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新潟県連続災害の検証と復興への視点

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1.2 主な地形 地質の変化 - 5 -

目的 2 汚染水処理対策委員会のサブグループ 1 地下水 雨水等の挙動等の把握 可視化 が実施している地下水流動解析モデルの妥当性を確認すること ( 汚染水処理対策委員会事務局からの依頼事項 )

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泊発電所 地盤(敷地の地質・地質構造)に関するコメント回答方針

【論文】

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地すべり学会関西支部大豊地すべり調査 調査報告 メンバー高知大学笹原克夫, 日浦啓全 ( 名誉教授 ) 徳島大学西山賢一京都大学松浦純生, 末峯章, 土井一生国土防災技術 ( 宮本卓也, 井上太郎 相愛山崎尚晃, 松田誠司 四国トライ松尾俊明, 吉村典宏長崎テクノ 讃岐利夫木本工業株西森興司町田博一

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溶結凝灰岩を含む火砕流堆積物からなっている 特にカルデラ内壁の西側では 地震による強い震動により 大規模な斜面崩壊 ( 阿蘇大橋地区 ) や中 ~ 小規模の斜面崩壊 ( 南阿蘇村立野地区 阿蘇市三久保地区など ) が多数発生している これらの崩壊土砂は崩壊地内および下部に堆積しており 一部は地震時に

地域のために

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地すべり地形判読 地すべり地形判読 地すべり地形とは 地すべり地形判読のためには, 地すべりの定義をはっきりさせておく必要がある. まず, 重力を主な駆動力として斜面で発生する物質の移動を 斜面変動 あるいは 砕屑物の集団移動 という. この斜面変動の一形態が地すべりである. 地すべりとは, 斜面物

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この台風による和歌山県全域での被害をみると, 人的被害は, 死者 56 人 ( うち災害関連死 6 人 ), 行方不明者 5 人, 負傷者 9 人, 物的被害は, 全壊 371 棟, 半壊 1,842 棟, 一部破損 171 棟, 床上浸水 2,680 棟, 床下浸水 3,147 棟, 浸水被害 1

地すべり防止技術指針及び同解説(提案)

アンカー工設置のり面の 健全性評価に関する研究 報告 平成 22 年 9 月 10 日プロジェクトリーダー神戸大学名誉教授沖村孝

A-2 に関する解答のヒント 1. 出題された地形図に示された地域は 埼玉県羽生市南部である ( 市名は地形図中の北西部に記述されている ) 地形図は高度成長期後期の昭和 43 年に修正された縮尺 1:2500 の国土基本図であり 等高線の主曲線は 2mである 2. 出題範囲の大半を占める平らな土地

(2) 地質当該地域の山地を構成している基盤岩は白亜紀の四万十帯日高川層群美山層と呼ばれる砂岩 頁岩 チャートなどの堆積岩からなる 地質構造は 走行が概ねで 北へ 45 ~70 程度で傾斜する 従って 北向きの斜面では流れ盤となってくる 被覆層は 崩積土が広く分布しており 谷部及び凹状の斜面ではやや

4. 堆砂

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写真 -1 南阿蘇村阿蘇大橋地区の斜面崩壊発生状況 ( 国際航業株式会社 株式会社パスコ撮影 ) 図 -2 平成 24 年九州北部豪雨災害時及び熊本地震時の土砂移動分布図 図 -3 平成 24 年九州北部豪雨災害時及び熊本地震時の土砂移動分布図 ( 阿蘇山外輪部の一部を拡大 ) 図 -2に示すとおり

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1.3 風化 侵食状況


原子力規制委員会 東通原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 でのご意見を踏まえた地質調査の概要 ( プレスレク資料 ) 平成 25 年 2 月 18 日 東北電力株式会社 東北電力株式会社 All rights Reserved. Copyrights 2012, Tohoku Elec

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第 3 章切土, 盛土, 大規模盛土, のり面保護工, 自然斜面等 3.1 切土 1. 切土のり面勾配 切土のり面勾配は, のり高及びのり面の土質等に応じて適切に設定するものとします その設定にあたっては, 切土するのり面の土質の確認を前提として, 表.3-1 を標準とします 崖の高さが 5m 以下

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地盤調査報告書 スウェーデン式サウンディング試験に基づく地盤調査 調査名称 清水東町 I 号地事前調査 調査場所 熊本県熊本市北区清水東町 株式会社奥羽興産 金城重機株式会社 千葉県松戸市高塚新田 512 番 19 号 TEL FAX


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6. 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件 6.1 浸透問題に関する検討方法および条件 検討方法 現況堤防の安全性に関する検討は 河川堤防の構造検討の手引き( 平成 14 年 7 月 ): 財団法人国土技術研究センター に準拠して実施する 安全性の照査 1) 堤防のモデル化 (1)

地質図幅説明書

下図は 緊急復旧工事実施箇所のほか 関東地整における大規模な被災が発生した 箇所を加えた計 78 箇所において 治水地形分類図から基礎地盤微地形を判読したものである 大規模災害が生じた箇所の治水地形分類は 自然堤防 旧河道 旧落掘 氾濫平野が多い 大規模災害箇所 ( 東北 関東 )/ 治水地形分類

