流など)もあります。流れは何年も気づかれないまま進むこともあれば、急速に加速して災害を引き起こすこともあります。斜面変形は、山の斜面全体またはその一部に影響を与える可能性のある、ゆっくりとした分散的な動きです。地滑りの中には、移動する物体の異なる部分で異なる種類の動きが見られる、あるいは時間の経過とともにある種類の動きから別の種類の動きへと変化するなど、複雑なものがあります。例えば、地滑りは落石や転倒として始まり、衝突によって岩塊が崩壊するにつれて、土砂崩れや土石流に変化することがあります。また、移動する塊が経路に沿って追加の物質を巻き込む雪崩効果も発生することがあります。
流れ 水で飽和 した斜面物質は、土石流 や泥流を 引き起こす可能性があります。しかし、乾燥した土砂も流れのような動きを示すことがあります。[ 30 ] 流れる土砂や泥は、木、家、車を押し流し、橋や川を塞いで、その経路に沿って洪水を 引き起こす可能性があります。この現象は、狭い峡谷や急な谷が流れを速くする高山 地帯では特に危険です。土石流や泥流は、斜面で発生するか、地滑り物質が速度を増したり、経路に沿ってさらに土砂や水を取り込みながら流動化することによって発生する可能性があります。流れが本流に達すると、川の閉塞によって一時的なダムが形成されることがあります。堰が決壊すると、ドミノ効果が生じ、流れる土砂の量と破壊力が著しく増大する可能性があります。
イタリア、ポテンツァ のコスタ・デッラ・ガヴェータの土砂崩れ。年間わずか数ミリメートルの速度で移動し[ 15 ] 、ほとんど目に見えないにもかかわらず、この地滑りは国道、高速道路、高架橋、そしてその上に建てられたいくつかの家屋に徐々に被害を与えている。メキシコ、ゲレロ州 での土砂崩れ 土石流と は、主に細粒物質が斜面を下る動きのことです。土石流は、1 mm/年[ 15 ] [ 16 ] という非常に広い範囲の速度で移動し、数 km/h に及ぶこともあります。これらは泥流 によく似ていますが、全体的にはよりゆっくりと移動し、流れによって内部から運ばれてくる固い物質で覆われています。粘土、細砂、シルト、細粒の火砕物はすべて土石流の影響を受けやすいです。これらの流れは通常、塊内の間隙水圧によって制御され、せん断抵抗を低くするのに十分な高さである必要があります。斜面では、一部の土石流は、先端に 1 つ以上のローブを持つ細長い形状で識別できます。これらのローブが広がると、塊の排水が増加し、縁が乾燥して、流れの全体的な速度が低下します。このプロセスにより、流れは厚くなります。土石流は、降水量が多く地面が飽和して水圧が高まる時期に多く発生します。しかし、乾季にも進行し続ける土石流は珍しくありません。粘土質の物質の移動中に亀裂が発生することがあり、これにより移動する土塊への水の浸入が促進され、降水に対する反応が速くなります。[ 31 ]
岩石雪崩は、時にシュトゥルツストローム とも呼ばれ、流動型の大規模で高速な地滑りです。他のタイプの地滑りよりも稀ですが、非常に破壊的であることが多いです。通常、緩やかな傾斜、平坦な地形、あるいはわずかに上り坂の地形を非常に遠くまで流れる長い流下距離を示します。長い流下距離を促進するメカニズムは様々ですが、一般的には、速度が増加するにつれて滑る塊が弱くなるという結果になります。[ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] この弱化の原因は完全には解明されていません。特に大規模な地滑りでは、摩擦によるせん断帯の非常に急速な加熱が関係している可能性があり、存在する水が蒸発して大きな圧力が蓄積され、一種のホバークラフト効果が生じる可能性があります。[ 35 ] 場合によっては、非常に高い温度によって一部の鉱物が溶けることもあります。[ 36 ] 移動中、せん断帯の岩石は細かく粉砕され、潤滑剤として作用するナノメートルサイズの鉱物粉末が生成され、運動抵抗が軽減され、より大きな速度とより長い移動距離が促進される可能性がある。[ 37 ] 大規模な岩石崩落における弱体化メカニズムは、地震断層で発生するものと類似している。[ 34 ]
2013年の鉄砲水の後、ペルーで発生した地滑り。
スライド 地滑りはあらゆる岩石や土壌で発生する可能性があり、平面または曲線状の表面、あるいはせん断帯上での塊の移動を特徴とする。
土砂崩れは、水や氷と混ざった物質が混沌とした動きをするタイプの滑りです。通常、植生が密集した斜面が飽和状態になることで、折れた木材、小さな植物、その他の土砂が混ざり合って発生します。[ 31 ] 土石流や雪崩は、土砂崩れとは異なり、流体のように動き、一般的にずっと速いです。これは通常、せん断抵抗が低く、斜面が急勾配であることに起因します。土砂崩れは、通常、斜面の高い位置にある大きな岩の破片が剥がれ落ち、落下するにつれて砕け散ることから始まります。
粘土やシルトの地滑りは通常はゆっくりと進行しますが、大雨や急速な融雪によって一時的に加速することがあります。緩やかな斜面でよく見られ、下層の岩盤などの平面上を移動します。また、粘土やシルトの層自体の中に崩壊面が形成されることもあり、その場合は通常凹面状になり、回転性の地滑りが発生します。
浅層および深層地滑り ガルダ湖畔 のホテル・パノラマ。道路建設のため、デボン 紀頁岩 の丘の一部が取り除かれ、傾斜地が形成された。上部の岩塊は層理面に沿って剥離し、丘を下って滑り落ちており、滑り落ちた岩の先端には岩がごちゃごちゃと積み重なっている。 斜面崩壊メカニズムには大きな不確実性が伴うことが多く、土壌特性の不均一性によって大きく影響を受ける可能性があります。[ 38 ] 滑り面が土壌 層または風化した 岩盤 内(通常、数デシメートルから数メートルの深さ)にある地すべりは、浅層地すべりと呼ばれます。土砂崩れや土石流は 通常浅層です。浅層地すべりは、透水性の低い土壌の上に透水性の高い土壌がある斜面のある地域でよく発生します。透水性の低い土壌は、浅い土壌に水を閉じ込め、高い水圧を発生させます。表土が水で満たされると、不安定になり、斜面を下って滑り落ちることがあります。
日本の紀鳳 県瀬原市の山で発生した、熱帯低気圧タラス による豪雨が原因の大規模な地滑り。パキスタン で土砂と風化土の地滑りが発生 深層地すべりは、滑動面が大部分深い位置にある地すべりで、例えば樹木の最大根の深さよりもはるかに深い位置にある。通常、深いレゴリス 、風化岩、および/または基盤岩 が関与し、並進運動、回転運動、または複雑な動きを伴う大規模な斜面崩壊が含まれる。[ 39 ] 断層 や層理面 などの脆弱面に沿って形成される傾向がある。上部の凹状の崖 と下部の急峻な領域によって視覚的に識別できる。 [ 40 ] 深層地すべりは、地質学的時間スケールで地形を形成し、 河川の 流れを大きく変える堆積物を生成する。[ 41 ]
