地質・地形条件に基づく液状化ポテンシャル Liquefaction Potential Based on Geological and Geomorphological Conditions

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抄録

地震時の液状化現象を推定する方法として,液状化簡易判定法がすでにいくつか提案されている.これらの簡易判定法は,いずれも標準貫入試験によるN値に基づく地盤の液状化強度の推定が根拠となっている.このような液状化判定法は,常にボーリング調査結果が必要となる.特に,県や市町村単位の広域な液状化危険度を推定するには,全面的に多量のボーリング調査を実施することが必要となる.<br>そこで,筆者らは標準貫入試験結果を必要としない砂層の地形・地質条件に基づいた液状化簡易判定法を1986年に提案した.この方法は,地盤の地質年代と堆積環境および地下水位が必要となる.この手法を用いて,1983年日本海中部地震で液状化災害が顕著に発生した能代市市街地を対象として推定加速度図などを作成した.これによると,噴砂が数多く認められた地域は,推定加速度200gal以下の完新統新期河成砂層や,推定加速度250gal以下の完新統新期砂丘砂層と砂丘間低地が分布しているところである.しかも,液状化安全率が1以上(F<i><sub>1</sub></i>>1)の液状化しないと推定されたところには,噴砂地点が1つもない.このように,提案した手法に基づく液状化予測は,1983年日本海中部地震の際の能代市における調査結果と非常によく一致しており,手法の有効性を示している.

Severe damage was caused by the liquefaction that occurred during the 1964 Niigata earthquake, the 1983 Nihonkai Chubu (Japan Sea) earthquake and the 1995 Hyogoken-Nanbu (South Hyogo Prefecture) earthquake. Liquefaction caused ground settlement and the subsidence, failure and settlement of many civil structures, and collapse of many houses in a wide area.<br>In the standard evaluating method for liquefaction, the liquefaction strength of the in-situ sand layer is determined by the N-value of the standard penetration test (SPT). Therefore when using these methods it is necessary to investigate by boring. Especially in evaluating for liquefaction cover in a wide area, for example in a city or a prefecture, we need a number of boring investigation results.<br>The Tohono and Shamoto method for evaluation of the liquefaction potential of sand deposits, which is based on geological and geomorphological conditions, does not require the SPT results. This method uses the geological age, the depositional environment, and the ground water level of the ground.<br>We have drawn an estimated acceleration map based on the proposed method and a liquefaction site distribution map in the main part of Noshiro City, Akita prefecture, where a lot of damage was caused by liquefaction in the 1983 Nihonkai Chubu (Japan Sea) earthquake. Recognized miniature sand volcanos are limited to below 200 gal in the young Hollocene fluvial sand zone and limited to below 250 gal in the young Hollocene sand dune and interdune lowland zone. The estimated no liquefaction zone (F<i><sub>1</sub></i>>1) has no recognized sand volcanoes. Therefore, evaluation of the liquefaction based on this proposed method agrees well with the results of field investigation after the 1983 earthquake.<br>It is clear from the above that the proposed method is very suitable when applied to estimate the liquefaction area. The critical acceleration for liquefaction can be estimated by this method using topographical and geological maps, which are readily available.

収録刊行物

  • 第四紀研究  

    第四紀研究 39(4), 363-374, 2000-08-01 

    Japan Association for Quaternary Research

参考文献:  22件

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各種コード

  • NII論文ID(NAID)
    10004720702
  • NII書誌ID(NCID)
    AN0034136X
  • 本文言語コード
    JPN
  • 資料種別
    ART
  • ISSN
    04182642
  • NDL 記事登録ID
    5427721
  • NDL 雑誌分類
    ZM49(科学技術--地球科学--地質)
  • NDL 請求記号
    Z15-67
  • データ提供元
    CJP書誌  NDL  J-STAGE 
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