図 東北地方太平洋沖地震以降の震源分布図 ( 福島第一 第二原子力発電所周辺 ) 図 3 東北地方太平洋沖地震前後の主ひずみ分布図 ( 福島第一 第二原子力発電所周辺 )

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第 10 節地形 地質対象事業実施区域及びその周辺における地形 地質に係る状況等を調査し 工事中における土地造成 掘削に伴う地形 土地の安定性への影響及び供用時における地形改変 建築物 工作物等の存在に伴う地形 土地の安定性への影響について予測及び評価を行った 10-1 調査 1. 調査項目対象事業

177 箇所名 那珂市 -1 都道府県茨城県 市区町村那珂市 地区 瓜連, 鹿島 2/6 発生面積 中 地形分類自然堤防 氾濫平野 液状化発生履歴 なし 土地改変履歴 大正 4 年測量の地形図では 那珂川右岸の支流が直線化された以外は ほぼ現在の地形となっている 被害概要 瓜連では気象庁震度 6 強

2.2 構造物内容 円形管 ( 泥土圧シールド工法 ) 一次覆工 2400 mm ( m ) 円形管 ( 泥土圧シールド工法 ) 一次覆工 ( 二次覆工一体型 ) 2400 mm m 円形管 ( 泥土圧シールド工法 ) 二次覆工 2400 mm m 人孔 1 箇

9 箇所名 江戸川区 -1 都道府県東京都 市区町村江戸川区 地区 清新町, 臨海町 2/6 発生面積 中 地形分類 盛土地 液状化発生履歴 近傍では1855 安政江戸地震 1894 東京湾北部地震 1923 大正関東地震の際に履歴あり 土地改変履歴 国道 367 号より北側は昭和 46~5 年 南

26 応用地質技術年報 No まえがき 自然斜面 ( 以下, 斜面 ) や人工斜面 ( 以下, 法面 ) と地質の不連続面 ( 層理 片理 節理 劈開 断層等 ) との関係について, 流れ盤構造と受け盤構造に区分するときに, 一般に受け盤構造は流れ盤構造に比較して安定性が高いと

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資料調査結果 ( 栗野岳地区 ) 64


地盤の被害:斜面の被害

第 7 章砂防 第 1 節 砂防の概要 秋田県は 北に白神山地の二ツ森や藤里駒ヶ岳 東に奥羽山脈の八幡平や秋田駒ヶ岳 南に鳥海山など 1,000~2,000m 級の山々に三方を囲まれています これらを水源とする米代川 雄物川 子吉川などの上流域は 荒廃地が多く 土砂の発生源となっています また 本県

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(6) 災害原因荒廃渓流の源頭部にある0 次谷の崩壊は 尾根付近から発生している 尾根部は山腹斜面に比べ傾斜が緩やかであるが 記録的な集中豪雨 (24 時間雨量 312.5mm( 平成 30 年 7 月 6 日 6 時 ~ 平成 30 年 7 月 7 日 6 時まで ) 累積雨量 519.5mm(

資料 1 柏崎刈羽原子力発電所 6 号炉及び 7 号炉 原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性 コメント回答 平成 28 年 4 月 15 日 東京電力ホールディングス株式会社 安田層下部層の MIS10~MIS7 と MIS6 の境界付近の堆積物 については, 本資料では 古安田層 と仮称する

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見学箇所図 ( 現地検討会資料より )

地質ニュース

7-2 材料 (1) 材料一般 1. アンカーの材料は JIS などの公的機関の規格により保証されているものか もしくは所要の品質や性能を有していることを確認したものとする 2. アンカーの材料を組み立てる場合には 各材料は他の材料に悪影響を与えないことを確認したものを使用する 1) 材料に関する一

危険度判定評価の基本的な考え方 擁壁の種類に応じて 1) 基礎点 ( 環境条件 障害状況 ) と 2) 変状点の組み合わせ ( 合計点 ) によって 総合的に評価する 擁壁の種類 練石積み コンクリートブロック積み擁壁 モルタルやコンクリートを接着剤や固定材に用いて 石又はコンクリートブロックを積み

(b) 流れ及び波浪の状況 a) 波浪 ( 波向 波高 ) ( ア ) 経時変化及び最大値顕著な高波浪を記録した夏季について 海域ごとの代表地点における経時変化を図 に示します また 各調査地点における最大値を資料編に示します 波浪調査地点 注 ) 波浪の経時変化 ( 図 -6.

