600mm 内寸法 誘発原因 地盤 間隙 変化 大 要因 あ, 間隙 力 昇 象 多岐 わ, 発生原因 特定 い 現状 あ 中 特 注目 い, 地震 海底地盤 液状化や ン 解 海底地盤 水 び 昇 あ, 液状化や ン 解 地盤 間隙 力 昇 伴う有効応力, 緩傾斜 海底地 発生 説明 い い い

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1 第 30 回中部地盤工学シンポジウム 海底地 べ 発生 ニ 関 研究 Study on mechanism of occurrence of submarine landslides 木 真郷 1, 岩井裕 2, 川崎貴也 3, 張鋒 4 1 古屋 業大学 学部社会 学 address @nitech.ac.jp 2 古屋 業大学 学部社会 学 address iwai.hiromasa@nitech.ac.jp 3 古屋 業大学 学部社会 学 address @nitech.ac.jp 4 古屋 業大学 学部社会 学 address choho@nitech.ac.jp 概要 海底地 発生, 海底 破断や地震動 伴わ い津波 引 起 く, 地震時 海底地 地震 津波 規模 増大 能性 あ 海底地盤 地 陸 地盤 地 比較 大規模 あ や,1 満 い緩い角度 地 発生 あ 特徴 あ 海底地 発生 ニ び 規模 い 地盤力学的観点 検討 例 過去, 極 少 い 本研究, 海底地 発生 要因 一 間隙水 昇 着目, 海底斜面 模擬 模型実験 行 水中 形成 斜面 人 的 間隙水 え, 大, 過剰間隙水 発生 置 び 透水層 有無 変化, 海底地 発生時 間隙水 大 び地 規模や形状 い 観察 ワ : 海底地, ン, 間隙水, 模型実験 1. め 海底地盤 地 陸 地盤 地 比較 大規模, 緩い角度 地 発生 特徴 あ 陸 地 海底地 比較 表 1 示 近 海底地形 関 調査, 日本列島周辺海域 海底地 痕跡 多数発見 い 1) 海底地 発生, 海底 設置 通信 ン 損傷 え や, 海底地形 大規模 変化 津波 引 起 危険性 指摘 い 2) 表 1 陸 地 べ と 比較陸 地 海底地 移動距離数 m~ 数十 m 数百 m~ 数万 m 土砂容量数千 m 3 程度数千 km 3 以 斜面傾斜 10 以 0.5 以 土質状態 飽和飽和 サ ョン 過去 報告 中 最 大 海底地 発生 知 い 例 紀元前 6100 沿岸 大陸棚 端 沿 発生 海底地 あ Storegga Slide あ 3)4)5) 沖 800km 渡 厚 450m 及ぶ海底地 発生 伴い 陸 80km 及ぶ津波 発生, 2011 発生 東日本大震災 津波 海底地 原因 被害 拡大 例 あ 津波 変動 原因 発生 あ, 実際 観測 津波 規模 解析的 再現 う 試, 変動 起因 津波 大 規模 発生 いう結果 出 い 6) 解析結果, 地震動 発生 波 震源 離 海底 起 海底地 要因 発生 波 合わ 巨大化 い 発表 い, 緩傾斜 例 合衆国 ッ 海底地 挙 海底地 0.01 いうわ 傾斜 あ 関わ, 海底地 発生 水中 安息角度 考慮, 海底地 断抵抗力 び重力 土塊 移動 いう論理, 流動規模 大 や緩い角度 地 現象 説明 い 海底 陸 地 大 い, 規模 く発生要因 多様性 あ 例え, 陸 地 土塊体積, 大 い 数十 km 3 あ 対, 海底地 場合最 数百 km 3, 大 い 数万 km 3 いう規模, 陸 地 発生 一般的 要因, 地質 風化, 降雨 斜面地盤 飽和度 昇 び間隙水 昇, 地震慣性力あ い 地震動 液状化 弱面 形成 挙 対 海底地 場合, 通常海底地盤 海水 完全飽和 状態 あ 飽和度 大 変化 生 い, 降雨 う 地盤 間隙水量 急激 変化 う 現象 海底 い 頻繁 発生 い い 1) 従, 海底地

