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北松型地すべりの運動機構に関する研究

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Academic year: 2021

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(1)

防災科学技術総合研究報告 第22号 1970年2月

551.2431551.3(522.2)

北松型地すべりの運動機構に関する研究

渡 正亮・藤田寿雄・酒井淳行・伊藤和行

土木研究所河川郁地すべり研究室

  On the Mechanism of Landslides in l−lokusho Area        By

Masasuke Watari,ト1isao Fujita,Atsuyuki Sakai and Kazuyuki lto

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       Abstract

 The Washiodake landslide is a typical model(〕f the so・called Hokusho Type in the northem part of Nagasaki Prefecture.This type is represented by block・glide movements depending on the slide surface of a clayey layer in Tertiary system.The results of inves−

tigations in 1968are reported as foH(〕ws:

 1)The fluctuations of ground surface strain measured by extensometers and those of ground surface tilting measured by tiltmeters haw shown the characteristic behaviors of l・・d・lid・・,b・tth・・・…1・ti…hipb・tw1… th… fl・・t・・ti・・… d・・i・f・ll・h・・b・・… t so c1ear.These investigations and observations wi11be continued unti11970・From these results,we expect to clarify the mechanism of this lands1ide.

 2)From the resu1ts measured by inclinometers, we find that the accumulation of strain in the ground is more emincnt at the par s of a c1ayey called Hedamono than at other layers. Then,it is recognizcd that th(slip surface is composed of one layer without diHerentia1vertica1m()vcment.

1・まえがき・……・………・…一……・…一・・…一…159

2.調査計画・……・一・… ….. 1.   .161

3。層すべり型地すぺりの地表変動特快.…161  3・1 地表面伸縮について・……・…一………161  3・1・1 計器の構造および精度……一  ・161  3,1−2 設置位置・………・……一……・一・・161  3−1,3 観測結果一…・…一…一………・…・ ・162 3・2 地盤傾斜変動について…一一…一……162  3・2・1 計器の構造知よび精度………162

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5.

  次

 2.2 設置位置一・……・一・………・一・・一・・162 32.3 観111!一結果一…一……… …… …….I162  {すペリ型地すぺりの地中ヒズミ特仰.一.162 4.1 地中ヒズミ変動について_____.162 41−1 計㍑の構造拾よぴ精度一…一・… 162 41.2       ・162

4・L3      ・165

 ちとカミき       ・165

 1. まえがき

 昭和43年度に拾ける研究は,地表変動およぴ 地中内部ヒズミに関する現地観測を主体に計画さ れ,まず地中内部ヒズミ計,伸縮計,傾斜計の現 地設定を行ない,年度後半より現地観汎が開始さ

れた.今年度の砕測期間は台風,梅雨期を含んで 圭・らず,層すへ・り刷地すぺりの移動に最も人きな 影響を拾よほ寸と考えられている集中豪雨との関 係を1,}るまて、一十らなかった.

 1〃]43年1j1l1蛾告≠1・は観測結果の雛列をもって

一159一

(2)

北松型地すべりの発生機構およぴ予知に関する研究(第1報)防災科学技術総合研究報告 第22号 1970

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(3)

北松型地すぺりの迎動機構に関する研究一渡・藤田・酒丼・伊藤

中間報告とする.

 2.竈査計画

 岨北松型地すぺり と呼ぱれるこの地すぺりは,

ヘダモノ層と呼ぱれる炭層を挾在する軟弱な粘土 層をすぺり面とし,その上部のマッシブな砂岩,

頁岩の互層が滑動するいわゆる一一層すぺり型地す ぺり である.

 この北松型地すぺりのモデル試験地として選定 された鷲尾岳は,山頂部を玄武岩に覆われている.

地すぺりはこの玄武岩の端縁部を最上部滑落崖と し,江迎川左岸に隆起を呈する末端部重で,長さ 約850m,幅約450mの斜面に発生している.

この斜面は図一1に示すごとく三つの地すぺりブ ロックに大別される.

 すなわちAブロックは玄武岩の端縁部に見られ る最上部滑落崖から中央部の玄武岩の頁入地帯付

近を末端とする長さ約500m,幅約300mの

ブロックで,BブロックはAブロック下部に位置 し,玄武岩の中央頁入部付近を上限とし,江迎川 左岸隆起部を末端とする長さ約300m,幅約

300mのブロックである.CブロックはBブロ ックの西側に隣接し,最上部には幅約35mの大 亀裂を有し,末端は江迎川に至る長さ300m,

幅300mのブロックである.

