1. 木津川流域 河道の概要 系名 淀川水系 河川名 木津川 幹川流路延長 99km 流域面積 1,596km 2 八幡水位流量観測所 飯岡水位流量観測所 加茂水位流量観測所 木津川下流 (0K~37.2K) 木津川上流域 ( 笠置より上流 )

Similar documents
2. 急流河川の現状と課題 2.1 急流河川の特徴 急流河川では 洪水時の流れが速く 転石や土砂を多く含んだ洪水流の強大なエネルギー により 平均年最大流量程度の中小洪水でも 河岸侵食や護岸の被災が生じる また 澪筋 の変化が激しく流路が固定していないため どの地点においても被災を受ける恐れがある

資料 -5 第 5 回岩木川魚がすみやすい川づくり検討委員会現地説明資料 平成 28 年 12 月 2 日 東北地方整備局青森河川国道事務所

現行計画 ( 淀川水系河川整備計画 ): 川上ダム案 治水計画の概要 事業中の川上ダムを完成させて 戦後最大の洪水を 中下流部では ( 大臣管理区間 ) 島ヶ原地点の流量 3,000m 3 /s に対して 川上ダムで 200m 3 /s を調節し 調節後の 2,800m 3 /s を上野遊水地や河道

Microsoft PowerPoint - ⑪(福井(国))砂礫河原再生事業の現状と対応

報告 河川技術論文集, 第 18 巻,2012 年 6 月 日野川河道における土砂管理方策の効果 THE EFFECT OF SEDIMENT MANAGEMENT IN HINO RIVER 川本洋次郎 1 片寄秀樹 1 長谷川勇 1 堀江克也 2 川津幸治 3 Youjiro KAWAMOTO,

PowerPoint プレゼンテーション

かつて海の底にあった大阪では 川が縦横無尽に走っていた 大阪はかつては海底 海面が後退してからは 上流からの土砂の堆積により沖積平野が形成 河川は脈流しており 水利用 舟運に適した川沿いの街では度々浸水被害が発生 約 7000 年 ~6000 年前 縄文時代前期前半 800~1700 年ごろの大阪平

目 次 桂川本川 桂川 ( 上 ) 雑水川 七谷川 犬飼川 法貴谷川 千々川 東所川 園部川 天神川 陣田川

1. 湖内堆砂対策施設の見直し 1.2 ストックヤード施設計画 ストックヤードの平面配置は 既往模型実験結果による分派堰内の流速分布より 死水域となる左岸トラップ堰の上流に配置し 貯砂ダムから取水した洪水流を放流水路でストックヤード内に導水する方式とした ストックヤード底面標高は 土木研究所の実験結

河川技術論文集2010

Microsoft PowerPoint - 基礎水理シンポ①村上.pptx

平成23年度西大滝ダム減水区間 モニタリング調査結果の概要

【参考資料】中小河川に関する河道計画の技術基準について

近畿地方整備局 資料配付 配布日時 平成 23 年 9 月 8 日 17 時 30 分 件名土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報について 概 要 土砂災害防止法に基づく 土砂災害緊急情報をお知らせします 本日 夕方から雨が予想されており 今後の降雨の状況により 河道閉塞部分での越流が始まり 土石流

論文 河川技術論文集, 第 19 巻,2013 年 6 月 音更川における澪筋部の蛇行形状の発達と河岸侵食評価 EVALUATION OF MEANDERING DEVELOPMENT AND BANK EROSION IN OTOFUKE RIVER 旭一岳 1 泉典洋 2 渡邊康玄 3 永多朋紀

472 土木学会論文集 B2 海岸工学 Vol. 66 No 図-1 図-2 西湘海岸の海底形状 1990年 測線 No.3と No.33 における縦断形変化 d50 の水深方向 分布および粒度組成の水深分布 0.425mm 粗砂 mm で覆われている 図-3-5m

3.4.2 モニタリング 巨石付き盛土砂州を用いた河岸防護工の完成後は モニタリングを実施し河岸防護工の効果を 評価し 必要に応じて設計 計画にフィードバックするものとする 効果の把握 解説 モニタリングにより対策工が目的の効果を発揮したか また 機能を維持しているかどうかの監視 評価を行うものとし

