Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yer çekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.
Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar yeryüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir. Aşınmada önemli rol oynarlar. Büyük heyelanlar aynı zamanda topoğrafyada derin izler bırakırlar.Türkiye'de en fazla görülen yerler Karadeniz Bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz şerididir.
Eğimlerin fazla olduğu sahalarda heyelan riski artmaktadır. Bazı sahalarda fay yamaçları dik eğimlerin oluşmasına neden olarak heyelanları kolaylaştırırlar. Yine insanlar kanallar ve yollar açarak ya da yol ve maden kazılarından çıkan toprakları denge açısına erişmiş bulunan yamaçlar üzerine atarak heyelan oluşumuna neden olan koşulları hazırlarlar. Gevşek unsurların denge açısını herhangi bir nedenle aştığı durumlarda heyelan oluşur. Toprağın çökmesidir.
Görülüş nedenleri
Yağışın ve eğimin fazla olmasıdır ve toprağın killi olmasıdır. En fazla görüldüğü dönem ilkbahardır. Sebebi kar erimeleri ile toprağın suya doygun hale gelmesidir.
Heyelanların doğal nedenleri şunlardır:
- Yağmur sularının sızmasıyla toprağın suya doygun hale gelmesi. Karların ve buzulların erimesi.
- Yeraltı suyunun yüklenmesi veya gözenekli su basıncının artması (Örneğin, yağmurlu mevsimlerde akiflerin yeniden dolması veya yağmur sularının sızması);
- Çatlaklarda ve kırıklarda hidrostatik basıncın artması;
- Dikey bitki örtüsü kaybı ya da eksikliği, toprak besinleri ve toprak yapısı (Örneğin, orman yangınından sonra yangının 3-4 gün sürmesi);
- Fiziksel ve kimyasal ayrışma (Örneğin, tekrarlanan donma ve çözünme, ısıtma ve soğutma, yeraltı suyunda tuz sızıntısı veya mineral çözünmesi ile oluşan ayrışmalar);
- Depremlerin neden olduğu zemin sarsıntısı, eğimi doğrudan istikrarsızlaştırabilir (toprak sıvılaşmasına neden olur) veya malzemeyi zayıflatabilir ve sonunda bir heyelan üretecek çatlaklara neden olabilir;
- .
Heyelanlar insan faaliyetleriyle de şiddetlenir:
- Ormansızlaşma, toprak işleme (tarımsal) ve inşaat;
- Makine veya trafikten kaynaklanan titreşimler;
- Patlama ve madencilik;
- Hafriyat (örneğin, bir eğimin şeklini değiştirerek veya yeni yükler uygulayarak yapılması);
- Toprağa sızan su miktarını değiştiren tarım veya odunculuk gibi ormancılık faaliyetleri ve kentleşme.
- Arazi kullanımı ve arazideki zamansal değişim. Arazi bozulması ve aşırı yağış, erozyon ve heyelan olaylarının sıklığını artırabilir.
Türler
Kütle Hareketlerinin Sınıflandırılması (Varnes-Hungr Sınıflandırması)
Geleneksel kullanımda, heyelan terimi, Dünya yüzeyindeki kayaların ve regolitin neredeyse tüm kapsamak için kullanılmıştır. 1978'de, David Varnes bu kesin olmayan kullanıma dikkat çekti, kitle hareketlerinin ve çökme süreçlerinin sınıflandırılması için yeni, çok daha sıkı bir plan önerdi. Bu şema daha sonra 1996'da Cruden ve Varnes tarafından değiştirildi, daha sonra 1988'de Hutchinson, 2001'de Hungr tarafından düzenlendi. Genel olarak kütle hareketleri için aşağıdaki şema gösterilir; kalın yazı tipi heyelan kategorilerini gösterir:
Hareket Tipi | Malzeme tipi | ||||
Ana kaya | Toprak Zemin | ||||
Ağırlıklı Olarak İnce Tane | Ağırlıklı olarak kaba | ||||
Düşme | Kaya Düşmesi | Toprak Düşmesi | Moloz Düşmesi | ||
Devrilme | Kaya Devrilmesi | Toprak Devrilmesi | Moloz Devrilmesi | ||
Kayma | Rotasyonel | Kaya Kayması | Toprak Kayması | Moloz Kayması | |
Translasyonel | Birkaç birim | Kaya Blok Kayma | Toprak Blok Kayması | Moloz Blok Kayması | |