2 600mm 内寸法 誘発原因 地盤 間隙 変化 大 要因 あ, 間隙 力 昇 象 多岐 わ, 発生原因 特定 い 現状 あ 中 特 注目 い, 地震 海底地盤 液状化や ン 解 海底地盤 水 び 昇 あ, 液状化や ン 解 地盤 間隙 力 昇 伴う有効応力, 緩傾斜 海底地 発生 説明 い い い 國生 (2000) 7), 透水層 水膜 形成 海底地 角度 発生 原因 一 考え い, 海底地 発生 ニ び規模 い 地盤 学的観点 検討 例 極 少 い 本研究 海底斜面 模擬 模型実験 海底地 発生 ニ び 規模 把握 組 排水 土槽 水 一定 保 1 実験土槽 2. 実験装置概要 び実験条件 本実験, 海底斜面 模擬 模型土槽 用い 模型土槽 設置 斜面模型 砂 堆積, 斜面 面 定水 昇降装置 水 差 増減 水 え, 海底地 発生時 過剰間隙水 及び土塊 移動 観察 目的 実験 行う 本研究, 特 以 2 目 着目 1) 海底地盤 過剰間隙水 大 入範 2) 透水層 有無 1500mm 内寸法 1000mm 水位差 排水 給水 2.1 実験装置概要 実験土槽本体 び斜面模型実験土槽 1 示 う 製 土槽 用い, 2 実験装置全体 面 示 模型土槽 寸法 表 2 示 う 寸 幅 1500mm, 深 600mm, 奥行 400mm あ, 模型 斜面角度 10, 水 距離 1000mm 斜面模型 設置 斜面模型 中央 幅 200mm 加 ッ 樹脂製 設置, 所定 範 水 散 え 2 実験装置全体 平面 表 2 実験装置概要幅 寸 1500mm 深 寸 600mm 奥行 寸 400mm 斜面角度 10 斜面水 距離 1000mm, 3 示 定水 昇降装置 水槽 置, 土槽 張 水 水 差 連 的 変化 時, 昇降装置 土槽 水 供給 土槽 水 昇 わ い う 土槽側面 設置 い 排水コッ 定期的 拡大 3 定水位昇降装置 左 : 定水位水槽右 : 全体 4 斜面 設置 模式 あ 全部 5 枚設置, 法尻方向 番号 ~ 振 い 対応 い 付属 コッ 開閉, 水 え 置 変化, 黒四角, 赤丸, 青 角 1~3 示 斜面 設置 水 計 設置 置 あ, 色 ン 形状 後述 間隙水 計 時刻歴 ン 対応 い 水

3 600mm 200mm 計 直, 中央, 直 目安 設置 い 1000mm 水圧を え コッ と水圧計 配置 水中 配置とそ 目的 5 示 う 水槽 3 水中 土槽外 設置 水中 法尻 法肩 水中,, 水中 斜面法尻 基礎地盤 境目, 水中 斜面中央 側壁, 水中 斜面法肩部 壁 境目 観察 い, 使 斜面全体 動 土槽外 撮影 土槽全体 観察 い 1500mm 水中 水勾配 水 差 36mm 算出, 値 基準 42 mm 水 差 え 100mm 刻 1300mm 計 14 パ ン 調査 行, 水 差 い 水 え 時間 全 3 間 統一, 3 経過後 地盤 水 あ 消散 時間 1 程度設 い Case-w1~Case-w3 透水層 設置 い豊浦砂 堆積 あ,Case-w4~Case-w6 透水 層 地盤 設置 あ 透水層 厚 1.0mm, 幅 398mm, 長 920mm ニ 用い 透水層 地盤 設置, 斜面底面 29.5mm 置 設置, 相対密度 保, 全層厚 40mm う ニ 9.5mm 砂地盤 作製 様子 6 示 表 3 実験 ー Case 透水層 水 計水 相対 設置 え 置密度 (%) Case-w1 60 Case-w2 60 Case-w3 60 Case-w4 あ あ 40 Case-w5 あ あ 40 Case-w6 あ あ 40 斜面角度 10 5 撮影位置 ビデ 2.2 実験条件 え 間隙水 大 入範 変え 時 地盤変動, 透水層 有無 地 発生 及 影響 着目, 表 3 示 実験 実験 行 Case-w1 Case-w3 水 計 入, 水中, 地 や ン 地盤変動 観察 Case-w4 Case-w6 水 計 新 く設置 あ 本実験 地盤 料 豊浦砂 用い, 水中落 法 斜面 形成 斜面層厚 40mm 目標 い 時, 少量 豊浦砂 水中落 法 時 基礎地盤 流 込 う 想定 必要 土量 3% 多く土 使用,Case-w1~Case-w3 い 相対密度 60% 目標 い, 透水層 び間隙水 計 設置 Case-w4~Case-w6 い 相対密度 40% 目標 変更, 地盤形成 い 初期 え 水, 地盤 厚 び間隙比 限界 6 透水層 えた位置模式 3. 実験結果 び考察 3.1 透水層 い ー 実験結果 透水層 い Case-w1~Case-w3 い, 水 え 形 変形 生, 方 砂 堆積 現象, 高い水 液状化 砂 斜面 沿 流 考え Case-w1 Case-w3 斜面全体 発生 以 表 4 示 う, 液状化 砂 流動 水 え 範 形状 変化 見, 7 Case-w3 い 水 差 42mm 1300mm 変化, 水 え 時 斜面法尻部 地盤挙動 示 7