<4D F736F F D208DB893C78CE3835A F18D90817A8DBB89CD90EC94E388C990EC82CC89CD8FB092E189BA82C692E D82CC8F6B8FAC89BB82CC8B408D5C81698F6F895F89CD90EC81469C4196EC816A2E646F63>

<4D F736F F F696E74202D E9197BF A90EC95D390EC8EA CE8DF488C42E B93C782DD8EE682E890EA97705D>

江の川上流部における治水と環境の調和した 河道断面形に関する評価 平成 23 年 7 月 国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所百間川出張所 ( 前 ) 国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所大賀祥一 国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所 中央大学研究開発機構 森脇孝洋 桝井芳樹 福岡捷二

Microsoft PowerPoint - 宇治災害2

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)

台風 18 号豪雨における淀川水系ダム群の治水効果について 平成 25 年 9 月 18 日近畿地方整備局 ( 独 ) 水資源機構関西支社 9 月 15 日から16 日にかけて近畿地方に接近した台風 18 号により 淀川水系では 大規模な出水となりました 国土交通省及び ( 独 ) 水資源機構が管理

<4D F736F F F696E74202D20819C81798D828DE38DC58F4992B290AE817A91E63689F A835E838A F959489EF816994B C5816A2E707

Q3 現在の川幅で 源泉に影響を与えないように河床を掘削し さらに堤防を幅の小さいパラペット ( 胸壁 ) で嵩上げするなどの河道改修を行えないのですか? A3 河床掘削やパラペット ( 胸壁 ) による堤防嵩上げは技術的 制度的に困難です [ 河床掘削について ] 県では 温泉旅館の廃業補償を行っ


レジャー産業と顧客満足の課題

河道の特徴とその動態を知るために

ダムの運用改善の対応状況 資料 5-1 近畿地方整備局 平成 24 年度の取り組み 風屋ダム 池原ダム 電源開発 ( 株 ) は 学識者及び河川管理者からなる ダム操作に関する技術検討会 を設置し ダム運用の改善策を検討 平成 9 年に設定した目安水位 ( 自主運用 ) の低下を図り ダムの空き容量

2.2 既存文献調査に基づく流木災害の特性 調査方法流木災害の被災地に関する現地調査報告や 流木災害の発生事象に関する研究成果を収集し 発生源の自然条件 ( 地質 地況 林況等 ) 崩壊面積等を整理するとともに それらと流木災害の被害状況との関係を分析した 事例数 :1965 年 ~20

日野川流域の土砂動態

<4D F736F F F696E74202D20819A937996D88A7789EF92B28DB895F18D9089EF5F8CE08F4388EA D8791E3979D94AD955C816A>

Microsoft PowerPoint - 千代田概要版 ppt [互換モード]

<4D F736F F F696E74202D E9197BF C C192A582C689DB91E881698B EC816A2E707074>

阿賀野川 早出川 阿賀野川平面図 国管理区間 附図 -2

07_henkou_fuzu.pdf

<4D F736F F D208BD98B7D92B28DB88EC08E7B95F18D908F915F96788CA42E646F63>

untitled

UAVと水域可視化処理による河川地形の新しい計測手法の開発

水防法改正の概要 (H 公布 H 一部施行 ) 国土交通省 HP 1

Microsoft PowerPoint - 流域圏シンポ13(二瓶)HP用

Microsoft PowerPoint - 【741仙台】平成29年10月23日出水(第2報) ver.pptx

国土技術政策総合研究所 研究資料

滋賀県知事 京都府知事 大阪府知事説明資料 淀川水系河川整備計画の策定に係る諸状況について 平成 20 年 4 月 3 日 国土交通省近畿地方整備局

資料4 検討対象水域の水質予測結果について

スライド 1

- 14 -

<4D F736F F D20819B322D302D318E9197BF AD8DF489EF8B C8E862E646F63>

水中の河床地形の面的計測とその活用方策について 続報 3 観測データの処理および加工 2k 河床標高データの作成 計測時水位から測深データを差し引いて河床標高を算出し 測線ごとに繋ぎ合わせ m 2 に 点の密度で 河床高の三 km 付近より上流 直線区間で河床は平坦 交互砂州が確認できる 次元座標値