Birçok birim | Kaya Kayması | Toprak kayması | Moloz Kayması | ||
Yatay Yayılma | Kaya Yayılması | Toprak Yayılması | Moloz Yayılması | ||
Akma | Kaya Akması | Toprak Akması | Moloz Akıntısı | ||
Kaya Çığı | Moloz Çığı | ||||
(Derin Krip) | (Toprak Kripi) | ||||
Karmaşık ve Karma | İki ya da daha fazla hareket tipinin zaman ve mekan içindeki karışımı |
Bu tanıma göre, heyelanlar "görünür olan veya makul bir şekilde çıkarsanan bir veya birkaç yüzey boyunca veya nispeten dar bir bölge içinde kesme gerinimi ve yer değiştirmenin hareketi ..." ile sınırlıdır. Heyelanların bir anda gerçekleşebileceğini veya yüzeydeki hareketin kademeli ve ilerici olabileceğini belirtti. Düşmeler (serbest düşüşte izole bloklar), devrilmeler (dikey bir yüzden dönerek uzaklaşan malzeme), yayılır (bir tür çökme), akar (hareket halindeki sıvılaştırılmış malzeme) ve sürünme (yeraltında yavaş, dağıtılmış hareket) hepsi açık bir şekilde heyelan teriminin dışında tutulmuştur.
Plana göre heyelanlar, hareket eden malzemeye ve hareketin gerçekleştiği düzlem veya düzlemlerin biçimine göre alt sınıflandırılır. Düzlemler, yüzeye geniş ölçüde paralel ("translasyonel sürgüler") veya kaşık şeklinde ("rotasyonel sürgüler") olabilir. Malzeme kaya veya regolit (yüzeydeki gevşek malzeme) olabilir, regolit enkaz (iri taneler) ve toprak (ince taneler) olarak alt bölümlere ayrılmıştır. Bununla birlikte, daha geniş kullanımda, Varnes'in hariç tuttuğu kategorilerin çoğu, aşağıda görüldüğü gibi heyelan türleri olarak kabul edilmektedir.
Enkaz akışı
Su ile doygun hale gelen eğim malzemesi, enkaz akışına veya çamur akışına dönüşebilir. Ortaya çıkan kaya ve çamur bulamacı ağaçları, evleri ve arabaları toplayabilir. Bununla birlikte köprüleri ve nehrin kollarını bloke edebilir. Sonucunda ise sel felaketleriyle karşı karşıya kalınabilir.
Enkaz akışı genellikle ani sel ile karıştırılır, ancak bunlar tamamen farklı süreçlerdir.
Alp bölgelerindeki çamurlu enkaz akışları, yapılara ve altyapıya ciddi zararlar verir ve genellikle insan hayatına mal olur. Eğimle ilgili faktörlerin bir sonucu olarak çamurlu döküntü akışları başlayabilir ve sığ toprak kaymaları dere yataklarına zarar vererek geçici su tıkanıklığına neden olabilir. Su birikintileri başarısız olduktan sonra, akış kanalındaki döküntüleri kaplayan akan kütlenin hacminde dikkate değer bir büyüme ile bir "domino etkisi" yaratılabilir. Katı-sıvı karışımı 2,000 kg/m3'e (120 lb/cu ft) kadar yoğunluklara ve 14 m/s'ye (46 ft/s) kadar hızlara ulaşabilir. Bu süreçler normalde, yalnızca yolda biriken tortullardan (birkaç metreküpten yüzlerce metreküpe kadar) dolayı değil, aynı zamanda bazı durumlarda nehir kanalını geçen köprülerin, karayollarının veya demiryollarının tamamen kaldırılmasına bağlı olarak ilk ciddi yol kesintilerine neden olur. Hasar, genellikle çamur döküntüsü akışlarının genel bir eksik tahmininden kaynaklanır: örneğin dağ vadilerinde köprüler, genellikle akışın çarpma kuvveti tarafından tahrip edilir çünkü bunların aralıkları genellikle yalnızca bir su tahliyesi için hesaplanır. Enkaz akışından etkilenen İtalyan Alplerindeki küçük bir havza için (alan 1,76 km² (0,68 mil kare)), ana kanalın orta kısmında yer alan bir bölüm için 750m³ / s' lik (26.000 cu ft / s) bir tepe deşarjı tahmin edilmiştir. Aynı kesitte, maksimum öngörülebilir su deşarjı (HEC-1 ile), meydana gelen enkaz akışı için hesaplanandan yaklaşık 40 kat daha düşük bir değer olan 19m³/s (670 cu ft/s) idi.