 本研究では,各ブロックごとの運動特性ならぴ にすぺり面の確認ならぴにすぺり面に拾けるヒズ

ミ挙動の把握を目的に調査計画を組立てた.

 すなわち各ブロックごとにすぺり土塊の上部拾 よび末端部に伸縮計を合計10台設置し,一また移 動土塊と不動地との傾斜変動特性を比較検討する ために合計5台の水管傾斜計を設置し,さらに各 ブロックごとにすぺり面を確認するために地中内 部ヒズミ計をgケ所に設定した.

 仕様  記録速度6mm/日

     最大変位長250㎜

     倍 率 5倍(精度約0.2m刊      作動期間  30日問

 設置:計器設置杭の標準的構造は図一2(1)に示 すごとくである.すなわち約1mの木杭を打設し

その周りを30cmx30cmx50cmのコンクリー

トブロックで固め計器設置台とし,移動杭は約 1.5mの木杭を打設し,周りをコンクリートで固 めたものである.

 イニ・バー線の保護のために鉄管でこれを覆った.

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図一2(1)伸縮計設置図  3・層すべり型地すベリの地表変助特性

 3.1 地表面伸縞について  3・1・1 計器の竈造および精度

 使用した伸縮計は坂田式S RI、一5型である.

これは地表面の二点に打設された杭の間隔変化を 自動的に測定する計器で,杭問隔に変化が起ると 巻取車が,イメンバー線によって引かれ,歯車機構 によって5倍に拡大されて回転する.この回転が

定速度で移動する記録ペンによって自記される 構造である.

 3.1.2 設竈位竈

 各ブロックに拾ける地表伸縮量を把握し,層す べり型地すぺりの運動特性解明の手掛りとすると ともにブロック相互間の関連性の有無を確認しよ うとするものである.

 S−1;Aブロック最上部滑落崖に基長13.0      mで設置した.

 S−2;CブロックとBブロックの上部境界付      近に設置して両ブロックの還動の関連

一161一

(4)

北松型地すぺりの発生機構拾よぴ予知に関する研究(第1報)防災科学技術総合研究報告 第22号 1970

    性をみることに重点をおいた.

 S−3;Cブロック最上部滑落崖付近の小亀裂      を挾み基長7.65mで設定した.

 S−4;Cブロックの西側面亀裂を挾み,基線     長10.90mで設定

 S−5;Bブロック未端隆起部に江迎川を横断      し対岸より設定した.基線長11.60      m

 S−6,S−7,S−8,S−g;Aブロック

     未端部に拾ける圧縮地帯に上部より,

     S−6,7,8,9の順に連続設定し      たもので,基線長は,7.50m,

     12.20m,9.90m,6.O Omであ

     る.

 S−10;Bブロック東側面亀裂を挾み設定し      たもので,基線長ば12.40mである。

 3.1.3 観測結果

 観測結果は図一2(2〕α,b l c l d1e l f1 9,h,i,jに示すごとくである.これはチャ ートに直接日時を記入した原図をゼロックスで複 写したものである.

 これによれぱ,S−1,S−4はともに極めて 明瞭な引張り傾向を示し,S−2,S−6にやや 引張り傾向が認められる.

 S−3,S−5,S−9,S−10には引張り

倉よび圧縮等の傾向が全く認められず,S−7に は圧縮の傾向が明瞭に認められている.

 これまでの期間に測定された地表伸縮の特性か らみると,鷲尾岳地すべりは全般にきわめて緩慢 な継続的な動きを示すクリープ型の運動形態を呈

している.

 3.2 地盤傾斜変動1こついて  3.2.1 計器の構造およぴ精度

 使用した傾斜計は中浅式水管傾斜計で,これは 主軸括よび補助軸からなる三脚によって支えられ た特殊金属性の台の上に主気泡管と副気泡管がと りつけてあり,三つの脚はそれぞれ回転でき・気 泡管を傾斜せしめうるようになっている.主脚に は回転分度盤がとりつけられていて・主脚の回転 角が読みうるようになっている.

 仕様  手動式

     最小読み取り精度 1,2

 設置;傾斜計の設置台は木杭(約1m)を基礎     に打設し,この上部に50cmx50cmx     50cmのコンクリートブロックを打設し,

この上部にN−S,E−Wの二方向に直交させ設

置した.

 3.2.2 設置位置

 K−1;Cブロックの西側で,不動地と推定さ      れる地点.

 K−2;崩積土層の存在が推定され,地形上か      らも地すべり地形を有する斜面の未端      である.