<4D F736F F D208AEE967B95FB906A967B95B65F8FAC92C890EC81698BC792B793AF88D3816A2E646F63>

Microsoft PowerPoint - 基礎水理シンポ②村上.pptx

<4D F736F F F696E74202D FA947A957A8E9197BF2B81798E9197BF2D32817A2B E968BC694EF939990E096BE8E9197BF81698E4F95F4918D816A2E505054>

Transcription:

1. 木津川流域 河道の概要 系名 淀川水系 河川名 木津川 幹川流路延長 99km 流域面積 1,596km 2 八幡水位流量観測所 飯岡水位流量観測所 加茂水位流量観測所 木津川下流 (K~37.2K) 木津川上流域 ( 笠置より上流 )

2 木津川下流の土砂環境に対するインパクトの整理 木津川下流の砂利採取 S33年からS45年までに木津川河道内から4.3百万m3の土砂が持ち出された 年に木津川での砂利採取は禁止された 淀川本川 砂利採取の痕跡 S45 S43 S41 S39 S38 S37 S36 泉大橋 S35 S34 S33 木津川 砂利採取期の航空写真 国土地理院.7.23撮影 淀川 木津川の砂利採取実績

2. 木津川下流の土砂環境に対するインパクトの整理 木津川下流の流況変化 加茂観測所の平均年最大流量は約 2m 3 /s である (S27 年 ~H24 年 ) 高山ダム等の整備前はピーク流量が 5m 3 /s を越える洪水が頻発していた ダム整備後は 5m 3 /s を越える出水は発生していない S41 年 ~ 年 年 ~ 年などの期間は平均年最大流量を下回る年が連続している 流量 (m 3 /sec) 8 7 6 5 4 3 2 1 S28 年台風 13 号 S34 年伊勢湾台風 高山ダム 年竣工 青蓮寺ダム S45 年竣工 旧計画高水流量 465m 3 /s 室生ダム S49 年竣工 S57 年台風 1 号 平均年最大流量約 2m 3/ s 布目ダム 年竣工 比奈知ダム 年竣工 現計画高水流量 :61m 3 /s S27 S28 S29 S3 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S5 S51 S53 S55 S57 S59 S6 S61 S63 H1 H2 H4 H6 H8 H1 H12 H14 H16 H18 H2 H22 H24 S41~ ~ ~ 加茂観測所の年最大流量 の変化 (S27 年 ~H24 年 ) 加茂観測所の毎時流量の 各年の最大値を整理したもの

航空写真で見る砂州の経年変化 平均年最大流量 (2m 3 /s) 以上の洪水が発生しない期間に植生域が拡大している S5 年代から砂州が現位置に固定化し 陸域化 ( 樹林化 ) が進行している S23.3 H2 S36.5 H14 植生の侵入 布目ダム竣工 () H4~ で 2m 3 /s 規模以上の洪水が多発 H1~H2 で 2m 3 /s 規模以上の洪水の発生頻度が小さい 砂利採取の痕跡 高山ダム竣工 () 青蓮寺ダム竣工 (S45).4 植生域の拡大 比奈知ダム竣工 () 砂利採取禁止 () 室生ダム竣工 (S49) ~ ~の 2m 3 /s 規模以上の洪水の未発生樹木群が侵入.11 植生域の拡大 現在 植生の侵入 植生域の拡大