Toprak akışı
Toprak akışı, çoğunlukla ince taneli malzemelerin eğim aşağı hareketidir. Yer akışları, 1 mm / yıl (0,039 inç / yıl) ile 20 km / saat (12,4 mil / saat) gibi çok geniş bir aralıktaki hızla hareket edebilir. Bunlar çamur akışlarına çok benzese de, genel olarak daha yavaş hareket ederler ve içeriden akışla taşınan katı malzeme ile kaplanırlar. Daha hızlı olan sıvı akışlarından farklıdırlar. Kil, ince kum ve silt ve ince taneli, piroklastik malzeme toprak akışlarına duyarlıdır. Toprak akışının hızı, akışın ne kadar su içerdiğine bağlıdır: akıştaki su içeriği ne kadar yüksek olursa, hız o kadar yüksek olur.
Toprak akışları, toprağı doyuran ve eğim içeriğine su ekleyen yüksek yağış dönemlerinde çok daha fazla meydana gelir. Çatlaklar, kil benzeri malzemenin yer akışlarına su girmesine neden olan hareketi sırasında gelişir. Su daha sonra gözenek-su basıncını artırır ve malzemenin kesme direncini azaltır.
Enkaz kayması
Bir enkaz kayması, kayaların, toprağın ve döküntülerin su ve / veya buzla karışmış kaotik hareketi ile karakterize edilen bir türüdür. Genellikle kalın bitkili yamaçların doygunluğuyla tetiklenir ve bu da kırık kereste, daha küçük bitki örtüsü ve diğer kalıntıların tutarsız bir karışımına neden olur. Enkaz çığları enkaz kaymasından farklıdır, çünkü hareketleri çok daha hızlıdır. Bu genellikle daha düşük kohezyon veya daha yüksek su içeriğinin ve genellikle daha dik eğimlerin bir sonucudur.
Dik kıyı kayalıkları, yıkıcı enkaz çığlarından kaynaklanabilir. Bunlar, Hawaii Adaları ve Yeşil Burun Adaları gibi okyanus adası volkanlarının batık yanlarında yaygındır. Bu türden bir başka kayma da Storegga heyelanıydı.
Enkaz kayması, çığ düşmesinden çok daha yavaştır. Enkaz çığları çok hızlıdır ve yamaçtan aşağı doğru kayarken tüm kütle sıvılaşır. Bu, doymuş malzemenin ve dik eğimlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Enkaz yamaçtan aşağı doğru hareket ettikçe, genellikle akış kanallarını takip eder ve tepeden aşağı doğru hareket ederken v şeklinde bir iz bırakır. Enkaz çığları, muazzam hızlarından dolayı eğimin eteğini de geçebilir.
Kaya Çığ
Sturzstrom olarak da adlandırılan bir kaya çığı, büyük ve hızlı hareket eden bir heyelan türüdür. Diğer heyelan türlerinden daha nadirdir ve bu nedenle tam olarak anlaşılamamıştır. Düşük açılı, düz veya hatta biraz yokuş yukarı bir arazide çok uzağa akan tipik olarak uzun bir salgı sergiler. Uzun salgıyı destekleyen mekanizmalar farklı olabilir, ancak bunlar tipik olarak hız arttıkça kayan kütlenin zayıflamasına neden olur.
Sığ heyelan
Kayma yüzeyinin toprak örtüsü veya aşınmış ana kaya (tipik olarak birkaç santimetreden birkaç metre derinliğe kadar) içinde yer aldığı bir heyelana sığ heyelan denir. Bunlar genellikle enkaz kaymasını, enkaz akışını ve yol kesme yamaçlarının arızalarını içerir.