4 示 う 斜面法尻部 砂 堆積 確認 砂 流動距離 測定 置 8 示 う, 流動開始 置 流動 砂 堆積終了 置 間 縦 び横方向 最長距離 あ 表 4 Case-w 1 Case-w 3 地盤挙動 まとめ Case 流動開始最終流動距離最終流動距離水 差 縦方向 横方向 Case-w1 600mm 178.3mm 192.1mm Case-w2 400mm 268.8mm 189.2mm Case-w3 500mm 207.0mm 207.0mm 砂 流 出た範 透水層 い場合, 水 え 範 地盤 え 影響 最大限 地点 存 能性 あ 考え 一定 水 差 縦方向 横方向 流動距離 増大 緩 や い 現象, 砂 斜面法尻 方 堆積 土 移動 い 考 え. Slide Length/Width(mm) Case-w1 Flow Length Case-w1 Flow Width Case-w2 Flow Length Case-w2 Flow width Case-w3 Flow Length Case-w3 Flow Width Water level(mm) 9 法尻部流動距離 測定位置 砂 堆積 た範 7 液状化発生 伴う砂 流動距離 比較 : 斜面流動開始前 斜面 様子 : 斜面流動 様子 8 法尻部流動距離 測定位置 9 Case-w1 Case-w3 時 水中 撮影 画像 算出 地盤 変状 い 縦横方向 流動距離 観点 比較 9, 最終的 流動距離 限, 全体的 水 え 範 広い Case-w2 や Case-w3 う Case-w1 大 規模 流動 い 土砂流動 い水 発生,Case-w2 Case-w3 比, 水 え 範 い Case-w2 う流動開始 早くや縦方向 流動距離 大 く い 3.2 透水層 あ ー 実験結果 水中 整理次, 透水層 あ Case-w4~Case-w6 結果 い 述 透水層 い Case-w1~Case-w3, 水 え 部 い 局所的 砂 流動 発生 対, 透水層 有, 斜面全体 透水層, 法尻部 横幅全体 わ 砂 堆積 透水層 沿 斜面 現象, え 水 透水層 溜, 透水層 砂層 間 あ 摩擦 極端 原 因 あ 考え 10 Case-w5 い 水 差 200mm 時, 水 入 10 後 ~30 後 発生 斜面前方 様子 PIV 解析 示 あ 粒子 法尻部 向 移動 い 様子 わ う 水 え 範 限定的 あ, 斜面全体 確認 い いえ 10 PIV 解析 べ 様子