低水路平均河床高の経年変化 長期的には 下流部 (K~1K) 及び上流部 (3K~) で河床低下傾向にある 堆積 上昇変動高 (m) 2.5 S43 年河床基準 S43 年河床は 36 ~37.2k で欠測につき除外 侵食 低下. -2.5 5 下流から低下傾向 S5 以降 平均河床は概ね安定している S43 年河床高 低下傾向 -5. 5 1 15 2 25 3 35 S43 年を基準とした変動高 ( 平均河床 ) 標高 (T P m) 縦断距離 (km).k 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k 7.k 8.k 9.k 1.k 11.k 12.k 13.k 14.k 15.k 16.k 17.k 18.k 19.k 2.k 21.k 22.k 23.k24.k 25.k 26.k 27.k 28.k 29.k 3.k 31.k 32.k 33.k 34.k 35.k 36.k 37.k 笠置橋 実績河床 (S51)( (S55) (H 2) (H 6) (H1) (H16) (H2) (H24) () 45 堰橋 泉大橋 JR 奈良線 加茂水位観測所 恭仁大橋 4 35 3 木津川大橋 京奈和自動車道木津川橋 近鉄京都線 山城大橋 普賢寺川 飯岡水位観測所 玉水橋 25 御幸橋 新御幸橋 第二京阪道路橋 上津谷沈下橋 八幡水位観測所 実績河床 () 2 京阪電鉄本線 (S43) 砂利採取禁止 () (S51) 15 (S55) (H 2) (H 6) 1 (H1) (H16) (H2) 5 (H24) 下流から低下傾向 S5 以降 平均河床は概ね安定している低下傾向 () 5 1 15 2 25 3 35 低水路平均河床高縦断図縦断距離 (km)

高の経年変化 年代の河床と比較すると は全川でほぼ一様に低下傾向にある 堆積 上昇変動高 (m) 2.5 S43 年河床基準 S43 年河床は 36.~37.2kで欠測につき除外 S43 年河床高 -2.5 全川で一様に低下傾向 侵食 低下 -5. 5 1 15 2 25 3 35 S43 年を基準とした変動高 ( ) 縦断距離 (km) 実績河床 ( S51) (S55) (H 2) (H 6) (H1) (H16) (H2) (H24) () 5.k 1.k 2.k 3.k 4.k 5.k 6.k 7.k 8.k 9.k 1.k 11.k 12.k 13.k 14.k 15.k 16.k 17.k 18.k 19.k 2.k 21.k 22.k 23.k24.k 25.k 26.k 27.k 28.k 29.k 3.k 31.k 32.k 33.k 34.k 35.k 36.k 37.k 笠置橋 45 堰橋 泉大橋 JR 奈良線 加茂水位観測所 恭仁大橋 4 35 山城大橋 飯岡水位観測所 玉水橋 3 木津川大橋 京奈和自動車道木津川橋 近鉄京都線 普賢寺川 25 御幸橋 新御幸橋 第二京阪道路橋 上津谷沈下橋 2 15 1 5 八幡水位観測所 京阪電鉄本線 全川で一様に低下傾向 5 1 15 2 25 3 35 低水路高縦断図 砂利採取禁止 () 実績河床 () (S43) (S51) (S55) (H 2) (H 6) (H1) (H16) (H2) (H24) () 縦断距離 (km)

平均河床高 高の経年変化 (5K ごと ) K~5K では平均河床高 高とも 年以降低下が続いている 1K~25K では平均河床高が S5 年代から安定傾向にある 高は S5 年代から緩やかな低下傾向にある ただし 年洪水後に高が上昇している箇所が見られる 3K~35K では H1 年頃から高が低下傾向にある 8 7 6 5 4 3 2 13 12 11 1 9 8 7 18 17 16 15 14 13 12 22 21 2 19 18 17 16 砂利採取禁止 () S5 砂利採取禁止 () S5 砂利採取禁止 () S5 S5 S51 最深 砂利採取禁止 () S6 S6 S6 S6.K 平均河床 5.K 平均河床 1.K 平均河床 S51 最深 S51 最深 S51 最深 15.K 平均河床 26 25 24 23 22 21 2 3 29 28 27 26 25 24 35 34 33 32 31 3 29 38 37 36 35 34 33 32 低水路平均河床高 高の経年変化 砂利採取禁止 () S5 S5 砂利採取禁止 () 砂利採取禁止 () S5 砂利採取禁止 () S5 S6 S6 S6 S6 2.K 平均河床 25.K 平均河床 3.K 平均河床 H1 最深 S51 最深 35.K 平均河床 H1 最深 S51 最深