Sığ toprak kaymaları genellikle düşük geçirgen taban topraklarının üzerinde yüksek geçirgen topraklara sahip eğimli alanlarda meydana gelir. Düşük geçirgen, alt topraklar, suyu daha sığ, yüksek geçirgen topraklara hapsederek üst topraklarda yüksek su basıncı oluşturur. Üst topraklar su ile dolup ağırlaştıkça, eğimler çok dengesiz hale gelebilir ve düşük geçirgen taban topraklarından kayabilir. Diyelim ki üst toprağında silt ve kum, alt toprağında ise ana kaya olan bir eğim var. Yoğun bir yağmur fırtınası sırasında, ana kaya, silt ve kumun üst topraklarında sıkışıp kalan yağmuru koruyacaktır. Üst toprak doymuş ve ağır hale geldikçe, ana kaya üzerinde kaymaya başlayabilir ve sığ bir heyelan haline gelebilir.
Derin oturmuş heyelan
Derin oturmuş heyelanlar, kayan yüzeyin çoğunlukla ağaçların maksimum köklenme derinliğinin altında (tipik olarak on metreden daha büyük derinliklerde) olduğu yerlerdir. Genellikle derin regolit, yıpranmış kaya ve ana kayayı içerirler. Öteleme, dönme veya karmaşık hareketle ilişkili büyük eğim kırılmasını içerirler. Bu tür heyelan, potansiyel olarak İran'daki Zagros Dağı gibi tektonik aktif bir bölgede meydana gelir. Bunlar tipik olarak yılda sadece birkaç metre yavaş bir şekilde hareket ederler, ancak bazen daha hızlı da hareket edebilirler. Sığ heyelanlardan daha büyük olma eğilimindedirler ve bir fay veya yatak düzlemi gibi bir zayıflık düzlemi boyunca oluşurlar.
Genel olarak heyelan tipleri
Genel olarak heyelan terimi ile açıklanan bu hızlı kütle hareketleri asıl heyelanlar, göçmeler ve toprak kaymaları olmak üzere üç gruba ayrılabilirler.
Asıl heyelanlar
Bunların oluşumunda su, hazırlayıcı bir rol oynar. Fakat asıl heyelan kütlesi, su ile hamurlaşmış halde değildir. Kuru bir kütle halinde, fakat kaymaya uygun bir zemin üzerinde yer değiştirmiştir. Bu tip heyelanlar Türkiye'de sık sık oluşurlar. Bu heyelanların en büyük olanları, genellikle bol yağışlı ve dik eğimli sahalarda, özellikle kuvvetle yarılmış, nemli ve litoloji bakımından da elverişli olan Kuzey Anadolu dağlık alanında oluşmuştur. Geyve, Ayancık, Sinop çevresi, Maçka, Of-Sürmene ve Trabzon-Sera heyelanları bunların başlıcalarındandır.
Sera Heyelanı, Trabzon şehrinin 10 km kadar batısında Sera Köyü yakınlarında 1950 yılında oluşmuştur. Heyelanın oluşmasından bir hafta kadar önce, Sera vadisinin dik yamaçlarında derin yarıklar oluşmuş, topoğrafya küçük ölçüde bazı değişikliklere uğramıştır. Fakat asıl heyelan, birkaç dakika gibi kısa bir zaman içinde ve şiddetli bir gürültü ile birlikte oluşmuştur.
Bir kısmı akış şekilleri gösteren, fakat asıl olarak kayma yüzeyleri boyunca yer değiştiren kütlenin ortalama uzunluğu 650 m. genişliği 350 m., kalınlığı ise 65 m. kadardır. Böylece Sera heyelanı sonucunda 15 milyon m³ hacminde kaya ve döküntü yer değiştirmiştir. Bu heyelan kütlesi Sera Deresi'nin vadisini tıkamış ve burada 4 km. uzunluğunda, ortalama 150 m. genişlikte ve 55 m. derinliğinde oldukça büyük bir Heyelan set gölü (Sera Gölü) oluşmuştur.
Araştırmalar, bu heyelanın oluşumunda normalden daha fazla yağışlı geçen kış mevsimi ile karların hızla erimesine neden olan Föhn karakterinde güney rüzgarlarının etkisi olduğunu göstermektedir. Bu yolla zemine çok fazla oranda su sızmıştır. Zaten bu sahada çözülme çok derinlerde olduğu gibi, andezitik kayalar ve yastık lavlar derin diyaklazlarla yarılmış, aralarındaki bağlar gevşektir. Bu durum, su ile doygunlaşan arazinin kaymasını ayrıca kolaylaştırmıştır. Bundan başka, yamaç eğimlerinin çok fazla olması ve özellikle Sera deresinin yamacın alt kısmını oyması heyelanın oluşumunda rol oynamış olmalıdır.