5 第 30 回中部地盤工学シンポジウム 初期状態水 差 100mm 1 後水 差 100mm 2 後水 差 100mm 3 後 初期状態水 差 100mm 1 後水 差 100mm 2 後水 差 100mm 3 後 11 Case-w5 地盤挙動,Case-w5 水 差 100mm え 時 地 一連 様子 水中 び水中 撮影 時系列 並 11 示 時, 11 8 枚 写真 段 水 差 100mm 水 え 水中 撮影, 初期状態 水 え 3 後 1 地盤挙動 撮影 あ 段 4 枚 写真 水中 時刻 撮影 画像 あ 斜面 法尻 堆積 砂 範 い, 堆積物 先端部 実線, 堆積物後方部 点線 示 11, 水 差 100mm い 水 え始 1 後 斜面 前方 始, 伴 斜面法尻部 砂 堆積 始 後, 進行 い 水 差 100mm え 3 後 37.5mm, 水 差 200mm, 水 差 100mm 時 比較 斜面 移動距離 増加 い 特, 水 え 2 後 い, 一気 進行 い, え 水 差 100mm 200mm 増加 透水層 広い範 摩擦 考え 先述 PIV 解析結果 く 水中 画像, 斜面全体 い 次,Case-w4~Case-w6 い え 水 差 積距離 関係 12 示 距離 関, 水中 撮影 画像 算出 い 12 う, 水 え 範 広い Case-w5 Case-w4 比, 発生 時 水 差 く い, 最終的 距離 大 く い 確認, 透水層 設置 い 場合, 水 え 範 広, 透水層 水 昇 範 広, 早い 出, 大規模 考え,Case-w6 ~ コッ 開, 水 え 範 最 大 い 関わ Case-w5 コッ ~ 開 比 距離 く Case-w6 い, 発生 直前 水 差 600mm 透水層 法尻部 目 ン 発生, 透水層 水 消散, 距離 Case-w6 比 値 考え,Case-w4~Case-w6 い い, 水 差 増加 対 距離 増加割合 緩や 点 存,, 伴い斜面法尻部 土砂 堆積, 妨 理由 考え Slide Length(mm) Case-w4 Case-w5 Case-w Water level(mm) 12 透水層 あ ー べ 距離 比較 水圧計 整理 水 計 設置 い Case-w4 Case-w6, 過剰間隙水 変化, ン ン 示 示 横軸 時間 い, 実際 各水 差 い 180 経過後, 水 え 停 約 1 間水 消散 時間 設 い, 水 消散 要 時間 省い 時間 整理 い, 13 15,Case-w4 Case-w6 ン 発生 置 右 斜面 模擬 斜線 示 時, 斜面 変状 発生 前後

6 Excess pore water pressure [kpa] Excess pore water pressure [kpa] Excess pore water pressure [kpa] P.W.P-1 P.W.P-2 P.W.P-3 200mm 300mm 1st Slide P.W.P-1 P.W.P-2 P.W.P-3 100mm Time [s] 法尻方面 400mm Boiling 13 Case-w4 水圧 変化 ボイ ン 発生位置 mm st Slide P.W.P-1 P.W.P-2 P.W.P-3 500mm 200mm Time [s] 法尻方面 14 Case-w5 水圧 変化 600mm Boiling 300mm Boiling ボイ ン 発生位置 mm Time [s] 15 Case-w6 水圧 変化 法尻方面 700mm 1st Slide ボイ ン 発生位置 mm