雪崩は 、地滑りと似たメカニズムで、大量の氷、雪、岩が山の斜面を急速に落下する現象である。 火砕流とは 、火山の爆発によって発生した高温の灰 、ガス、岩石からなる雲が崩壊し、噴火中の火山 を急速に流れ下ることによって生じる現象である。 極端な降雨量と流量は、地滑りの影響を受けにくい平坦な環境においても、谷の形成を引き起こす可能性がある。
地滑り予測マッピング 地すべり災害分析とマッピングは、壊滅的な損失の軽減に役立つ情報を提供し、持続可能な土地利用計画 のガイドラインの開発に役立ちます。この分析は、地すべりに関連する要因を特定し、斜面崩壊を引き起こす要因の相対的な寄与を推定し、要因と地すべりの間の関係を確立し、そのような関係に基づいて将来の地すべり災害を予測するために使用されます。[ 46 ] 地すべり災害分析に使用されてきた要因は、通常、地形学 、地質学 、土地利用/土地被覆、水文地質学 に分類できます。地すべり災害マッピングには多くの要因が考慮されるため、地理情報システム (GIS)は、大量の空間参照データの収集、保存、操作、表示、分析の機能を迅速かつ効果的に処理できるため、適切なツールです。[ 47 ] Cardenasは、地すべりマッピングのための不確実性モデリングツールと併用したGISの徹底的な使用に関する証拠を報告しました。[ 48 ] [ 49 ] リモートセンシング 技術は、地すべり災害の評価と分析にも広く利用されています。地すべりの分布や分類などの特性、傾斜、岩質 、土地利用/土地被覆などの要因を収集するために、発生前後の航空写真や衛星画像が使用され、将来の事象の予測に役立てられます。[ 50 ] 発生前後の画像は、事象後に景観がどのように変化したか、地すべりを引き起こした可能性のあるもの、再生と回復のプロセスを明らかにするのにも役立ちます。[ 51 ]
衛星画像とGISおよび現地調査を組み合わせることで、将来の地滑りの発生可能性を示す地図を作成することが可能です。[ 52 ] [ 53 ] このような地図には、過去の地滑りの発生場所を示すとともに、将来の地滑りの発生可能性を示す場所を明確に示す必要があります。一般的に、地滑りを予測するには、地滑りの発生が特定の地質学的要因によって決定され、将来の地滑りは過去の地滑りと同じ条件下で発生すると仮定する必要があります。[ 54 ] したがって、過去の地滑りが発生した地形学的条件と将来予想される条件との関係を確立する必要があります。[ 55 ]
自然災害は 、人間が環境と衝突しながら生活していることを示す劇的な例です。早期の予測と警報は、物的損害と人命損失を軽減するために不可欠です。地滑りは頻繁に発生し、地球上で最も破壊的な力の一つとなり得るため、その原因と、発生を未然に防ぐ方法、あるいは発生した場合に被害を回避する方法を十分に理解することが極めて重要です。持続可能な土地管理 と開発もまた、地滑りによる悪影響を軽減するための重要な鍵となります。
ワイヤーライン式伸縮計は 、斜面の変位を監視し、無線またはWi-Fiを介してデータを遠隔送信します。現場または戦略的に配置された伸縮計は、潜在的な地滑りの早期警報を提供するために使用できます。[ 56 ] GISは、大量のデータを迅速かつ効率的に取得、保存、操作、分析、表示できるため、地滑り分析において優れた手法となります。多くの変数が関係するため、地球表面で何が起こっているのかを完全かつ正確に描写するには、複数のデータレイヤーを重ね合わせることが重要です。研究者は、特定の場所で地滑りを引き起こす最も重要な要因となる変数を把握する必要があります。GISを使用することで、過去の出来事や将来起こりうる出来事を示す非常に詳細な地図を作成でき、人命、財産、そして費用を節約できる可能性があります。
1990年代以降、GISは意思決定支援システムと組み合わせて、 ヴァル・ポーラ災害 (イタリア)の地域で収集された監視データに基づくリアルタイムのリスク評価を地図上に表示するためにも成功裏に使用されてきた。[ 57 ]
世界的な地滑りリスク
2024年アメリカ合衆国地滑りリスクマップ
地球外地滑り 太陽系 の多くの天体で過去の地滑りの痕跡が検出されているが、ほとんどの観測は限られた期間しか観測しない探査機によって行われており、太陽系のほとんどの天体は地質学的に不活発であるように見えるため、近年発生した地滑りはあまり知られていない。金星と火星は周回衛星による長期的なマッピングの対象となっており、両惑星で地滑りの例が観測されている。
地滑り対策 イタリア 、キエーティ における2つの擁壁 とその他の土壌 斜面安定化 工法。地すべり対策 とは、地すべりの影響を軽減することを目的として斜面 で行われる人間の建設活動を指します。地すべりは、多くの、時には複数の原因が同時に発生することによって引き起こされます。 季節的な降雨 による浅い侵食 やせん断強度 の低下に加え、斜面の上部に過剰な重量を加えたり、斜面の中腹や麓で掘削を行ったりするなど、人為的な 活動によっても地すべりが引き起こされることがあります。
多くの場合、個々の現象が組み合わさって時間の経過とともに不安定性を生み出し、特定の地滑りの発生過程を再現することが困難になる。そのため、地滑り災害軽減策は、地滑りを引き起こす可能性のある現象に基づいて分類されることは一般的ではない。[ 66 ] その代わりに、使用される斜面安定化 方法の種類によって分類される。
幾何学的手法とは、斜面の形状(一般的には傾斜)を変更する手法である。 水文地質学的 手法とは、地下水位を下げるか、物質の含水率を低下させることを目的とする手法である。化学的および機械的方法とは、不安定な塊のせん断強度を高めたり、不安定化力に対抗するために能動的な外力(アンカー 、岩盤または地盤への釘打ち など)または受動的な外力(構造井戸、杭、または補強地盤など)を導入したりする試みである。 これらの方法はそれぞれ、斜面を構成する材料の種類によって多少異なります。
地滑り監視 地滑りの監視は、危険な状況を予測し、タイムリーな警報発令、人命や財産の損失の回避、適切な計画と軽減策の実施を可能にするために不可欠です。現在、地滑りを監視するためのさまざまな技術が存在します。
InSAR (干渉合成開口レーダー):このリモートセンシング技術は、地盤変位を時間経過とともに高精度で測定します。大規模なモニタリングに最適です。[ 67 ] [ 68 ] LiDAR (光検出および測距):時間経過とともに取得された異なる点群を比較することにより、時間の経過に伴う変化を検出するために地形の詳細な3Dモデルを提供します。[ 69 ] [ 70 ] 光学衛星画像:地表の変化、地形的特徴(亀裂や崖など)の特定、地滑りが発生しやすい地域の地図作成に役立ちます。[ 68 ] UAV (無人航空機):この技術は、アクセスできない地域で高解像度の画像と地形データを取得します。[ 71 ] 熱画像:熱画像により、斜面内の水の動きや応力を示す可能性のある温度変化を検出できます。[ 72 ]
地上ベースの技術 GPS (全地球測位システム):地球を周回する衛星群を利用して、特定の地点における地上の動きを時系列で追跡するシステム。地形測量 :斜面上の標識された目標物の変位を測定する。地上レーダー (GB-SAR):SARセンサーを使用して地表面の変形を継続的に監視し、リアルタイムで動きを検出します。InSARと同じ原理に従います。[ 73 ]