Göçmeler
Heyelanın hareket bakımından farklı bir başka tipini oluştururlar. Bu tip heyelan bir kaşığa benzeyen konkav kopma yüzeyleri boyunca dönerek yer değiştiren kısımlardan oluşur. Kayan kısımlardan her biri, geriye doğru çarpılır. Bunu sonucunda, kayan kütlelerin ilksel eğimleri değişir ve bunların yüzeyleri kopma yarasının bulunduğu tarafa doğru yeni bir eğim kazanır. Yamaçların alt kısımlarının akarsular, dalgalar gibi etkenler tarafından fazla oyulması göçme şeklindeki heyelanların başlıca sebebidir. Fazla oyulmasının asıl sebebi göçlerin ağır hasar vermesidir
Falezlerin ve yamaçların gerilemesi, menderes halkalarının büyümesi sırasında alttan oyma sürecine bağlı olarak sık sık göçmeler oluşur. Göçmüş kütleler veya bloklar büyük oldukları durumda, bunlar arasında küçük göller veya yamaçlarda taraçalara benzer sahanlıklar oluşur. Küçük ve Büyük Çekmece göllerinin kenarlarında ve bu iki göl arasındaki deniz kıyısı boyunca bu tür göçmelerin tipik örnekleri yaygındır.
Toprak kayması
Kütle hareketi sırasında sadece toprak tabakası, bir dağın veya tepenin tamamı aşağıya doğru kayar. Sadece ana kayanın üzerindeki toprak katmanının yer değiştirmesine toprak kayması adı verilir.
Korunmanın yolları
Yamaçlara set yapılması, kütlenin kaymasına neden olan kısmının kazılması, zemin sertleştirilmesi, istinat duvarı yapılması vb.
Tsunami Nedenleri
Denizin altında meydana gelen veya suya çarpan toprak kaymaları, örn. Denizde önemli kaya düşmesi veya volkanik çöküş, tsunamilere neden olabilir. Büyük heyelanlar ayrıca, genellikle yüzlerce metre yükseklikte olan megatsunami oluşturabilir. 1958'de Alaska'daki Lituya Körfezi'nde böyle bir tsunami meydana geldi.
İlgili Fenomenler
- Mekanizması heyelana benzeyen bir çığ, bir dağın yamacından hızla düşen büyük miktarda buz, kar ve kaya içerir.
- Piroklastik akış, volkanlardan çıkan ve sıcak gazlardan beslenmiş kor halindeki kül ve lav parçaları ile volkanik yamaçlardan çok hızlıca aşağıya akan sıcak akıntılardır.
Heyelan Analiz Haritalama
Heyelan tehlike analizi ve haritalamalar sonucunda katastrofik kayıpların azaltılması için yararlı bilgiler sağlayabilir ve sürdürülebilir arazi kullanım planlaması için kılavuzların geliştirilmesine yardımcı olabilir. Analiz, heyelan ile ilgili faktörleri tanımlamak, eğim arızalarına neden olan faktörlerin göreceli katkısını tahmin etmek, faktörler ve heyelanlar arasında bir ilişki kurmak ve böyle bir ilişkiye dayanarak gelecekte heyelan tehlikesini tahmin etmek için kullanılır. Heyelan tehlikesini analiz etmek için kullanılan faktörler genellikle jeomorfoloji, Jeoloji, arazi kullanımı/arazi örtüsü ve hidrojeoloji olarak gruplandırılabilir.Heyelan tehlikelerini haritalamak için birçok faktör göz önünde bulundurulduğundan, CBS uygun bir araçtır, çünkü hızlı ve etkili bir şekilde ele alınabilen büyük miktarda mekansal referanslı veriyi toplama, depolama, manipülasyon, görüntüleme ve analiz etme işlevlerine sahiptir. Uzaktan algılama teknikleri, heyelan tehlikesini değerlendirmek ve analiz etmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri, dağıtım ve sınıflandırma gibi heyelan özelliklerini ve gelecekteki olayları tahmin etmek için kullanılacak eğim, litoloji ve arazi kullanımı/arazi örtüsü gibi faktörleri toplamak için kullanılır. Öncesi ve sonrası görüntüler, bir olaydan sonra manzaranın nasıl değiştiğini, heyelanı tetikleyebilecek şeyleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur ve rejenerasyon ve iyileşme sürecini gösterir.