7 4 水 差 斜面 変状 発生 前後 4 水 差 水 対象 選定 い, ン 発生 水 差 表 5 示 表 5 Case-w 4 Case-w 6 地盤挙動 まとめ ン Case 発生水 差発生水 差 Case-w4 400mm 300mm Case-w5 300mm 100mm Case-w6 600mm 700mm,Case-w4 水 差 100mm~300mm 時 水 昇, 水 計 > > 高い値 示, 水 差 400mm 時 > > 高い値 示 い 水 差 400mm 時 発生 斜面 壁面 ン 水 計 付近 過剰間隙水 消散 水 計 値 考え 水 差 400mm 以降 ン 発生, 規模 拡大 い, 以降, 水頭差 大 く, 検出 水 大 く増加,Case-w4 水 え 置 法尻付近 コッ あ, 斜面 方 間隙水 計 特 い値 示 い 次,Case-w5 注目 Case-w4 見比, 水 計,, 程度 値 示, 水 透水層 広い範 わ 伝 い わ,Case-w4 比 水 え 範 広, 透水層 広い範 水 広 考え, コッ 離 水 計 反応, 透水層 存 水 え 箇所 局所的 あ, 水 透水層 全体 広 考え, 水 差 100mm~300mm 時 水 計 緩や 昇, 程度 値 示, 水 差 400mm 時 水 計, 水 減少 い 水 差 300mm 時 発生 斜面中腹壁面付近 広い範 発生 ン 水 計, 付近 過剰間隙水 消散 考え 時, 水 計 高い値 示 い, 水 計 近傍 ン 発生 い い, 周辺 水 消散 く, 水 差 昇 水 増加 考え, ゆ く堆積 砂 断 発生 負 ン 発生, 地盤 過剰間隙水 発生 考え, 実験 少 い, 詳 ニ 関 今後 検討 あ,Case-w4 様 ン 発生後 水 大 増加 確認 最後,Case-w6 注目, 水 差 600mm い コッ 開 時 100 経過時 斜面法尻部 ン 発生, 透水層 過剰間隙水 消散, 水 計 付近 水 急激 減少, 2 水 計 程度 水 値 次, 水 差 800mm い, 斜面法肩部 斜面側面 両側 ン 発生, 水 計, 水 減少, ン 発生後 水 大 増加 確認, 水 差 700mm 時 水 全体的 高い値 示 い, 前 高い水 計測 い, 水 差 昇 間隙水 昇 原因 考え, 水 差 600mm 発生 ン 水 消散 水 増減 関係 合致, 詳 い 今後検討 必要 あ 以, 水 え 範 変化, 透水層 水 挙動 変化 見 中, 透水層 存 水 え 箇所 局所的 あ, 水 透水層 全体 観測 実際 海底地盤 い, 透水層 存, 局所的 力 海底地 発生 危険性 示唆 い い 考え, ン 発生, 発生付近 地盤 透水層 水 減少 一度 ン 発生, 以降, 水頭差 大 く, 検出 水 大 く増加, 一度水 消散 う 再度水 くく 能性 示唆 4. 結論本研究, 海底地 発生 ニ び 規模 把握 目的 模型実験 行 特 間隙水 え 大, 範 び 透水層 有無 着目 得 主 知見 以 示 (1) 透水層 い地盤 水 え, 水 え 範 形 変形 生 変形 水 え 範 増や や高い水 え 大 く (2) 透水層 あ 地盤 水 え, 水 え 範 局所的 あ, 斜面全体 透水層 共 透水層 沿 (3) 透水層 あ 地盤 水 え, コッ 開 置 1 所 あ 広範 過剰間隙水 昇 観測, ン 発生, 水 消散, 過剰間隙水 以降大 く 昇 い (4) 今回 実験, 過剰間隙水 着目, 既往 研究 報告 い 透水層 水膜 い 観察 い い 水膜 形成 含 詳 海底地 発生 ニ 関 今後 検討 あ 参考文献 1) Yamada, Y., Matsuoka, T., Accretionary prism formation and submarine landslide, in: 第 37 回岩盤力学 関 ン 講演集. pp

8 2) Nisbet, E.G., Piper, D.J.W., Giant submarine landslides. Nature 392, ) Bryn, P., Berg, K., Forsberg, C.F., Solheim, A., Kvalstad, T.J., Explaining the Storegga slide. Mar. Pet. Geol. 22, ) Dawson, A.G., Long, D., Smith, D.E., The Storegga slides: evidence from eastern Scotland for a possible tsunami. Mar. Geol. 82, ) Kvalstad, T.J., Andresen, L., Forsberg, C.F., Berg, K., Bryn, P., Wangen, M., The Storegga slide: evaluation of triggering sources and slide mechanics. Mar. Pet. Geol. 22, ) Tappin, D.R., Grilli, S.T., Harris, J.C., Geller, R.J., Masterlark, T., Kirby, J.T., Shi, F., Ma, G., Thingbaijam, K.K.S., Mai, P.M., Did a submarine landslide contribute to the 2011 Tohoku tsunami? Mar. Geol. 357, ) 國生剛治, 砂層 成層構造 液状化時 水膜生成 地盤安定性 影響. 応用地質 41,

NC L b R

NC L b R GEOASIA -2-3 3 Vs 3m / sec ( ) () / () () () 7m 8.5m 6m 24.5m 237m 5.6m 276m 1:1.91 1:1.81 9.5 2334 247 2676 2834 6.5m 2289 2432 1m m 26.6m (As) 15m 1:1.75 (B) (Dg) (As) (W) -8.5m ~.m (B).m ~ 1.m (Ac1)

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