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災害調査報告

岩波「科学」2018年11月渡辺ほか論文

積粘土と同様に上下で低く 中央で高い弓形分布を示す 図 () の I L は 長田 新庄 門真で 1 以上を示し 東大阪地域の沖積粘土の特徴である超鋭敏性が伺える ただし 鴫野の I L はかなり低い 図 (3) () の c v は 先の w L が反映されているが 特に新庄の中央部の圧縮性が高い

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Copyright C (21) by P.W.R.I All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any means, nor transmitted, nor translated into a machine l

スライド 1

~ 二次的な被害を防止する ~ 第 6 節 1 図 御嶽山における降灰後の土石流に関するシミュレーション計算結果 平成 26 年 9 月の御嶽山噴火後 土砂災害防止法に基づく緊急調査が国土交通省により実施され 降灰後の土石流に関するシミュレーション結果が公表された これにより関係市町村は

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国土技術政策総合研究所 研究資料

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深層崩壊危険斜面抽出手法マニュアル(素案)

4. 粘土の圧密 4.1 圧密試験 沈下量 問 1 以下の問いに答えよ 1) 図中の括弧内に入る適切な語句を答えよ 2) C v( 圧密係数 ) を 圧密試験の結果から求める方法には 圧密度 U=90% の時間 t 90 から求める ( 5 ) 法と 一次圧密理論曲線を描いて作成される ( 6 )

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論文

第 7 章砂防第 1 節砂防の概要 秋田県は 北に白神山地の二ツ森や藤里駒ケ岳 東に奥羽山脈の八幡平や秋田駒ヶ岳 南に鳥海山など 1,000~2,000m 級の山々に三方を囲まれています これらを水源とする米代川 雄物川 子吉川などの上流域は 荒廃地が多く 土砂の発生源となっています また 本県の地

5. 被害の概要札幌市東区東 15 丁目 ( 屯田通り ) では約 3.0km にわたって道路陥没が発生し, 交通障害が生じた. 加えて, 札幌市北区の西 4 丁目北 34 条 ~37 条においても道路陥没が発生した. 札幌市清田区里塚 1 条では宅地造成地盤の液状化が生じ, 道路や家屋に著しい沈下

はじめに

2004年10月24日の中越地震で大規模な移動を引き起こした 小地谷市塩谷の地すべり 明瞭な滑落崖 とそれに続くすべり面 山側に傾いた水田 井上 向山著 建設技術者のための地形図判読演習帳 初 中級編 古今書院

Transcription:

7. 地すべり機構解析 7. 1 地すべりの動態災害時に大きく滑動した地すべり移動土塊は, その動態をパイプひずみ計と地中伸縮計により観測しているが, 融雪がほぼ終了した 4 月初旬までの期間に変動が捉えられていない ( 図 39) 地すべりの主要移動土塊がテラス状の緩斜面に堆積したことにより, その後は小康が保たれているものと判断される また, 地すべりにより押し出されて堆積したとみられる, 舌端部の堆積土塊についてもパイプひずみ計に変動は観測されていない 一方で, 地すべりの背後の山体に生じた亀裂は, 地表伸縮計の観測により常時拡大する動きが捉えられている 厳冬期にも 1(mm/ 日 ) 前後の 伸び が継続され,12 月初旬や融雪が進む 3 月初旬には動きが加速する形態が認められる ( 図 38) この亀裂の拡大は, 亀裂に囲まれた範囲の土塊が滑動していることを示している また, その範囲内に設置した調査孔のパイプひずみ計には明瞭なひずみの累積が認められることはそれを裏付けるものであり ( 図 40), その結果はすべり面を推定する上で有効な情報となる 図 38 拡大亀裂における伸縮計観測データ 37

8 図 39 パイプひずみ計変動図 (BV-3A; 災害時移動堆積土塊内 ) GL-14.5m 図 40 パイプひずみ計変動図 (BV-6; 背後拡大亀裂範囲内 ) 38

7. 2 対象箇所の地質 7. 2. 1 表層地質現地踏査とボーリング調査結果を整理して作成した地質図を図 41に示す E 測線 D 測線 A 測線 B 測線 C 測線 0 50 100m 図 41 表層地質図 39

斜面上部の地質 層理が発達した砂岩 泥岩およびこれらの互層を主体とする 地層の走向 NE-SW, 傾斜約 25 NW で, 斜面に対し斜交した流れ盤を示す 薄い古期地すべり堆積物が分布する 斜面下部の地質 層理がやや不明瞭で, 一部では破砕頁岩を主体とする 地層の走向は不規則で, 受け盤と流れ盤が不規則に出現する 厚い古期地すべり堆積物が分布している 斜面上部と下部の関係 斜面上部と下部では, 地層構造が大きく変化し, コアの連続性が悪く, 岩相もやや異なる 1/5 万地質図では, 地すべり中央部を横断するように, 奔茂尻衝上断層 (E 傾斜 ) が延び, 東側の浦河層が中川層に乗り上げるように接している このことから, 斜面上部は浦河層, 斜面下部は中川層で, 両者が断層で接していると推測される 災害時に滑動した新規地すべりは, 大部分が古期地すべり堆積物の分布範囲で, 頭部の一部が浦河 層分布域に拡大したと推測される 40

7. 2. 2 ボーリングによる地層対比 (1)E 測線 E 測線 のボーリングコアは, 岩相の類似性から, 図 42のように対比できる 中部の層厚 1.0~1.5m の砂岩層を,SS.2 とした 縦断測線では, 見掛け傾斜約 25 の流れ盤構造となる BV-18~BV-23 では,SS.2 から 3~4m 上位の同一層準に強い破砕が認められ, 層すべり である可能性が高い <BV-4> <BV-18> 図 43 E 測線上部の断面図 <BV-19> <BV-22> 破砕部 Sm2 SS.2 Sm1 図 42 E 測線上部の地層対比