地盤工学計測機器 ピエゾメーター :地滑りの重要な引き金となる地下水位と間隙水圧を監視します。ロードセル :擁壁構造物やアンカーにかかる応力変化を測定します。傾斜計 :斜面表面や擁壁のわずかな角度変化を検出します。伸長計 :亀裂や張力帯に沿った変位を測定する。傾斜計 :ボーリング孔の傾斜の変化を監視することで、地中の動きを検出します。[ 74 ]
地震探査技術 ・地震計と加速度計:斜面の不安定性を示す可能性のある地震振動や動きを検出します。
気候変動が地滑りに及ぼす影響 気候変動が気温、平均降水量と降水量の極値、蒸発散量に及ぼす影響は、地すべりの分布、頻度、強度に影響を与える可能性がある。[ 75 ] しかし、この影響は地域によって大きく異なる。[ 76 ] したがって、気候変動が地すべりに及ぼす影響は地域規模で研究する必要がある。気候変動は地すべりにプラスとマイナスの両方の影響を与える可能性がある。気温の上昇は蒸発散量を増加させ、土壌水分の減少につながり、大気中のCO2増加によっても植生の成長を促進する可能性が ある。これらの両方の影響は、状況によっては地すべりを減少させる可能性がある。一方、気温の上昇は、
春季の雪解けの加速と雪上降雨量の増加により、強い浸透現象が発生する。[ 77 ] 永久凍土の劣化は、間隙氷の消失により土壌や岩盤の凝集力を低下させる現象である。[ 78 ] これは主に高地で発生する。 氷河の後退は、山腹の傾斜を緩和すると同時に、その傾斜を強めるという二重の効果をもたらす。 平均降水量は地域によって減少または増加すると予想されるため[ 76 ] 、浸透、地下水位、河岸侵食の変化により、降雨による地滑りもそれに応じて変化する可能性があります。気候変動により、豪雨を含む異常気象が増加すると予想されています[ 76 ] 。これは、土壌や岩石への浸透が集中し [ 79 ] 、流出イベントが増加するため、地滑りに悪影響を及ぼし、土石流を引き起こす可能性があります。
参考文献 ↑ JW ラヴェルディエール、アベ (1936)。「ケベック鉱山局年次報告書」(PDF) 。ケベック州政府 。天然資源・森林省。33 ページ。2024年 11月3 日 取得 。サント=アンヌ=ド=ラ=ペラード周辺、およびサント=アンヌ川の東西に広がる地域は、農業に適した粘土質の平野である。 ↑ Bitzakidis, Stéfanos; S. Gagné; D. Genois; C. Paradis (2003 年 4 月) 「サントアンヌ川流域の水文および多資源に関する概観」 (PDF) (フランス語)。CAPSA - サントアンヌ川開発・保護公社。237 ページ 中 19 ページ。2024 年 11 月 5 日 取得 。 川はより大きく浅くなり、大量の土砂が運び去られ (5,000 年にわたる自然の堆積量に相当)、河口から上流 4 km の地点でセントローレンス川に堆積し始めた。 ↑ 「地滑りの類義語」 。thesaurus.com。Roget 's 21st Century Thesaurus。2013年。 2020 年9月24日のオリジナルから アーカイブ。 2018年 3月16日 取得 。 ↑ マグロウヒル科学技術百科事典、第11版、 ISBN 9780071778343 2012年 ↑ 「USGSファクトシート、地滑りの種類とプロセス、2004年」 。 2020年10月4日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2020年8月28日 に取得。 1 2 Hungr, Oldrich; Leroueil, Serge; Picarelli, Luciano (2014-04-01). "地すべりタイプのVarnes分類、更新". Landslides . 11 (2): 167– 194. Bibcode : 2014Lands..11..167H . doi : 10.1007/s10346-013-0436-y . ISSN 1612-5118 . S2CID 38328696 . ↑ ハフリダソン、ハフリディ。セイラップ、ハンス・ペッター。ナイガード、アトル。ミネルト、ユルゲン。ブリン、ペッター。リアン、ライダー。フォルスベリ、カール・フレドリック。ベルク、ケル。マッソン、ダグ (2004-12-15)。 「Storegga Slide: アーキテクチャ、ジオメトリ、およびスライドの開発」 。 海洋地質学 。 COSTA - 大陸の斜面の安定性。 213 (1): 201–234 。 Bibcode : 2004MGeol.213..201H 。 土井 : 10.1016/j.margeo.2004.10.007 。 ISSN 0025-3227 。 1 2 Giacomo Pepe; Andrea Mandarino; Emanuele Raso; Patrizio Scarpellini; Pierluigi Brandolini; Andrea Cevasco (2019). "Investigation on Farmland Abandonment of Terraced Slopes Using Multitemporal Data Sources Comparison and Its Implication on Hydro-Geomorphological Processes" . Water . 8 (11). MDPI : 1552. Bibcode : 2019Water..11.1552P . doi : 10.3390/w11081552 . hdl : 11567/968956 . ISSN 2073-4441 . OCLC 8206777258 . 序論のセクションで。↑ メルツドルフ、ジェシカ。 「気候変動によりアジアの高山地帯で地滑りがさらに発生する可能性」 。 気候変動:地球の生命兆候 。NASAゴダード宇宙飛行センター。 2023年2月4日のオリジナルから アーカイブ。 2023年2月4日 に取得 。 ↑ Subramanian, S. Siva; Fan, X.; Yunus, AP; Asch, T. van; Scaringi, G.; Xu, Q.; Dai, L.; Ishikawa, T.; Huang, R. (2020). "A Sequentially Coupled Catchment-Scale Numerical Model for Snowmelt-Induced Soil Slope Instabilities" . Journal of Geophysical Research: Earth Surface . 125 (5) e2019JF005468. Bibcode : 2020JGRF..12505468S . doi : 10.1029/2019JF005468 . ISSN 2169-9011 . S2CID 218825257. 