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2009年パダン地震が引き起こした崩壊性地すべりの地形・地質的特徴Geomorphological and Geological Features of The Collapsing Landslides Induced by The 2009 Padang Earthquake.

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Academic year: 2021

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コンシステンシー特性 液性限界 塑性限界 Sr(%) Wn(%) WL(%) WP(%) 軽石層上部 × 52.1 86.0 - -軽石層下部 allophane 54.4 78.6 - -混在層 Ha, Gi 85.25 95.5 84.0 55.3 風化土石流 堆積物 Ha, Gi 89.7 115.0 81.5 NP 地層名 二次鉱物 飽和度 自然含水比

D10

2009 年パダン地震が引き起こした崩壊性地すべりの地形・地質的特徴

Geomorphological and Geological Features of The Collapsing Landslides Induced by The 2009

Padang Earthquake.

〇中野真帆・千木良雅弘

〇Maho NAKANO, Masahiro CHIGIRA

The 2009 Padang earthquake triggered 159 collapsing landslides in the Tandikat area. We made field investigations and laboratory tests to identify the geomorphological and geological features of these landslides. As a result, we found that landslide sites have common characteristics: 1) source materials of the landslides were pumice fall deposits thicker than 3m; 2) the pumice deposits had a slope-parallel layering, which had been cut at the foot of slopes ; 3) bottom of the pumice layer was mixed with underlying weathered lahar and a sliding surface was made within the mixed layer; and 4) the mixed layers were rich in halloysite and their natural water contents exceeded the liquid limit, which indicates that disturbed mixed pumice layer will be turn to the liquid.

1.はじめに 2009 年 9 月 30 日にインドネシアスマトラ島南 西部を Mw7.6 の地震(2009 年パダン地震)が襲い、 震央から 45~55km 北東に位置するタンディカッ ト地域では、159 箇所で火砕物の崩壊性地すべり が発生した。本研究では、これらの崩壊性地すべ りを対象とし、崩壊地の地形・地質的特性、火砕 物の風化と崩壊発生との関係を明らかにすること を目的として研究を行った。 3、結果と考察 今回の調査・研究で、2009 年パダン地震による 火砕物の崩壊の原因が、噴出源からの距離に規制 された軽石の厚さ、斜面に平行する成層構造と地 層の下部切断、そして、軽石層基底部の強風化土 と軽石との混在層の強いハロイサイト化、である ことを初めて明らかにすることができた。 現地調査を行った16 箇所の崩壊地のすべてで、 崩壊物は3m以上の厚い降下軽石堆積物であった。 軽石層は斜面に平行に堆積しており、16 箇所中 9 箇所で斜面脚部の切断が確認できた。 また、16 箇所の崩壊地すべてで軽石層は風化し た土石流堆積物を覆っており、軽石基底部には土 石流堆積物と軽石が混在する層が確認され、すべ り面はその混在層に形成されていた。混在層より 上の軽石は粘土化していないが、混在層中の軽石 は大量の粘土鉱物ハロイサイトを含み、指で簡単 につぶれるほど弱化していた。この粘土化した混 在層は、非破壊であれば自然含水状態で液性限界 を超え、地震による破壊でいわゆるすべり面液状 化を起こしやすいものであった。また、一箇所の 崩壊地で混在層をすべり面として斜面の安定計算 を行ったところ、土砂の移動方向の水平方向に 53Gal 以上の加速度を作用させると安全率が1を 下回った。タンディカット地域では改正メルカリ 震度Ⅷ(地震加速度で176~334 Gal 程度に相当) がUSGS によって発表されており、2009 年パダ ン地震によって、ハロイサイト化した混在層中に すべり面が形成され、崩壊が起こったことは力学 的にも説明ができる。 表1.タンディカット地域の土の物理特性と含有鉱物 ※NP:非塑性 NP すべり面形成層

参照

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