지질학적 위험
Geological hazard지질학적 위험 또는 지질학적 위험은 광범위한 재산과 생명 손실을 유발할 수 있는 역 지질학적 조건이다.[1]이러한 위험은 지질학적 환경적 조건이며 장기적 또는 단기적 지질학적 과정을 수반한다.지오하자드는 상대적으로 작은 특징일 수 있지만, 거대한 치수(예: 잠수함이나 지표면 산사태)를 얻을 수도 있고, 지역 및 지역 사회경제학(예: 쓰나미)에도 큰 영향을 미칠 수 있다.
때때로 위험은 조건을 고려하지 않은 개발이나 건설의 부주의한 위치에 의해 유발된다.과압된 지역을 관통하는 것과 같은 인간의 활동은 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 그러한 완화 및 예방이 무엇보다 중요한 만큼, 지오하저드에 대한 이해 개선을 통해 지오하저드에 대한 전제 조건, 원인 및 시사점을 개선할 수 있다.다른 경우, 특히 몬탄 지역의 경우, 자연적 과정은 눈사태가 호수에 부딪혀 파편 흐름을 유발하는 등 복잡한 성격의 촉매적 사건을 유발할 수 있으며, 그 결과 잠재적으로 수백 마일이나 떨어져 있거나 화산 폭발에 의한 라하르를 발생시킬 수 있다.
특히 석유 및 가스 탐사와 관련된 연안 지오하저드, 지오하저드의 발생과 시사점에 대한 지속적이고 다학제적인 조사는 구체적인 경감 연구와 관련 예방 메커니즘을 확립하도록 이끈다.[2][3]
갑작스럽고 느린 현상
갑작스러운 현상에는 다음이 포함된다.
- 눈사태(눈 또는 바위) 및 그 고갈
- 지진과 지진해일 등의 지진해일 현상
- 산불(espec)지중해 지역에서) 삼림 벌채로 이어짐
- 지자기 폭풍[4]
- 골짜기 측면의 캠버링과 관련된 갈매기(채
- 강이나 빙하 호수의 얼음 잼(Eisstoß)은 빙하 아래 홍수를 분출한다.
- 산사태(비탈이나 산비탈에 토자재 발생)
- 진흙 흐름(연/습한 토양 및 침전물의 진흙 흐름, 좁은 산사태)
- 화쇄성 유동
- 암석 낙하, 암석 미끄럼틀, (암석 눈사태), 잔해물 흐름
- 급류(플래시 홍수, 빠른 홍수 또는 불규칙한 코스의 심한 전류 흐름)
- 액화(지진 발생 중 느슨한 포화 모래/실트로 인해 언더그라운드의 지반 침하)
- 화산 폭발, 라하르, 화산재가 떨어진다.
점진적 또는 느린 현상은 다음을 포함한다.
- 충적 팬(예: 협곡이나 옆 계곡의 출구)
- 칼데라 개발(caldera development)
- 간헐천 예치
- 압축성 토양 통합 또는 붕괴성 토양으로 인한 지면 침하(축소 참조)
- 지반 침하, 침하 및 싱크홀
- 모래언덕 이주
- 해안선과 하천 침식
- 온천
평가 및 완화
지질학적 위험은 전형적으로 지형과 지구 과정의 해석, 지구 구조 상호작용 및 지질학적 위험 완화에 대해 교육 및 훈련을 받은 공학 지질학자에 의해 평가된다.공학 지질학자는 지질학적 위험을 완화하기 위한 권고사항과 설계를 제공한다.훈련된 위험 완화 계획자는 또한 지역사회가 그러한 위험의 영향을 완화하기 위한 전략을 식별하고 이러한 조치를 이행하기 위한 계획을 개발하도록 돕는다.완화에는 다음과 같은 다양한 조치가 포함될 수 있다.
- 지질학적 위험은 이전으로 방지할 수 있다.
- 경사진 토지의 안정성은 슬러리 벽, 전단 핀, 침목, 흙 못 또는 흙 닻과 같은 기술을 사용할 수 있는 옹벽의 건설에 의해 개선될 수 있다.더 큰 프로젝트에서는 가발과 다른 형태의 흙받이를 사용할 수 있다.
- 해안선과 개울은 경건물과 바가지 씌우기를 이용하여 쓰레기와 침식으로부터 보호된다.
- 토양이나 암석 자체는 동적 압축, 그라우트나 콘크리트의 주입, 기계적으로 안정된 흙 등의 방법으로 개선될 수 있다.
- 추가적인 완화 방법에는 깊은 기초, 터널, 지표면 및 비배수 시스템 및 기타 조치가 포함된다.
- 계획 방안에는 위험지역 인근 개발을 금지하는 규정과 건축 법규 채택이 포함된다.
고생물리학에서.
지난 2억 5천만 년 동안 11개의 뚜렷한 홍수 현무암 에피소드가 발생했고, 그 결과 큰 화산성들이 생겨나 지구상에 용암 고원과 산맥이 형성되었다.[5]거대 화성 지방은 5개의 대량 멸종 사건과 연관되어 있다.알려진 11개의 지방 중 6개의 시기는 지구 온난화와 해양 무옥시아/다소샤의 기간과 일치한다.따라서, 화산 CO2 배출이 기후 시스템에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 것을 암시한다.[6]
알려진 위험
- 2004년 인도양 지진과 쓰나미
- 2008년 쓰촨 대지진
- 2011년 도호쿠 지진해일
- 장벽 (가리발디 지방 공원에 위치)
- 우소이 댐 천연 산사태 댐
아이즈스토이 2006년 2월 오스트리아 빈(도나우인셀)
스위스 그린델왈드 바로 위 빙하
1964년 니가타 지진 때의 토사액화
참고 항목
참조
- ^ 2008년 3월 2일 웨이백 머신에 보관된 Geohazards 국제 센터
- ^ Nadim (2006). "Challenges to geo-scientists in risk assessment for sub-marine slides". Norwegian Journal of Geology. 86 (3): 351–362.
- ^ Solheim, A.; et al. "2005. Ormen Lange – An integrated study for the safe development of a deep-water gas field within the Storegga Slide complex, NE Atlantic continental margin; executive summary". Marine and Petroleum Geology. 22 (1–2): 1–9. doi:10.1016/j.marpetgeo.2004.10.001.
- ^ 2010-04-30 웨이백 기계에 보관된 지질학적 위험 국립아틀라스
- ^ Michael R. Rampino & Richard B. Stothers (1988). http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1988/1988_Rampino_Stothers_1.pdf "Flood Basalt Volcanism During the Past 250 Million Years" (PDF). Science. 241 (4866): 663–668. Bibcode:1988Sci...241..663R. doi:10.1126/science.241.4866.663. PMID 17839077. S2CID 33327812.
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가치(도움말)CS1 maint: 작성자 매개변수 사용(링크) - ^ P.B. Wignall (2001). "Large igneous provinces and mass extinctions". Earth-Science Reviews. 53 (1–2): 1–33. Bibcode:2001ESRv...53....1W. doi:10.1016/S0012-8252(00)00037-4.
외부 링크
위키미디어 공동체의 지질학적 위험과 관련된 매체
- 국제 지오하자드 센터(ICG)