2022年3月 6 日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2021年2月23日 に取得 。 1 2 Hu, Wei; Scaringi, Gianvito; Xu, Qiang; Van Asch, Theo WJ (2018-04-10). 「中国四川盆地の緩傾斜泥岩-砂岩層における地すべりによるせん断帯土壌の吸引および速度依存挙動」. Engineering Geology . 237 : 1–11 . Bibcode : 2018EngGe.237....1H . doi : 10.1016/j.enggeo.2018.02.005 . ISSN 0013-7952 . 1 2 Fan, Xuanmei; Xu, Qiang; Scaringi, Gianvito (2017-12-01). "中国四川省茂県で2017年6月24日に発生した死者を出した新磨地すべりの破壊メカニズムと運動学". Landslides . 14 (6): 2129– 2146. Bibcode : 2017Lands..14.2129F . doi : 10.1007/s10346-017-0907-7 . ISSN 1612-5118 . S2CID 133681894 . ↑ Rengers, Francis K.; McGuire, Luke A.; Oakley, Nina S.; Kean, Jason W.; Staley, Dennis M.; Tang, Hui (2020-11-01). "山火事後の地すべり: 発生、規模、移動性" . Landslides . 17 (11): 2631– 2641. Bibcode : 2020Lands..17.2631R . doi : 10.1007/s10346-020-01506-3 . ISSN 1612-5118 . S2CID 221110680 . ↑ Edil, TB; Vallejo, LE (1980-07-01). "沿岸地すべりの力学と斜面パラメータの影響". Engineering Geology . 特集号 地すべりの力学と斜面安定性. 16 (1): 83– 96. Bibcode : 1980EngGe..16...83E . doi : 10.1016/0013-7952(80)90009-5 . ISSN 0013-7952 . 1 2 3 ディマイオ、カテリーナ。バサロ、ロベルト。スカリンジ、ジャンヴィト。デローザ、ヤコポ。ポントリージョ、ダリオ・ミケーレ。マリア・グリマルディ、ジュゼッペ (2017-11-01)。 「テクトナイズされた粘土頁岩における土流の監視と分析、および KCl 井戸による修復介入の研究」 。 リビスタ イタリアーナ ディ ジオテクニカ 。 51 (3): 48–63 . 土井 : 10.19199/2017.3.0557-1405.048 。 2021年4月3日のオリジナルから アーカイブ 。 2018年5月26日 に取得 。 1 2 Di Maio, Caterina; Scaringi, Gianvito; Vassallo, R (2014-01-01). "海洋起源粘土頁岩の地すべり標本の滑り面における残留強度とクリープ挙動:間隙流体組成の影響" . Landslides . 12 (4): 657– 667. doi : 10.1007/s10346-014-0511-z . S2CID 127489377 . 2021-03-30 のオリジナルから アーカイブ済み. 2018-05-26 に取得 . ↑ Fan, Xuanmei; Xu, Qiang; Scaringi, Gianvito; Li, Shu; Peng, Dalei (2017-10-13). "中国甘粛省黄土高原で頻繁に発生する地すべりの破壊メカニズムに関する化学力学的考察" . Engineering Geology . 228 : 337–345 . Bibcode : 2017EngGe.228..337F . doi : 10.1016/j.enggeo.2017.09.003 . ISSN 0013-7952 . ↑ Fan, Xuanmei; Scaringi, Gianvito; Domènech, Guillem; Yang, Fan; Guo, Xiaojun; Dai, Lanxin; He, Chaoyang; Xu, Qiang; Huang, Runqiu (2019-01-09). "2008年汶川地震後の地すべりの拡大を追跡する2つの多時期データセット" . Earth System Science Data . 11 (1): 35– 55. Bibcode : 2019ESSD...11...35F . doi : 10.5194/essd-11-35-2019 . ISSN 1866-3508 . 2020-03-04 のオリジナルから アーカイブ済み. 2019-01-09 に取得 . ↑ Fan, Xuanmei; Xu, Qiang; Scaringi, Gianvito (2018-01-26). "Brief communication: Post-seismic landslides, the tough lesson of a catastrophe" . Natural Hazards and Earth System Sciences . 18 (1): 397– 403. Bibcode : 2018NHESS..18..397F . doi : 10.5194/nhess-18-397-2018 . ISSN 1561-8633 . ↑ Watt, Sebastian FL; Talling, Peter J.; Hunt, James E. (2014). "火山島地すべりの定置ダイナミクスに関する新たな知見" . Oceanography . 27 (2): 46– 57. Bibcode : 2014Ocgpy..27b..46W . doi : 10.5670/oceanog.2014.39 . ISSN 1042-8275 . JSTOR 24862154 . S2CID 55516702 . ↑ Di Maio, C.; Scaringi, G. (2016-01-18). "既存の滑り面における間隙溶液濃度の低下によって誘発されるせん断変位" . Engineering Geology . 200 : 1– 9. Bibcode : 2016EngGe.200....1D . doi : 10.1016/j.enggeo.2015.11.007 . ISSN 0013-7952 . ↑ Scaringi, Gianvito; Loche, Marco (2022-03-15). "気候変動下における土壌斜面の安定性に対する熱水力学的アプローチ" . Geomorphology . 