<BV-6> <BV-7> (2)B 測線の地層対比 B 測線 のボーリングコアは, 岩相の類似性から, 図 のように対比できる SS.2 の約 10m 上部にある層厚 0.5~0.7m の砂岩層を,SS.3 とした BV-4 で発達する砂岩層 ( 層厚 10.0m+) を SS.1 とした これらの連続性の良い砂岩を鍵とし,Sm1~Sm.3 に区分した BV-5 から BV-7 では SS.3 から約 3m 上の地層まで強く破砕されていて, 層理面に沿って 破砕が進んでいる可能性が高い 一方,BV-4 の破砕部はこれらより深い <BV-5> <BV-4> 破砕部 Sm3 SS.3 Sm2 SS.2 Sm1 SS.1 図 44 B 測線上部の地層対比 図 45 B 測線上部の断面図 42

(3)BV-5 横断測線の地層対比 BV-5 測線 のボーリングコアは, 岩相の類似性から, 図 のように対比できる SS.2 層は,BV-5 で深く,BV-18 で浅くなる これは周辺部で観察される地表部の地質構 造と一致する BV-5 と BV-18 では, 強い破砕を受けている層準が異なり,BV-18(E 測線 ) で深く,BV-5 (B 測線 ) で浅い それぞれの測線上では層すべりである可能性が高いため,B 測線と E 測線では異なった層 準のすべりであると推測される <BV-5> 破砕部 Sm3 <BV-18> SS.3 Sm2 図 47 BV-5 横断測線の断面図 SS.2 Sm1 図 46 BV-5 横断測線の地層対比 43

(4)BV-4 横断測線 BV のボーリングコアを に示す BV-5 測線では右側壁側に傾斜していた SS.2 は, ここではほぼ水平に連続し, 斜面上部と 地層構造が変化している SS.2 の 6~10m 下位に, 厚い砂岩層 SS.1 が分布する 強破砕部の層準はほぼ一致する <BV-13> <BV-4> <BV-17> 破砕部 Sm2 SS.2 Sm1 SS.1 図 49 BV-4 横断測線の地層対比 図 48 BV-4 横断測線の断面図 44

(5)B 測線中 ~ 下部 B 測線の中 ~ 下部 のボーリングコアを に示す BV-4 より上部にみられる SS.1 や連続性の良い SS.2 は, 斜面下部では分布せず,BV-3 より下部と地層の対応は明確ではない BV-3 より斜面下部では, 頁岩 ~ 泥岩を主体とする 斜面下部ほど崩積土層が厚い 崩積土層は古い地すべり移動土塊で, 源岩は砂岩泥岩互層 である <BV-2> <BV-3> <BV-4> 崩積土 図 50 B 測線中 ~ 下部の地層対比 図 51 B 測線中 ~ 下部の断面図 45

7. 2. 3 対象地の地質層序地層対比した結果から, 調査地の地質層序は図 のようになる BV-4 横断より斜面上部は浦河層の砂岩泥岩互層,BV-3 横断より下部は中川層で, 奔茂尻衝上断層で接していると推測される BV-4 付近の中川層の地層構造の変化は, 断層の影響が推測される 今回発生した地すべりの頭部右岸側移動土塊のすべり層準は Sm3 下部, 頭部左岸側移動土塊のすべり層準は Sm2 の中部に相当する 調査孔 地表部 地層区分 厚さ 一部欠? SS.2 1.0~1.5m Sm3 Sm1 4~11m+ BV-6 頭部右岸側すべり層準 BV-4 BV-8 Sm3 35m+ SS.3 0.5~0.7m SS.1 層厚 10m+ Sm2 10m 断層 ( 奔茂尻衝上断層 ) BV-5 頭部左岸側すべり層準 BV-13 Sh 層厚 20m+ ( 中川層 ) 図 52 ボーリングコアによる地質層序 46

7. 2. 4 上部斜面の地質と地すべりの関係 図 53 SS.2 砂岩等高線と上部ブロックとの関係 写真 1 層理面に 分布する移動土塊 ( 左岸不動地 ) 写真 2 47

地形的特徴 南北方向では, 北側ほど標高が高い階段状地形を呈し, 南向きの急崖地形が顕著 平面的には二つの折れ曲がりのある急崖地形がみられる 上部斜面の移動量は下部ほど大きくないため, これらの地形は, 地すべり前から存在していた 地質構造 地層構造は走向 NE-SW, 傾斜約 25 W で ( 図 53), 層理面で分離しやすい ( 写真 1) 層理面と直交する系統的な節理が発達する ( 写真 2) 図 の灰色線には, 古期地すべり堆積物が分布し, 地層面に沿ったすべりブロックである ( 図 42) また, 茶色線は拡大したブロックの土塊範囲で, 特定の層準で破砕が進んでおり ( 図 44), これも層 面すべりである 灰色部と茶色部の破砕下面深度は異なり, 南側の灰色部の方が深い層準にある これは, 地層の最 大傾斜が西であるが, 斜面の解放方向が南西であるために, 北側土塊は南側土塊より浅いすべりでな い末端が解放されないためである このような階段状の岩盤の緩みは, 発達する節理系によっ て土塊がブロック化していることに起因しており, すべり層 それぞれに対応した鍵型の滑落崖が形成される 移動土塊は, 北西側ほど厚くなり, 滑落崖も右岸側が発達し, 左岸側はほ とんど形成されない 今回の地すべりでは, 下部ブロックの滑動によって, 末端 部が失われたため, 深層層準すべりと浅層層準すべりの一部 のふたつのブロックが滑動したと推測される <B V-8> 深層層準すべりの冠頭部には,BV-8 にみられるように緩み岩盤が分布していて 準はこれ以深にあることから, 冠頭部の不安定化も懸念される 図 54 最上部斜面 (BV-8) コア写真 48