木津川下流の横断形状の変化 みお筋 ( 常時流路 ) の河床が低下し 砂州 ( 陸上 ) は土砂堆積が進んでいる (12.4K の事例 ) わん曲の外岸で側岸侵食し 内岸で土砂堆積が生じている (14.8K の事例 ).11 14.8K 12.4K 12.4K 砂利採取禁止 () 2m 3 /s 規模以上の洪水未発生 2m 3 /s 規模以上の洪水多発 2m 3 /s 規模以上の洪水未発生 14.8K 砂州の固定化 樹林化後に中規模洪水で局所洗掘 ( 堤防際で洗掘 ) 中規模洪水では低水路内に洪水流が集中 2m3/s 流下時計算水位 1m3/s 流下時計算水位 2m3/s 流下時計算水位 1m3/s 流下時計算水位 2m 3 /s 程度の洪水でもみお筋が低下 S59 H1で顕著に堆積 ( 樹林化の拡大期 ) S59 H1で顕著に堆積 ( 樹林化の拡大期 ) 2m 3 /s 程度の洪水で局所洗掘 (H1 H16) 木津川下流の横断形状の変化 (12.4K) 木津川下流の横断形状の変化 (14.8K)

河床変動土量の経年変化 K~1K 区間は現在も河床低下が続いている 1K~2K は砂利採取禁止 () 以後に安定している 2K~3K は砂利採取禁止 () 以後に 年頃まで上昇に転じ その後は安定している 3K~37K は 年から緩やかな河床低下が続いている 年度からの累積変動土量 年度からの累積変動土量 -5-5 5-1 -5 変動土量 ( 千 m3) -1-15 1-15 15-2 変動土量 ( 千 m3) -1-15 安定 安定 2-25 25-3 3-35 安定 35-37 -2 S43 S49 S55 S61 H4 H1 H16 年度 年度からの累積変動土量 (K~2K) H22-2 S43 S49 S55 S61 H4 H1 H16 年度 H22 年度からの累積変動土量 (2K~37K) 砂利採取禁止 () 砂利採取禁止 () 年を基準として 低水路の河床変動土量を 5K ピッチで集計した

河床材料の経年変化 年は中央粒径 2mm 程度であり 砂河床であった その後は全体的に河床が粗粒化し 礫が多くなっている ( ただし 局所的に細粒化した箇所もある ) 中央粒径通過百分率が 5% となる粒径 木津川下流の中央粒径経年変化 距離標 (K) 通過百分率 (%).1.5 粘土 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3.K.75 シルト細砂 粗粒化 概ね粗粒化傾向 木津川 - 河床材料調査結果.25.85 2 4.75 19 75 3 中砂粗砂細礫中礫粗礫粗石巨石 ( 3.k 付近 ) ( 左岸 ) H1( 澪筋 ) ( 3.2k) ( 流心 ) ( 流心 ).1.1.1 1 1 1 1 粒径 (mm) 年台風 18 号後に局所的に細粒化した 25.K 1 細粒化 2 1 年に粗粒化 2 年に細粒化 通過百分率 (%).1.5 粘土 1 9 8 7 6 5 4 3 2 14.K.75 シルト細砂 粗粒化.25.85 2 4.75 中砂粗砂細礫中礫 19 75 粗礫 木津川 - 河床材料調査結果 3 粗石巨石 (14.k 付近 ) ( 右岸 ) H1( 澪筋 ) ( 流心 ) 28.K 粗粒化 1 ( 流心 ).1.1.1 1 1 1 1 粒径 (mm) 代表地点の粒径分布変化