401 108108. Bibcode : 2022Geomo.40108108S . doi : 10.1016/j.geomorph.2022.108108 . ISSN 0169-555X . S2CID 245941223 . ↑ 柴崎達也、松浦澄雄、岡本隆(2016年7月16日) 「地温低下によって活性化される浅層低速地すべりの実験的証拠:地温の影響を受ける地すべり」 . 地球物理学研究レター . 43 (13): 6975–6984 . doi : 10.1002/2016GL069604 . S2CID 132940118 . ↑ Laimer, Hans Jörg (2017-05-18). "人為的に誘発された地すべり ― 山岳地帯の鉄道インフラへの課題" . Engineering Geology . 222 : 92– 101. Bibcode : 2017EngGe.222...92L . doi : 10.1016/j.enggeo.2017.03.015 . ISSN 0013-7952 . ↑ Fan, Xuanmei; Xu, Qiang; Scaringi, Gianvito (2018-10-24). 「2017年8月28日に中国プサで発生した「長距離」岩石雪崩:予備報告」 Landslides . 16 : 139– 154. doi : 10.1007/s10346-018-1084-z . ISSN 1612-5118 . S2CID 133852769 . ↑ Varnes DJ、「斜面移動の種類とプロセス」。Schuster RL & Krizek RJ 編、「地すべり、分析と制御」。Transportation Research Board Sp. Rep. No. 176、米国科学アカデミー、pp. 11–33、1978 年。 ↑ Cruden, David M.、および David J. Varnes。「地すべり:調査と軽減。第 3 章 地すべりの種類とプロセス」運輸研究委員会特別報告書 247 (1996)。 ↑ Hutchinson, JN「一般報告:地質学および水文地質学に関連した地すべりの形態学的および地盤工学的パラメータ」国際地すべりシンポジウム。5. 1988年。 ↑ Hungr O、Evans SG、Bovis M、および Hutchinson JN (2001) 流動型地すべりの分類のレビュー。Environmental and Engineering Geoscience VII、221–238。 ↑ Iverson, Richard M. (1997). "土石流の物理学" . Reviews of Geophysics . 35 (3): 245– 296. Bibcode : 1997RvGeo..35..245I . doi : 10.1029/97RG00426 . ISSN 1944-9208 . S2CID 15955986 . 1 2 イースターブルック、ドン・J. (1999). 地表プロセスと地形 . アッパー・サドル・リバー :プレンティス・ホール. ISBN 978-0-13-860958-0 。↑ Hu, Wei; Scaringi, Gianvito; Xu, Qiang; Huang, Runqiu (2018-06-05). "内部侵食が緩い粒状堆積物の崩壊と流出を制御する:水路実験による証拠と地震後の斜面回復への示唆" . Geophysical Research Letters . 45 (11): 5518. Bibcode : 2018GeoRL..45.5518H . doi : 10.1029/2018GL078030 . S2CID 135013342 . ↑ Hu, Wei; Xu, Qiang; Wang, Gonghui; Scaringi, Gianvito; McSaveney, Mauri; Hicher, Pierre-Yves (2017-10-31). "実験的にせん断された泥岩顆粒のせん断抵抗の変化:せん断減粘とチキソトロピー機構の可能性" . Geophysical Research Letters . 44 (21): 11, 040. Bibcode : 2017GeoRL..4411040H . doi : 10.1002/2017GL075261 . S2CID 135078422 . 1 2 Scaringi, Gianvito; Hu, Wei; Xu, Qiang; Huang, Runqiu (2017-12-20). "地すべり応力レベルにおける粘土質二材料界面のせん断速度依存挙動" . Geophysical Research Letters . 45 (2): 766. Bibcode : 2018GeoRL..45..766S . doi : 10.1002/2017GL076214 . ↑ Deng, Yu; Yan, Shuaixing; Scaringi, Gianvito; Liu, Wei; He, Siming (2020). "An Empirical Power Density-Based Friction Law and Its Implications for Coherent Landslide Mobility" . Geophysical Research Letters . 47 (11) e2020GL087581. Bibcode : 2020GeoRL..4787581D . doi : 10.1029/2020GL087581 . ISSN 1944-8007 . S2CID 219437216 . 2022-03-06 のオリジナルから アーカイブ済み. 2021-02-23 に取得 . ↑ Deng, Yu; He, Siming; Scaringi, Gianvito; Lei, Xiaoqin (2020). "部分的に整合した岩盤すべりにおける選択的溶融の鉱物学的分析:固体摩擦と溶融摩擦の橋渡し" . Journal of Geophysical Research: Solid Earth . 125 (8) e2020JB019453. Bibcode : 2020JGRB..12519453D . doi : 10.1029/2020JB019453 . ISSN 2169-9356 . S2CID 225509252 . 2021-10-12 のオリジナルから アーカイブ済み . 2021-02-23 に取得. ↑ Rowe, Christie D.; Lamothe, Kelsey; Rempe, Marieke; Andrews, Mark; Mitchell, Thomas M.; Di Toro, Giulio; White, Joseph Clancy; Aretusini, Stefano (2019-01-18). "地震の潤滑と修復は非晶質ナノシリカによって説明される" . Nature Communications . 