7. 3 すべり面の推定 7. 3. 1 古い地すべり履歴存在の確認レーザープロファイラによる地形図判読より, 対象斜面においては古い時代における地すべり履歴を示す地形が認められ, その存在の可能性は前段の地質調査結果より裏付けられた この旧期の地すべりは, 上部斜面に分布する浦河層の層理面をせん断し, 同層の節理系での破断を進行させて大規模に滑落したものと考えられる 上部斜面にみられる標高差 40m にも及ぶ急斜面は, その地すべりの滑落崖に相当し, 国道 38 号に面した台地状の山体は滑動後に広範囲に堆積した地すべり移動土塊と考えられる 台地状を示す箇所におけるその層厚は 30m を越えるものである ボーリング結果では, そのすべり面となった基岩の上面付近には鏡肌や擦痕 ( 地すべり移動にともない擦れた痕 ) をともなう粘土が観察される調査孔もあり ( 詳細は後述 ), これは上述の地すべり履歴を明確に裏付けるものである 7. 3. 2 旧期地すべりと今回の地すべり災害との関係上述の旧期地すべりの末端が国道 38 号まで達すると推定されるのに対し, 今回の災害をもたらした地すべりは, 上部の台地状を示す緩斜面内で土塊の移動が収束している このことは, 台地状を示す緩斜面では 30m を越える地すべり層厚と推定される旧期地すべりの土塊内を, 災害時に滑動した地すべりがせん断してすべり面を形成したことを意味している 当該業務より前に実施されたボーリング結果によれば, そのボーリングコアに下記のような 2 面のすべり面が観察された ( 図 55) 深度 19.2m 礫混じりの土層内に挟まれた 10 数 cm の粘土層内に, 生々しい擦痕を残した, せん断面が観察された 深度 25.3m 基岩の頁岩上面付近に鱗片状の鏡肌構造をもつ, せん断面が観察された 当業務で実施したボーリングでは, コアにすべり面が明瞭に確認された頻度は少なかったものの, A 測線上に実施した BV-11 において,2 面のすべり面が観察された ( 図 56) 深度 18.6m 礫混じりの土層内に挟まれた数 cm の粘土層内に, 生々しい擦痕を残した, せん断面が観察された 深度 25.3m 基岩の頁岩上面付近に擦痕をともなう鏡肌構造をもつ, せん断面が観察された 49

図 55 ボーリングコアにみられる 2 面のすべり面 ( 事前ボーリング ) 図 56 ボーリングコアにみられる 2 面のすべり面 (BV-11) 50

7. 3. 3 災害を生じた地すべり今回の災害を生じた地すべりは, 旧期地すべり移動土塊の部分的な再移動に位置づけられる すなわち, 旧期に生じた地すべりは岩盤内の層理面や基岩上面に沿ってすべり面が形成され, 移動土塊はすべり面上に堆積されていた 台地状を示す斜面下部ではおおむね安定が保たれたものの, 上部で急な勾配を示す基岩面上にも 20m 前後の層厚で堆積していた ( レーザープロファイラデータで復元した災害前地形より ) この急勾配の基岩面上に堆積されていた旧期地すべり移動土塊は, 滑動ポテンシャルが大きく, その推力が下部の旧期地すべり堆積土塊内の弱面をせん断したのが, 今回の災害形態と考えられる そのすべり面の推定に当たっては, パイプひずみ計等で変動が捉えられていないことから, 前述のようなすべり面を示唆するボーリングコアの情報やコアの脆弱部, さらには以下の観点を考慮して推定した 1 滑落崖直下の急斜面においては, 旧期地すべりのすべり面上の再滑動と考えられることから, 2 3 4 基岩上面をすべり面と判定した 旧期地すべりの堆積土層内をせん断したと推定される, 下部緩斜面内においては, 前述のす べり面構造をもつボーリングコアの情報を基に, 面を検討し, すべり面の連続性やすべり面形態の妥当性の観点よりすべり面を推定した 災害発生時には, 地すべりが 40~50m 程度移動したものと推定されることから, 災害前地 形における地すべり末端部は, 40~50m 上流付近で地表に飛び出したもの と考えられる 各縦断図上において, 災害前後の地形を表示し, 上記観点よりすべり面末端位置 を推定した 上記で検討したすべり面形を用い, その上面で滑動する地すべり移動を想定して, 各縦断測 線上において災害前後の地形変化との整合性確認をもって, すべり面形を決定した 推定したすべり面を縦断図, 横断図に示した ( ) 7. 3. 4 背後拡大域のすべり面 頭部滑落崖背後の山体に生じている地すべりは, 災害時の下流側土塊の消失により不安定化して滑 動を開始したものと考えられる 地すべりは継続的に滑動しており, すべり面はパイプひずみ計によ り捉えられている すべり面は, 斜面上部における旧期地すべりと同様, 砂岩泥岩互層の層理面に沿って形成されてい るものと考えられる ただし, 移動層の地質は著しく破砕が進行した状態にあり, 旧期地すべりの滑 動後に岩盤内に緩みを生じていたものと推定される 判定したすべり面を縦断図, 横断図に示した ( ) また, 調査孔別にすべり面深度を一覧表にして表 3に示す 7. 3. 5 すべり面等高線図 以上の検討結果より推定したすべり面をもとに, すべり面等高線図を作成した ( 図 57) 51

