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2011年台風12号による深層崩壊の発生場および発生時刻と降雨履歴との関係Location and timing of deep-seated landslides in Kii Mountains at the 2011 disaster: an approach from rainfall history

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Academic year: 2021

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E07

2011年台風12号による深層崩壊の発生場および発生時刻と降雨履歴との関係

Location and timing of deep-seated landslides in Kii Mountains at the 2011 disaster: an approach from rainfall history

〇松四雄騎・千木良雅弘・山田真澄・平石成美・松澤真

〇Y. MATSUSHI, M. CHIGIRA, M. YAMADA, N. HIRAISHI, M. MATSUZAWA

Prediction of deep-seated landslides by heavy rainfall needs combination of two complementary approaches that focus on geological and geomorphological predisposition of hillslopes, and hydrological triggering of final slope destabilization. In the latter approach, analysis of rainfall that triggers actual landslides will provide clue to model bedrock-groundwater behavior and hence understand the mechanism of landslide initiation. This study reports the case of deep-seated landslides caused by typhoon 12 in 2011, in Kii Mountains, Japan. Timing and motion of several landslides are reconstructed by seismic-wave records. We examined relationships between sequence of preceding rainfall and volume or speed of sliding mass to evaluate threshold conditions leading to landslide.

1. はじめに 山地におい て発生する斜面崩壊のうち,表層の 風化土層や崩積土の崩壊ではなく,深部の地質構 造に起因した大規模な崩壊を深層崩壊と呼んでい る.深層崩壊は深さ数十メートル,体積10 5 ‐10 7 m3 に及ぶこと も普通で あり, その規模の大きさゆえ に, 場合によっては周辺集落に壊滅的な被害をもたら すとともに,河道閉塞と越流に代表される二次災害 の原因と もなる.豪雨を引き金と して発生する深層 崩 壊 に つ い て は , 近 年 の 極 端 気 象 現 象 の 増 加 に 伴って,その発生頻度も高まること が懸念されてい る. 2. 予知・予測のためのアプローチ 豪雨による深層崩壊の予測におい ては,素因と 誘因の両面からのアプローチが必要である. 深層崩壊が発生し た斜面には,地質構造(例え ば岩盤内の面的な水理・力学的不連続性)や,地 形構造(例え ば河川の下刻に伴って斜面の中・下 部に形成される遷急線)といった素因がしばしば認 め られ る.素因に着 目し た アプローチで は,地質・ 地形構造のシグナルを,現地踏査や地理情報シス テムでい かに感度・確度良く抽出し,ハザードゾー ニングを行ってゆくかが中心的課題である.これは 近年の航空レ ーザー測量の普及や岩盤の重力変 形 構 造 に 対 す る 認 識 の 高 ま り , 地 質 ・ 地 形 構 造 の 発 達 過 程 を 明 ら か に す る た め の 絶 対 年 代 法 の 確 立により,今後の進展が期待されるところである. 深層崩壊の素因を持つ斜面に,誘因としての降 雨が供給され,浸透に伴って岩盤内の間隙水圧が 高 ま る こ と で , 最 終 的 な 不 安 定 化 が も た ら さ れ る . 誘 因 に 着 目 し た ア プ ロ ーチ で は , 深 層 崩 壊を も た らす降雨の条 件,すなわ ち閾値と なる降雨の強度 および継続時間をい かに推定するかが目標となる. そ の ため には ,可能 な限り 一般 性の ある 形で 斜 面 内部の水文プロセ スをモデル化し ,降雨浸透に伴 う間隙水圧の上昇および斜面安全率の推定を行う 必 要 が あ る . モ デ ル の 出 力 は , 水 文 観 測 に よ っ て 得られ る水質・水量データおよび実際の深層崩壊 の 発 生 状 況 に よ っ て 検 証 さ れ , フ ィ ー ド バ ッ ク に よ ってモデルの精度の向上を図ることになる. 3. 本研究でのチャレンジ 本研究で は,上述の枠組みの最初のステッ プと して,2011 年の台風 12 号によって紀伊山地に発 生 し た 深 層 崩 壊 を 対 象 に , 崩 壊 を も た ら し た 降 雨 の特徴を解析する.紀伊半島における地震観測網 に記録され た地震波データおよび住民証言から, 主要な深層崩壊の発生時刻を決定した.次に気象 庁解析雨量を用いて,各崩壊の発生までに要した 降水量と 降雨波形を復元し ,崩土の体積や速度と の関係を検証した.また,この地域における数十年 スケールの降雨の空間的分布および引き金となっ た降雨の量と波形から,深層崩壊の発生場につい て も 議 論 し , 深 層 崩 壊 を もた ら す 降 雨 の 条 件 に つ いて絞り込みを行った.

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