10 (1): 320. Bibcode : 2019NatCo..10..320R . doi : 10.1038/s41467-018-08238-y . ISSN 2041-1723 . PMC 6338773 . PMID 30659201 . ↑ Liu, Xin; Wang, Yu; Li, Dian-Qing (2019). "空間的に変動する土壌における大規模変形時の斜面崩壊モードのランダム限界平衡法および物質点法による解析" . Computers and Geotechnics . 111 : 301–312 . Bibcode : 2019CGeot.111..301L . doi : 10.1016/j.compgeo.2019.03.022 . S2CID 145994705. 2022年8月8日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2023年4月10日 に取得 。 ↑ Liu, Xin; Wang, Yu; Li, Dian-Qing (2020). "香港における1995年の降雨誘発による飛翠路地すべりの数値シミュレーション:水力学的結合物質点法からの新たな知見" . Landslides . 17 (12): 2755– 2775. Bibcode : 2020Lands..17.2755L . doi : 10.1007/s10346-020-01442-2 . ISSN 1612-510X . S2CID 219948261 . ↑ Johnson, BF (2010年6月) 「滑りやすい坂道」 . Earth magazine . pp. 48–55 . 2014年2月22日のオリジナルから アーカイブ済み 。 2013年8月28日 閲覧。 ↑ Campforts, B (2022). "地すべりの芸術:確率的質量移動が地形を形成し景観のダイナミクスに及ぼす影響" . Journal of Geophysical Research: Earth Surface . 127 (8) e2022JF006745: 1– 23. Bibcode : 2022JGRF..12706745C . doi : 10.1029/2022JF006745 . ↑ 「古代火山の崩壊により、高さ800フィートの津波が発生」 。 ポピュラーサイエンス 。 2017年8月29日のオリジナルから アーカイブ。 2017年10月20日 閲覧 。 ↑ Le Bas, TP (2007)、「南カーボベルデ諸島の斜面崩壊」、Lykousis, Vasilios (編) 『海底地滑りとその結果:第3回国際シンポジウム』 、Springer、 ISBN 978-1-4020-6511-8 ↑ Mitchell, N (2003). "海嶺火山島および海山の大規模地滑りに対する感受性" . Journal of Geophysical Research . 108 (B8) 2002JB001997: 1– 23. Bibcode : 2003JGRB..108.2397M . doi : 10.1029/2002jb001997 . ↑ Shugar, Dan H.; Barnhart, Katherine R.; Berdahl, Mira; Caplan-Auerbach, Jacqueline; Ekström, Göran; Fathian, Aram; Geertsema, Marten; Hicks, Stephen P.; Higman, Bretwood; Jensen, Erin K.; Karasözen, Ezgi; Lynett, Patrick; Lyons, John; Monahan, Thomas; Roe, Gerard (2026-05-06). "クルーズ船が頻繁に訪れるアラスカのフィヨルドで発生した高さ481メートルの地滑り津波" . Science . 0 (0) eaec3187. doi : 10.1126/science.aec3187 . ↑ Chen, Zhaohua; Wang, Jinfei (2007). "カナダ、マッケンジー渓谷におけるロジスティック回帰モデルを用いた地すべりハザードマッピング". Natural Hazards . 42 (1): 75–89 . Bibcode : 2007NatHa..42...75C . doi : 10.1007/s11069-006-9061-6 . S2CID 128608263 . ↑ Clerici, A; Perego, S; Tellini, C; Vescovi, P (2002). "条件分析法による地すべり感受性ゾーニングの手順1". Geomorphology . 48 (4): 349– 364. Bibcode : 2002Geomo..48..349C . doi : 10.1016/S0169-555X(02)00079-X . ↑ カルデナス、IC (2008)。 「ファジィ集合、可能性理論、および証拠理論を使用した地すべりの感受性評価。信頼性の評価と証拠の統合の応用」 。 Ingenieria と Investigación 。 28 (1)。 ↑ カルデナス、IC (2008)。 「多項確率と不正確な確率を使用したマニサレス市 (コロンビア) の降雨量のノンパラメトリック モデリング。コロンビア、マニサレス市におけるパラメトリカのモデル化: una aplicación de modelos multinomiales de probabilidad y de probabilidades imprecisas」 。 Ingenieria と Investigación 。 28 (2)。 ↑ Metternicht, G ; Hurni, L; Gogu, R (2005). "Remote sensing of landslides: An analysis of the potential contribution to geo-spatial systems for hazard assessment in mountainous environments". Remote Sensing of Environment . 98 ( 2– 3): 284– 303. Bibcode : 2005RSEnv..98..284M . doi : 10.1016/j.rse.2005.08.004 . ↑ De La Ville, Noemi; Chumaceiro Diaz, Alejandro; Ramirez, Denisse (2002). "Remote Sensing and GIS Technologies as Tools to Support Sustainable Management of Areas Devastated by Landslides" (PDF) . Environment, Development and Sustainability . 