図 57 すべり面等高線図 ( 災害地すべり 拡大すべり ) 52

表 3 すべり面判定表 位置孔 地盤高 (m) 区分 深度 (GL-m) すべり面ボーリングコアすべり面せん断試験 標高 (m) 粘土 層界擦痕 鏡肌 φ'( ) c'(kn/m 2 ) ひずみ計変動深度 (GL-m) 地下水 孔曲がり ( 測桿調査 ) (GL-m) 備考 BV-1 186.19 旧期 28.85 157.34 礫質土 - 泥岩層界粘土化 BV-2 201.15 災害 17.00 184.15 礫質土内の高含水粘土層 旧期 35.10 166.05 泥岩上面の粘土層 B 測線 災害 19.70 193.47 礫質土層内粘土擦痕をともなう粘土 6.34 11.63 地下水流動 BV-3 213.17 旧期 26.40 186.77 泥岩上面の凝灰質粘土鱗片状構造を示す鏡肌面 13.83 27.24 BV-4 220.08 災害 9.70 210.38 風化砂岩泥岩互層内弱面擦痕をともなう鏡肌面 BV-5 242.98 背後拡大 4.90 238.08 泥岩上面の破砕部底面に粘土 4.5,5.5 3.8 BV-6 271.25 背後拡大 14.70 256.55 泥岩上面の破砕部底面に粘土 14.5 11.5 BV-7 279.29 背後拡大 6.90 272.39 砂岩泥岩互層上面層界に粘土 6.5 2.65 BV-8 299.96 すべり面未形成 BV-10 185.16 旧期 28.35 156.81 泥岩上面層界 擦痕をともなう鏡肌面 A 測線 BV-11 203.90 災害 18.60 185.30 礫質土層内の凝灰質粘土擦痕をともなう粘土 旧期 22.70 181.20 泥岩上面層界の粘土鏡肌をもつ粘土 10.82 4.07 BV-12 209.90 災害 18.60 191.30 礫質土底面層界の凝灰質粘土擦痕をともなう粘土 6.77 24.10 BV-13 218.39 災害 6.50 211.89 礫質土底面層界の粘土 BV-14 179.06 旧期 35.70 143.36 泥岩上面層界付近の軟質部 C 測線 BV-15 197.13 BV-16 210.04 災害 15.50 181.63 礫質土内の軟質部 旧期 35.25 161.88 礫質土底面層界の粘土 擦痕をともなう粘土 災害 18.80 191.24 礫質土底面層界の軟質部 旧期 24.70 185.34 泥岩上面層界 BV-17 220.89 背後拡大 5.85 215.04 泥岩上面層界 BV-18 246.49 背後拡大 8.20 238.29 泥岩上面の平滑な剥離面 BV-19 265.18 背後拡大 6.80 258.38 泥岩上面層界 擦痕をともなう鏡肌 13.48 12.11 6.5 6.1 BV-20 181.81 旧期 23.65 158.16 泥岩上面層界付近の軟質部 D 測線 BV-21 197.37 災害 15.50 181.87 礫質土内粘土 旧期 31.10 166.27 泥岩上面層界付近軟質部 E 測線 BV-22 282.14 旧期 2.75 279.39 火山灰質粘土の薄層 BV-23 303.58 旧期 4.70 277.44 強風化凝灰岩薄層の粘土