4. 木津川下流の生物環境の変化 砂州の陸域化 ( 樹林化 ) 自然裸地が減少し 草地や樹林が増加傾向にある 河原を好むコアジサシ ( 京都府の絶滅危惧種 ) 等への影響が懸念されるとともに シナダレスズメガヤ ( 要注意外来種 ) が増加している 砂利採取禁止 ( 年 ) 以降 裸地が減少し草地等が増加樹木群は H2 年頃から増加 ( その後伐採し減少している ) 増加 増加 S23 (1948) S36 (1961) (1971) (1979) H2 (199) H14 (22) H2 (28) 水面 裸地 草地 樹林の面積割合 ( 資料提供 : 竹門委員 ) H22 (21) H24 (212) 14.8K 付近などにシナダレスズメガヤが定着している コアジサシ ( 別河川 いであ撮影 ) 京都府の絶滅危惧種 流向 シナダレスズメガヤ ( 近鉄橋梁下流 ) 要注意外来生物指定 シナダレスズメガヤの繁茂状況 ( 年 )

4. 木津川下流の生物環境の変化 たまり ワンドの変化 タナゴ類 イシガイ科二枚貝は年 8 日水位 ~ 年 16 日水位で冠水する たまり に多く生息する 上記の条件のたまりは 年以前は53 箇所程度であったが H22 年以降は28 箇所と減少している 底質については 砂泥厚 1~2cm 程度のたまりにタナゴ類 イシガイ科二枚貝が多く見られる SI 値 1..9.8.7.6.5.4.3.2.1. SI 値 1..9.8.7.6.5.4.3.2.1. 年最大水位で 冠水しないたまり y=.83x-.66 年最大水位で冠水するたまり タナゴ類と冠水する水位の SI(TL9_59 除く ) 年 8 日水位で冠水するたまり 年 16 日水位で冠水するたまり y=-.42x+1.83 年 22 日水位で冠水するたまり 冠水する水位 年 45 日水位で冠水するたまり 年 71 日水位で冠水するたまり イシガイ科 ( 生貝 ) と冠水する水位の SI(TL9_59 除く ) 2<x 4 y=1. y=.85x-.7 年最大水位で 冠水しないたまり 年最大水位で冠水するたまり 年 8 日水位で冠水するたまり 年 16 日水位で冠水する タナゴ類の生息個体数が多い冠水頻度 年 22 日水位で冠水するたまり 年 45 日水位で 冠水するたまり y=-.3x+.3 平水位で冠水するたまり イシガイ科の生息個体数が多い冠水頻度 年 71 日水位で冠水するたまり y=-.31x+2.23 通常連絡 平水位通常で冠水する連絡たまり 25 2 15 1 5 19 18 33 34 16 15 38 54 38 53 47 47 4 4 年洪水 砂泥厚 1~2cm 程度のたまりにタナゴ類 イシガイ科二枚貝が多い 全たまりの冠水水位別個数 12 12 21 25 21 8 9 28 29 34 31 35 48 5 5 29 29 29 22 21 21 13 13 13 15 28 15 28 15 28 32 32 32 H22 出水後 木津川各調査年における冠水水位別たまり個数 タナゴ類 イシガイ科二枚貝の生息個体数が多い冠水頻度 常時連絡平水位年 71 日水位年 45 日水位年 22 日水位年 16 日水位年 8 日水位年最大水位年最大水位で冠水しない 冠水頻度 8~16 日が好適 8~16 日のたまり たまりたまり たまり 多 冠水頻度少 冠水する水位 たまりが冠水する水位の SI 値 ( 過去 4 ヵ年調査結果 ) 年度調査によるタナゴ イシガイの確認地点と砂泥圧の関係

5. 木津川下流における現状整理 土砂環境の現状 洪水の少ない S5 年 ~H2 年頃 河床高は安定していたが 砂州の固定化や陸域化 ( 樹林化 ) が進行した 砂利採取 ( 禁止 ) が行われた時期に大きく河床が低下した みお筋の河床高は 年以降徐々に低下している 河床材料は 年まで中央粒径 2mm 程度の砂であったが 粗粒化傾向にある 生物環境 陸域化 ( 樹林化 ) 砂州の固定化により自然裸地が減少しており 河原を好む動植物への影響が懸念されるとともに 外来種 ( シナダレスズメガヤ等 ) が定着している 近年はタナゴ類やイシガイ科二枚貝に好適な たまり が減少傾向にある ( 冠水頻度 底質が重要 )