4 (2): 221– 229. Bibcode : 2002EDSus...4..221D . doi : 10.1023/A:1020835932757 . S2CID 152358230 . 2022年10月9日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 ↑ Singhroy, Vernon 編 (2021). インフラ監視のためのリモートセンシングの進歩 . Springer リモートセンシング/写真測量. Cham: Springer. ISBN 978-3-030-59109-0 。↑ Fabbri, Andrea G.; Chung, Chang-Jo F.; Cendrero, Antonio; Remondo, Juan (2003). "GIS で将来の地すべりを予測することは可能か?". Natural Hazards . 30 (3): 487– 503. Bibcode : 2003NatHa..30..487F . doi : 10.1023/B:NHAZ.0000007282.62071.75 . S2CID 129661820 . ↑ Lee, S; Talib, Jasmi Abdul (2005). "確率論的地すべり感受性と要因影響分析". Environmental Geology . 47 (7): 982–990 . doi : 10.1007/s00254-005-1228-z . S2CID 128534998 . ↑ Ohlmacher, G (2003). "米国カンザス州北東部における地すべり災害を予測するための多重ロジスティック回帰とGIS技術の使用". Engineering Geology . 69 ( 3–4 ): 331–343 . Bibcode : 2003EngGe..69..331O . doi : 10.1016/S0013-7952(03)00069-3 . ↑ Rose, Nick D.; Hunger, Oldrich (2006年2月17日) 「露天掘り鉱山における潜在的な斜面崩壊の予測」 (PDF) . Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences . 2017年7月13日に オリジナル (PDF)からアーカイブ済み。 2015年 8月20日 取得 。 ↑ Lazzari, M.; Salvaneschi, P. (1999). "Embedding a Geographic Information System in a Decision Support System for Landslide Hazard Monitoring" (PDF) . Natural Hazards . 20 ( 2– 3): 185– 195. Bibcode : 1999NatHa..20..185L . doi : 10.1023/A:1008187024768 . S2CID 1746570 . 2022年10月9日にオリジナルから アーカイブ (PDF) 。 ↑ ブッゲ、トム。ベフリング、スタイン。ベルダーソン、ロバート H.アイドヴィン、トール。ヤンセン、エイシュタイン。ケニオン、ニール・H.ホルテダール、ハンス。セイラップ、ハンス・ペッター(1987年12月)。 「巨大な三段式潜水艦がノルウェー沖で滑落」 。 地球海洋文字 。 7 (4): 191–198 。 ビブコード : 1987GML....7....191B 。 土井 : 10.1007/BF02242771 。 ISSN 0276-0460 。 ↑ Weitere Erkenntnisse und weitere Fragen zum Flimser Bergsturzアーカイブ2011-07-06 at the Wayback Machine Av Poschinger、Angewandte Geologie、Vol. 2006 年 11 月 2 日 ↑ Fort, Monique (2011). 「アンナプルナ、ヒマラヤ山脈(ネパール)における2つの大規模な後期第四紀岩盤斜面崩壊とその地形学的意義」 . Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria . 34 : 5–16 . ↑ Weidinger, Johannes T.; Schramm, Josef-Michael; Nuschej, Friedrich (2002-12-30). "高山頂における斜面崩壊を引き起こす鉱石鉱化作用―ネパールの8000m峰の崩壊について". Journal of Asian Earth Sciences . 21 (3): 295– 306. Bibcode : 2002JAESc..21..295W . doi : 10.1016/S1367-9120(02)00080-9 . ↑ 「ホープ・スライド」 。BC 地名 。ブリティッシュコロンビア州政府 – BC地名局(BCGNO)。 ↑ Peres, DJ; Cancelliere, A. (2016-10-01). "モンテカルロシミュレーションによる地すべり発生の再現期間の推定". Journal of Hydrology . Flash floods, hydro-geomorphic response and risk management. 541 : 256– 271. Bibcode : 2016JHyd..541..256P . doi : 10.1016/j.jhydrol.2016.03.036 . ↑ 「甘粛省周曲市で8月7日に大規模な地滑りが発生」 。Easyseosolution.com。2010年8月19日。 2010年8月24日の オリジナル からアーカイブ済み。 ↑ 「ブラジルの土砂崩れによる死者数が450人を超える」 。カナダ放送協会。2011年1月13日。 2011年3月1日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2011年 1月13日 に取得。 ↑ 調査とモニタリング、地すべり(2020年11月19日)、Ray, Ram(編)、 地すべり - 調査とモニタリング 、IntechOpen、 ISBN 978-1-78985-824-2 ↑ トマス、ロベルト。曽啓明。ロペス・サンチェス、フアン・M.趙朝英。リー・ジェンホン。劉暁傑。ナバロ=エルナンデス、マリア I.胡、リルル。羅、嘉陰。ディアス、エステバン。ウィリアム・T・シャイバート;ホセ・ルイス牧師。リケルメ、アドリアン。ユウ、チェン。カノ、ミゲル (2024-05-03)。 「宇宙搭載合成開口レーダー干渉法による地滑り調査の進歩」 。 地理空間情報科学 。 27 (3): 602–623 。 ビブコード : 2024GSIS...27..602T 。 