7. 4 地下水調査結果より, 当該斜面における地下水賦存状況について考察する 対象斜面における地下水は, 岩盤亀裂からの漏水の影響により, とくに斜面上部においては情報が少ない これに対して, 斜面下部では旧期地すべりのすべり面となっている基岩上に賦存している調査孔が多く, それは中央の測線 (B 測線 )~ 右サイド側 (C 測線 ) に向かって卓越する 一方, 相対的に浅い深度をせん断した, 災害時に滑動した地すべりにおいては, すべり面上に確認される地下水に関する情報は少なく, 中央の測線 (B 測線 ) の BV-3 において地下水の流動が検出されている この付近は, 縦断図上ですべり面傾斜が急から緩へ急変する位置に相当しており, 地下水が滞留しやすい水文地質条件にあることが考えられる ボーリング掘削中の孔内水位の情報より, 地質の透水性や有圧水の存在を推定する 試錐日報解析 において, 上記深度付近で有圧水の存在が推定されており, このことも当該箇所の地下水賦存を裏付ける情報となる 7. 5 災害発生機構 今回の地すべり災害の発生には, 1 斜面上部山体を構成する浦河層砂岩泥岩互層は, 剥離特性を有する層理面が発達し, 岩盤内に卓越する節理系による破砕が進行し, 層理面に形成された弱面をすべり面として大きく滑動した 2 すべり面となった岩盤面は, 斜面上部では急な傾斜を示し, 旧期に滑動した地すべりは, 山脚部に台地状に厚く移動土塊を堆積した上, 上部の急な岩盤面上にも 20m 前後の厚い層厚で移動土塊を堆積させていた 3 急斜面上の移動土塊は, 滑動のポテンシャルが高いものの, その下流側の厚い堆積土塊の抵抗が大きいため, 長い期間平衡が保たれていた 4 上部急斜面上の推力は, 下部堆積土塊に対して長期間はたらき続け, 次第に旧期地すべりの移動土塊内に弱面が形成された 5 やがて弱面上の土塊は, 斜面上部からの推す力に抵抗しきれなくなり, 一気に地すべり移動を生じた 6 下部緩斜面における弱面の形成には, 土層中に賦存する地下水による土質の劣化が影響している なお, 災害の発生過程は以下のとおりと考えられる ( 図 58 参照 ) 1 斜面上部のすべり面が急な区間の地すべりが一気に滑動し, その背後の旧移動土塊も追随して滑り落ち, 両者の崩落により落差 20m にも及ぶ滑落崖が形成された 2 この時の地すべり移動は水平距離にして 40~50m に及び, 斜面上に押し出された地すべり土塊は斜面を流下し,10m 近い厚さで堆積した 3 地すべり右サイド側では, 土塊が押し出された斜面が急な傾斜を示していたため, 堆積後も安定を保ちにくく, 斜面上を二次的に流動し, 地すべり中央部や左サイド側に比べて下流側まで土砂が流下した 54

4 地すべり左サイド側においては, 地すべり末端が急激に地表にせり上がる形態をとるため, 押し出された土塊が高く堆積されるが, 水を含んで流動化しやすい土砂が安定を保たれなくなり, やはり二次的に流動した 5 上記の二次的な流動が, 地すべり末端においてあたかもブロック化した様相として, 調査着手時点では捉えられていた 6 滑落崖背後の浦河層の山体においても, 旧期の地すべり滑動により層理や節理系による破断や緩みが継続して破砕が進行し, 災害発生に起因して急激に不安定化し, 滑動が引き起こされた 図 58 災害発生機構 55