 K−3;Bブロック東縁部

 K−4;Bブロック東側の隣接地

 K−5;Bブロックの東側で,不動地と推定さ      れる地点

 3,2.3  観汲1I示吉果

 観測野帳から測定日ごとの傾斜量を転載したの が表一1である.この表をもとに,縦軸に累積傾 斜量,横軸に測定日をプロットしたのが,傾斜変 動図である.

 観測結果は図一2(3〕,α,b,c,d,cに示 すごとくである.これによればα,d,eには累 積傾向が認められるが,ともに日平均累積量は1 秒以下できわめて徴少である.またこれまての観 測期問では降雨と移動の相関性ならびに1不動地

と移動土塊上の傾斜変動の相異も明瞭でない.

 4.層すべり型地すべりの地中内部ヒズミ  4.1 地中内部ヒズミ変動について  4.1.1 計器の構造およぴ精度

 地中内部ヒズミ計を使用した.これは塩化ビニ ールニ・イプ(内径52㎜,外径60㎜)の中心軸 上に対称的に二枚のぺ一パーストレンゲージを貼 り付け,防水加工を施したものである.このスト レンゲージは地すべりによるパイプの変形によっ て,圧縮または引帳りを受けると抵抗変化を生ず るもので,この抵抗変化を静ヒズミ計で測定し,

パイプの変形,すなわち地すべりによる土塊の移

.動状況を計測しようとするものである.

 ヒズミ測定精度は,計測器として一応10μと されているが,資料解析の上からは100μが限 度のようである.

 4.1.2 設置位置

 各ブロックにおけるすぺり面は一応ヘダモノ層 と推定されている.地中内部ヒズミ計は,このヘ ダモノ層における実際のすべり挙動の測定を主眼 に,全深度にわたる地中内部ヒズミの分布を把握 することを目的に設置位置は選定されている.

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(5)

図一2ω 地表伸縮量測定結果図(その1)

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(6)

図一2ω 地表伸縮量測定結果図(その2)

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(7)

伊藤 北松型地すぺりの迎動機構に関する研究 渡・藤田

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(8)

北松型地すぺりの発生稜構拾よぴ予知に関する研究(第1報)防災科学技術総合研究報告

第22号1970

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図一2(3) 地盤傾斜変動量測定結果図

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(9)

北松型地すぺ一りの運動機構に関する研究一渡・藤田・酒井・伊藤

 D−6α;Aブロック未端部である.

 D−5α14α・3αはともにBブ回ツクに位置し,

      ブロック上部にD−5α,中央部にD−4α       下部にD−3αが配置されている。

 D 9α,8α,7αはともにCブロックに位       置し,ブロック上部にD−9α,中       央部にD−8α,下部にD−7αが       配置されている.

 D−11α,D−10αの設置位置は一応不動       地帯と考えられるCブロック上部斜       面である.

 4・1.3 観測桔果

 昭和43年10月から測定を開始し,昭和44

年4月中旬までの測定結果を整理した.

 σ)ヒズミ経日変化図

 第1回目の測定値を規準値(R。)として,各測 定値(臨)一規準値(R。)=ヒズミ量(ε皿)とした.

 ヒズミ量一経日変化図は,測定地点の各深度ご とに,縦軸にヒズミ量(ε。)を,横軸に測定日(・)

をプロットしたもので,各深度におけるヒズミの 累積傾向の有無を検討し,すぺり面の位置を判定

する.

 b)ヒズミ柱状図

 これは測定日ごとに各地点で,最深部を不動点 と仮定し,深い方から地表部に各深度ごとにその 深度一までのヒズミ量(ε皿)の累積量をプロットし た図で,斜面内部のヒズミ状況およぴすぺり面の 位置が判定される.

 測定結果は図一3(1),ヒズミー経日変化図,図 一3(2)はヒズミ柱状図に示すごとくである.ヒズ ミ柱状図の矢印の部分は,ヒズミー経日変化図で 卓越したヒズミの累積傾向を示した部分であり,

一応すぺり面と判定される.

 D−3α;図一3(1〕D−3α,および3(2〕D−

3αに示すごとくで,これによれぱ,18m付近 の砂岩,頁岩の境界付近ならぴに28−31m付 近のヘダモノ眉を挾む部分にすぺわ面が推定され

る.

 D−4α;45m付近の砂岩層中に卓越したヒ ズミ累積が認められるが,問題の30m付近に存 在するヘダモノ層の部分にはヒズミの累積がほと んど認められない(図一3(1)D−4α,図一3(2)

D−4α参照)

 D−5α;図一3(1)D−5α,図一3(2〕D−5

σによれぱ,20m,24m,30m,42m付

近にきわめて明瞭なヒズミの累積傾向が認められ る.この地点はBブロック頭部で,Aブロックに よる影響等複雑なすべり要素を含んでおり,さら に長期にわたる計測結果が必要である.

