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泥炭地湿原における水位および地表高変動の観測

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Academic year: 2021

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(1)泥炭地湿原における水位および地表高変動の観測 技術本部 中央研究所 総合技術開発部 藤村 善安 他 ○キーワード 生態系モニタリング、 水位変動、 泥炭地の地盤変動、 西別湿原 ○概要 湿原生態系のモニタリングで必須とされる水位観測について、 適切に観測されている例が少ないこと、 その要因が泥 炭地に特有の軟弱地盤の変動特性にあることを指摘した。 さらに、 適切な水位観測を行うにあたり把握しておくべき地盤 変動特性について、 実際に西別湿原 (北海道別海町) で観測した結果を紹介し、 泥炭地における水位観測を行ううえ で留意すべき点をまとめた。 ○技術ポイント 泥炭地の地盤変動特性は、 泥炭の構成植物や堆積履歴、 その場所の水位変動特性に応じて異なる。 泥炭地ごとの 地盤変動の特徴を把握しておくことは、 以下の検討等に活用できる。 ① 泥炭地で観測された水位データの精度検証 (データ照査) ② 適切な水位観測方法の提案 ○図 ・ 表 ・ 写真等. 中央地点. 絶対水位計の 固定位置 相対水位計の固定位置 (観測井(塩ビ管)管頭). -0.38. 地表高(基準鉄棒-m). 水位観測基準 とした鉄棒. -0.39. -0.40 350. 絶対水位. -0.7. 210. -0.9 -1.1. 70. 6/10. 7/10. 8/9. 9/8. 10/8. 0.2. 相対水位(GL+m). 砂礫層. 140. 降水量. -1.3. 泥炭層. 280. 地表高=0m. 0. 280. -0.2. 相対水位. -0.4. 210 140. 降水量. 70. -0.8. 0 6/10. 7/10. 8/9. 9/8. 10/8. 水位変動および地盤変動の観測結果. 基盤に打設した杭に固定した圧力センサーと. 水 位 変 動 に 応 じ た 地 盤 変 動 が 認 め ら れ る。. 観測井戸の管頭に固定した圧力センサーで同. 地表高および水位は、 基盤に打設した鉄杭の. 一の水面を計測することで、 地盤の変動量を観. 天端高-cm で示している。. 測した。. (8 ). 0 350. -0.6. 測定に用いた圧力センサーの設置方法. 降水量(mm/day). -0.5. 降水量(mm/day). 水位計. 絶対水位(基準鉄棒-m). -0.3.

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