0.10 0.00 0.70 2.50 5.98 5.40 30.00 林班支線 林班支線 0.00 8.15 8.35 12.40 13.10 16.70 27.50 29.30 35.50 46.55 50.00 BV-10 T.P. 185.16m Dep.= 50.00m すべり面 :GL- 8.20m 歪計 GL-**.*m (H**.**.** -***μ) 地下水位 H.W.L.:GL- *.**m (H**.**.**) L.W.L.:GL- *.**m (H**.**.**) ( 自然水位法 ) ( 汲上水位法 ) 水比抵抗値 ( 1000Ω cm) 0.1 0.5 1.0 5.0 10 20 0 5 10 0.00 2.30 15.90 20.80 H.W.L 22.90 24.60 30.00 BV-11 T.P. 203.09m Dep.= 30.00m すべり面 :GL- 18.60m 地下水位 H.W.L.:GL- *.**m (H**.**.**) L.W.L.:GL- *.**m (H**.**.**) ( 自然水位法 ( ) 汲上水位法 ) 水比抵抗値 ( 1000Ω cm) 0.1 0.5 1.0 5.0 10 20 0 5 10 BV-12 T.P. 209.90m Dep.= 30.00m すべり面 :GL- 18.60m 地下水位 H.W.L.:GL- 11.67m bv3 投影 (H**.**.**) L.W.L.:GL- *.**m (H**.**.**) 0.00 ( 自然水位法 ( ) 汲上水位法 ) 水比抵抗値 ( 1000Ω cm) 0.1 0.5 1.0 5.0 10 20 0 5 10 6.65 8.60 18.80 20.00 28.00 30.00 0.00 5.00 6.50 10.30 H.W.L 14.20 14.90 16.50 20.00 BV-13 T.P. 218.39m Dep.= 20.00m すべり面 :GL- 6.50m 地下水位 H.W.L.:GL- *.**m (H**.**.**) L.W.L.:GL- *.**m (H**.**.**) 林班支線 ( 自然水位法 ( ) 汲上水位法 ) 水比抵抗値 ( 1000Ω cm) 0.1 0.5 1.0 5.0 10 20 0 5 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 林班支線 旧地盤線 ( 地すべり前 ) SS.3 119.21-35.03-2.00 117.91 118.01 118.01 119.21 118.91 123.75 117.91-28.63-28.83-31.03-33.03-15.69-17.85-10.78-0.20-2.20-2.00-4.65-2.16 A.NO-5 A.NO-3 A.NO-4 119.57 119.18-11.04-8.93-8.93-2.11 A.NO-1 A.NO-2 130.46 129.78 127.12 137.57 4.89 2.86 0.00 19.73 2.03 2.86 0.00 14.84 A.NO2 A.NO1 A.BP A.NO3 142.98 29.99 10.26 A.NO4 151.59 41.58 11.59 A.NO5 154.84 48.88 7.30 A.NO6 156.95 156.64 163.55 163.25 168.47 166.16 165.96 164.32 54.10 52.48 64.63 63.83 70.53 72.28 73.08 75.62 1.62 3.60 0.80 9.73 5.90 1.75 0.80 2.54 A.NO8 A.NO7 A.NO9 A.NO11 A.NO10 A.NO12 173.21 82.69 7.07 A.NO13 175.18 86.03 3.34 A.NO14 180.15 93.01 6.98 A.NO15 184.94 99.80 6.79 BV-10 189.30 194.20 195.54 195.54 197.13 106.00 112.92 116.08 119.08 124.51 6.20 6.92 3.16 3.00 5.43 A.NO16 A.NO17 A.NO18 A.NO19 200.10 133.94 9.43 A.NO20 201.63 137.98 4.04 A.NO21 203.14 202.72 201.72 201.72 202.42 144.45 145.61 146.91 148.66 149.87 6.47 1.16 1.30 1.75 1.21 A.NO22 A.NO23 BV-11 A.NO24 203.75 205.56 205.91 205.01 206.01 207.36 209.57 209.04 154.20 164.02 161.75 160.55 171.19 176.83 182.43 180.22 4.33 6.35 1.20 2.27 7.17 5.64 2.21 3.39 A.NO25 A.NO26 A.NO27 A.NO28 A.NO29 A.NO31 A.NO30 210.05 189.04 6.61 210.12 190.00 0.96 209.45 192.11 2.11 209.45 193.71 1.60 212.00 215.40 216.87 200.52 207.68 212.46 6.81 7.16 4.78 BV-12 A.NO32 A.NO33 A.NO34 A.NO35 217.27 219.83 7.37 A.NO36 217.30 220.00 0.17 A.NO36-1 218.51 217.91 227.60 225.71 5.71 1.89 BV-13 A.NO37 219.27 230.00 2.40 221.28 236.50 6.50 A.NO38 223.45 240.00 3.50 A.NO38-1 228.71 248.06 8.06 A.NO39 229.24 248.06 1.94 A.NO39-1 236.57 260.00 10.00 A.NO40 245.24 267.76 7.76 A.NO41 247.32 270.00 2.24 A.NO41-1 253.91 263.76 261.74 269.68 266.95 275.17 278.69 278.69 284.23 284.49 289.33 297.18 277.30 287.58 286.17 291.63 293.74 301.12 278.46 310.35 304.57 301.01 301.01 311.77 313.99 314.50 314.50 318.72 316.72 327.56 331.17 337.54 346.62 356.39 353.65 352.65 364.54 368.16 380.66 7.30 1.41 8.87 4.05 2.11 7.38 9.23 2.00 6.37 8.84 3.61 6.37 9.08 6.03 1.00 2.74 8.14 3.63 10.00 A.NO42 A.NO44 A.NO43 A.NO45 A.NO46 A.NO47 A.NO48 A.NO49 A.NO50 A.NO51 A.NO52 A.NO53 A.NO54 A.NO55 A.NO56 A.NO57 370.66 2.50 A.NO58 325.00 300.00 275.00 250.00 225.00 200.00 175.00 150.00 125.00 1:600 DL=100.00 測点 水平距離 追加水平距離 地盤高 A 測線 H22B-1 T.P. 118.08m Dep.= 30.00m H22BK-1 T.P. 156.40m Dep.= 30.00m すべり面 :GL- **.**m 埋設型孔内傾斜計 GL-**.*m (H**.**.** -***μ) 0.00 3.90 25 50 6.30 6.70 8.40 13.60 19.30 3 5 12 7 16 10 2075 13 16 14 36 44 10 2031 20 23.00 24.30 26.10 27.50 28.30 30.00 19 214 167 30 0 2 3 5 9 9 0 ( ) ( ) ( ) ( ) 試錐日報解析 地下水検層 温度検層 F 試錐日報解析 地下水検層 温度検層 試錐日報解析 地下水検層 温度検層 Ld2 試錐日報解析 地下水検層 温度検層 Ld1 Sh Sm3 SS.2 浦河層 中川層 Td Td Ld2 Ld1 Sm3 Sm Sm Sh F 凡例 段丘堆積物および扇状地堆積物 地すべり堆積物 ( 新規 ) 地すべり堆積物 ( 古期 ) 砂岩泥岩互層 3 砂岩泥岩互層 2 砂岩泥岩互層 1 砂岩層 砂岩層 砂岩層 頁岩層 推定断層 H.W.L 旧期地すべり 災害すべり H.W.L 2 1 Sm2 Sm1 年度 図面名 施行地 工事名 図面番号 設計者 / 平成 22 年度 A 測線縦断図 ( 解析断面 ) 北海道芦別市野花南空知森林管理署 3353 林班 野花南地区地すべり災害関連緊急事業その 2 国土防災技術受託者名管理技術者北海道 ( 株 ) 柳澤志樹 縮尺 A1 1:600 製図者 北海道森林管理局空知森林管理署 小野由紀光 柳澤志樹 62 SS.3 SS.2 SS.1 1:600