 D−6α;図一3(1)D−6α,図一3(2〕D−6

αにょれぱ20m,24m,40m,43mの4

点にヒズミ累積が認められ,ほぼ上部と下部の2 層のすぺり層の存在が推定される.

 D−7α;図一3(1)D−7α,図一3(2〕D−7 σによれぱ12m付近にヒズミの累積が認められる.

 D−8α;図一3(1)D−8α,図一3(2〕D−8

αによれぱ9m,12m,19m,20mの5個

所にヒズミの累積が認められる.18〜20mは,

へだもの層を挾む互層でヒズミ柱状図に示される ごとく,約3mの区間に勇断変形を示唆するヒズ ミ分布が認められる.

 D−9α;図一3(1〕D−9α,図一3(2)D−9 αに示すごとくで,17m,31mの深度にとく に明瞭なヒズミの累積が認められる.さらに全体 のヒズミ柱状図の形状からも2層のすべり面の存 在が判定される.

 D−10α;図一3(1,D−10α,図一3(2〕D−10α に示すごとくである.19m以浅の砂岩層中には ほとんどヒズミ変化が発生していないが,これより 下部では全般に変化が見られるが,とくに23m,27

m,28mの一連の部分の累積ヒズミが大きく,

すべり面の存在が推定される.

 D−11α;図一3(1〕D−11α,図一3(2〕D−11αに 示すごとくである.これにょれぱ,ヒズミの累積傾向の 最も著しい部分は45mであるが,そのほか16m,19

m,25m,36m,41m,42m,43m,44mにも

ヒズミ累積が認められる.ヒズミ柱状図から主す べり面は45m付近と見られるが,19mより上

部にもすぺりが考えられる.

 5、あとがき

 今年度実施した観測結果のうち資料として整理 できたもののみを今回の報告書に掲載したが,昭 和43年度の観測期間中には,北松型地すぺり発 生の最も大きな誘因と考えられる集中豪雨に遭遇 しておらず,運動特性,すぺり面の確認も不十分 である.昭和44年度は観測体制も一応整ってい るので,梅雨期,台風期の集中豪雨時の移動量観 測を璽点的に実施し,北松型地すぺりの運動機構 の解明を期している.

一165一

(10)

北松型地すべりの発生機構およぴ予知に関する研究(第1報)防災科学技術総合研究報告 第22号 1970

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(11)

北松型地すべりの運動機構に関する研究一渡・藤田・酒丼・伊藤

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図一3(1) ヒズミ量経日変化図(その2)

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(12)

北松型地すべりの発生機構およぴ予知に関する研究(第1報)防災科学技術聡合研究報告 第22号 1970

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図一3(1)ヒズミ量経日変化図(その3)

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(14)

北松型地すぺりの運動機構に関する研究 渡・藤田・酒井・伊藤

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図一3(1) ヒズミ量経日変化図(その4)

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(15)

北松型地すべりの発生機構歩よぴ予知に関する研究(第1報)防災科学技術総合研究報告 第22号 1970

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図一3(2) ヒズミ柱状図(その2)

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参照

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7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

表1 M S Ph E N Berlin 10/7 Bochum 12/7 Bonn 12/8 9/7 × Braunschweig 4/0 11/8 × Brernen 1/0 Bremerhaven 9/7 Castrop・Rauxel 9/9 Celle 3/8 3/0 ×

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月. 2013年

(kg/10 a ) 1番草 2番草 3番草 春播 RH 3 IR 4/30 4.0 6/22 8/16 10/6 URH   PR 4/30 2.5 6/22 8/16 10/6 夏播 RH3 IR 7/11 4.0 8/16 10/6. URH   PR 7/11 2.5

4‑5月 5‑6月 6‑7月 7‑8月 8‑9月 9 ‑10月 10‑11月 ll‑12月 12‑1月 1‑2月 2‑3月

(3) adjective (4) conjecture (5) deject, dejection (6) eject, ejection (7) inject, injection (8) interject, interjection (9) object, objective, objection (10)

局面 空運物流分担率プラス成長期 空運物流分担率マイナス成長期 分断ラグ ‑8 ‑7 ‑6 ‑5 ‑4 ‑3 ‑2 ‑1 ‑8 ‑7 ‑6 ‑5 ‑4 ‑3 ‑2 ‑1 連続ラグ ‑16 ‑15 ‑14 ‑13 ‑12 ‑11 ‑10 ‑9 ‑8 ‑7 ‑6 ‑5 ‑4