doi : 10.1080/10095020.2023.2266224 . hdl : 10045/138430 . ISSN 1009-5020 . 1 2 Casagli, N.; Cigna, F.; Bianchini, S.; Hölbling, D.; Füreder, P.; Righini, G.; Del Conte, S.; Friedl, B.; Schneiderbauer, S.; Iasio, C.; Vlcko, J.; Greif, V.; Proske, H.; Granica, K.; Falco, S. (2016-10-01). "レーダーと光学リモートセンシングを使用した地すべりのマッピングとモニタリング: EC-FP7プロジェクトSAFERの例" . Remote Sensing Applications: Society and Environment . 4 : 92– 108. Bibcode : 2016RSASE...4...92C . doi : 10.1016/j.rsase.2016.07.001 . hdl : 2158/1045254 . ISSN 2352-9385 . ↑ トマス、R.;アベラン、A.カノ、M.リケルメ、A.テンザ・アブリル、AJ;バエザ・ブロトンズ、F.サヴァル、JM。ジャボエドフ、M. (2018-02-01)。 「都市の斜面に広がる岩石の調査のための学際的アプローチ」 。 地滑り 。 15 (2): 199–217 。 ビブコード : 2018Lands..15..199T 。 土井 : 10.1007/s10346-017-0865-0 。 hdl : 10045/73318 。 ISSN 1612-5118 。 ↑ Jaboyedoff, Michel; Oppikofer, Thierry; Abellán, Antonio; Derron, Marc-Henri; Loye, Alex; Metzger, Richard; Pedrazzini, Andrea (2012年3月) 「 地すべり調査におけるLIDARの使用:レビュー」 Natural Hazards . 61 (1): 5–28 . Bibcode : 2012NatHa..61....5J . doi : 10.1007/s11069-010-9634-2 . ISSN 0921-030X . ↑ 孫建偉。ユアン、グオチン。ソン、ライユン。張宏文(2024年1月)。 「地滑りの調査と監視における無人航空機 (UAV): レビュー」 。 ドローン 。 8 (1): 30。 Bibcode : 2024Drone...8...30S 。 土井 : 10.3390/drones8010030 。 ISSN 2504-446X 。 ↑ Cosentino, Antonio; Marmoni, Gian Marco; Fiorucci, Matteo; Mazzanti, Paolo; Scarascia Mugnozza, Gabriele; Esposito, Carlo (2023 年 1 月). "降雨によって引き起こされる浅層地すべりを監視するための光学画像処理と熱画像処理: アナログ実験室実験からの洞察" . Remote Sensing . 15 (23): 5577. Bibcode : 2023RemS...15.5577C . doi : 10.3390/rs15235577 . hdl : 11573/1707707 . ISSN 2072-4292 . ↑ リンシア州ノフェリーニ。ピエラッチーニ、マッシミリアーノ。ダニエレ・メカッティ。マカルーソ、ジョバンニ。アッツェーニ、カルロ。マントヴァーニ、マッテオ。マルカート、ジャンルカ。パスト、アレッサンドロ。シルバノ、サンドロ。タリアヴィーニ、ファブリツィオ (2007-12-07)。 「GB-SAR 技術を使用して、ゆっくりと移動する地滑りを監視する」 。 工学地質学 。 95 (3): 88–98 。 書誌コード : 2007EngGe..95...88N 。 土井 : 10.1016/j.enggeo.2007.09.002 。 ISSN 0013-7952 。 ↑ ボルドーニ、マッシミリアーノ。ヴィヴァルディ、ヴァレリオ。ボニ、ロベルタ。スパノ、シモーネ。タラルブラ、マウロ;ランテリ、ルカ。パルニゴーニ、マッテオ。グロッシ、アレッサンドラ。フィジーニ、シルビア。メイジナ、クラウディア(2023-01-01)。 「イタリア北部ピエモンテ地方のゆっくりとした地滑りを監視するための自動傾斜計の連続時系列分析方法」 。 自然災害 。 115 (2): 1115–1142 。 ビブコード : 2023NatHa.115.1115B 。 土井 : 10.1007/s11069-022-05586-3 。 ISSN 1573-0840 。 ↑ 62. Gariano, SL; Guzzetti F. (2016). "Landslides in a Changing Climate". Earth-Science Reviews , 162, 227–252. doi : 10.1016/j.earscirev.2016.08.011 1 2 3 63. 気候変動に関する政府間パネルの評価報告書。ケンブリッジ大学出版局、ケンブリッジおよびニューヨーク、pp. 1767–1926。doi : 10.1017 /9781009157896.014。 ↑ 64. Cardinali, M., Ardizzone, F., Galli, M., Guzzetti, F., & Reichenbach, P. (2000 年 1 月). "急速な雪解けによって引き起こされた地滑り: 1996 年 12 月~1997 年 1 月の中部イタリアでの出来事".第 1 回地中海暴風雨に関するプリニウス会議議事録 (pp. 439–448). ↑ 65.Krautblatter, M., Funk, D., & Günzel, FK (2013). "なぜ永久凍土岩は不安定になるのか:時間と空間における岩石-氷力学モデル". Earth Surface Processes and Landforms , 38(8), 876–887. doi : 10.1002/esp.3374 ↑ 66. Ciabatta, L.、Camici, S.、Brocca, L.、Ponziani, F.、Stelluti, M.、Berni, N.、および Moramarco、TJJOH (2016)。 「イタリアのウンブリア州における地滑りの発生に対する気候変動シナリオの影響の評価」。水文学ジャーナル 、541、285–295。土井 : 10.1016/j.jhydrol.2016.02.007
外部リンク 米国地質調査所のウェブサイト(2002年3月25日アーカイブ) 英国地質調査所の地滑り現場 英国地質調査所全国地すべりデータベース 国際地すべりコンソーシアム(2019年5月8日時点の アーカイブ)