简介:在鲁阿佩胡火山口顶部存在有15.4公顷的暖水湖,湖水全部或部分来源于火山不断的喷发。火山喷发出的大量火山碎屑(火山灰和火山块)将湖泊的排放口掩埋,改变了湖泊的原有结构,为日后的洪水爆发埋下了隐患。1995和1996年相继发生了火山喷发,随后洪灾接踵而至,火山泥流也在此发生,因此,为缓解此类事故的预警系统亟待建立。11年的经验和教训让人反思,人们终于建立和完善了一套包括人工检测水坝的完整性、湖水渗漏、湖面水平线的监测预警系统,以监测可能发生的事故。其中,所使用的监测设备包括用于坝体管道和洪水水位检测的地音探听器与绊网。定时摄像机用于记录坝体溃坝的瞬时过程,在水位漫过1.1米时诱发了一系列爆发和渗透力加速引发的山体滑坡和岸边侵蚀等。2007年3月18日,暗流侵蚀发生在在09:55(NZST),随着爆发碎屑对障碍物东侧的强烈撞击,堤坝分成了两段。朝向堤坝方向的碎屑把坝体撞成了缺口,随之渐增的水量开始顺流而下侵蚀西部的堤坝。在11:21~11:22之间,由于斜坡失稳造成了残留堤坝的后退,产生一个更大的坝体缺口,随之出现了近500米的泄流。一处大型崩塌在洪水冲刷下再度激活,产生了近百万立方米的固体物,17个小时以后,这些物体被冲至215千米以外的海岸。由于监测预警系统的建立,成功预报了此次事故对基础设施的破坏,避免了人员伤亡。
简介:基于滑坡多级监测概念的欧盟基金项目OASYS是2006年完成的。来自6个国家的12个研究院都试图把滑坡和灾害管理领域中的这些多学科知识融合到一起。本研究的主要目的是,在滑坡灾害密度高的区域,开发一种成本经济的预防滑坡灾害的多级监测与评估系统的概念。本文报道了创新的方法和一些重点的研究,主要是三个任务:◆遥感资料的GIS集成地质评价,大量滑坡所处的高风险区;◆以传感网络设计为基础,利用模糊技术进行监测数据的几何分析;◆以报警系统信息为基础,利用有限差分方法进行滑坡岩土力学的建模。这几个主要任务分别针对的是所取得的成果。在随后的调查中必须实现综合的方案。
简介:本文提供了—种用刊耳价印度南著昵尔吉里丘陵运错涨自然边坡滑坡灾害的定量陡型。灾害评介听需数据灼辫;分来自于历史记录。为了进行灾害模拟,根据相关技术报告以及1987年至2007年21年间的有效的公路和铁路维护记录,编制滑坡编录图。大多数滑坡是由降雨诱发的浅层岩屑推移滑动和泥石流滑动。在这些自然边坡发生的滑坡事件尚属首次。通过把现存滑坡源区作为因变量和把边坡倾角、方位、风化层厚度和土地使用作为自变量,利用一种逻辑回归模型计算每个象元滑坡的空间概率。利用首次诱发自然边坡发生滑坡事件所需的降雨临界值的超载概率,直接评估滑坡的瞬时概率。把滑坡大小概率评估为滑坡体积(滑坡量级的替代项)的频率百分比,随后把这些百分比值表示为概率。通过假定3种概率之间的独立性获得滑坡灾害的定量评估,例如滑坡体积、建模期间内滑坡存在的综合概率,以及滑坡开始的空间概率。利用在2008至2009年期间发生的降雨和滑坡事件相关数据来验证这些模型。共获得了12种特定的滑坡灾害图,分别考虑了6个时期(1、3、5、15、25和50年)和2个滑坡体积(体积超过1,000m^3和10.000m^3.