Uydu görüntülerini CBS ve yer çalışmaları ile birlikte kullanarak, gelecekteki muhtemel heyelan olaylarının haritalarını oluşturmak mümkündür. Bu tür haritalar, önceki olayların yerlerini göstermeli ve gelecekteki olayların muhtemel yerlerini açıkça belirtmelidir. Genel olarak, heyelanları tahmin etmek için, oluşumlarının belirli jeolojik faktörler tarafından belirlendiğini ve gelecekteki heyelanların geçmiş olaylarla aynı koşullar altında gerçekleşeceğini varsaymak gerekir. Bu nedenle, geçmiş olayların gerçekleştiği jeomorfolojik koşullar ile gelecekteki koşullar arasında bir ilişki kurmak gerekir.
Doğal afetler, çevre ile çatışma içinde yaşayan insanların dramatik bir örneğidir.Erken tahminler ve uyarılar, maddi hasarın ve can kaybının azaltılması için çok önemlidir. Heyelanlar sık sık meydana geldiğinden ve dünyadaki en yıkıcı güçlerden bazılarını temsil edebileceğinden, onlara neyin neden olduğu ve insanların ortaya çıkmasını önlemeye nasıl yardımcı olabileceği ya da meydana geldiklerinde onlardan nasıl kaçınabileceği konusunda iyi bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Sürdürülebilir arazi yönetimi ve gelişimi, heyelanların olumsuz etkilerini azaltmak için de önemli bir anahtardır.
CBS, heyelan analizi için üstün bir yöntem sunar, çünkü büyük miktarda veriyi hızlı ve etkili bir şekilde yakalamasına, depolamasına, manipüle etmesine, analiz etmesine ve görüntülemesine izin verir.Bu kadar çok değişken söz konusu olduğundan, Dünya yüzeyinde neler olup bittiğinin tam ve doğru bir tasvirini geliştirmek için birçok veriyi içinde barındırması gereklidir. Araştırmacıların, herhangi bir yerdeki heyelanları tetikleyen en büyük faktörlerin neler olduğunu bilmeleri gerekmektedir.CBS kullanarak, geçmiş olayları ve hayatları, mülkleri ve parayı kurtarma potansiyeline sahip olası gelecekteki olayları göstermek için son derece ayrıntılı haritalar oluşturulabilir.
90'lı yıllardan bu yana, CBS, Val Pola felaketi (İtalya) alanında toplanan izleme verilerine dayanan bir harita üzerinde gerçek zamanlı risk değerlendirmelerini göstermek için karar destek sistemleriyle birlikte başarıyla kullanılmıştır.
Tarih Öncesi Heyelanlar
- , yaklaşık 8.000 yıl önce toplam 3500 km3 alanı ve kalınlığı 32 metre olan, günümüzdeki İzlanda büyüklüğündeki alanda heyelan meydana geldi.Norveç'in batı kıyılarında, Doggerland ve Kuzey Denizi'ne bağlı diğer ülkelerde büyük tsunamilere neden oldu. Bu heyelanın tarihin en büyüklerinden olduğu düşünülüyor.
- şimdiki konumuna taşıyan heyelan, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kıtasal heyelan. Heyelanın meydana gelmesinden 48 milyon yıl sonra, erozyon heyelanın büyük bir kısmını ortadan kaldırdı.
- , yaklaşık 12 km3 hacmi. İsviçre'de, yaklaşık 10000 yıl önce, buzul sonrası Pleistosen / Holosen'de görülmüş Alpler ve kuru topraklarda meydana gelen en büyük heyelan.
- Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda MÖ 200 civarında Waikaremoana Gölü'nü oluşturan heyelan, Ngamoko Range, Waikaretaheke Nehrine doğru kaydı ve bir baraj oluşturdu. Bunun sonucunda 256m derinliğinde Waikaremoana Gölü oluştu.
- , British Columbia, Kanada, yaklaşık 25 km², Genç Pleistosen Çağında meydana gelmiştir.
- çığ, son buzul dönemine ait bir stadlar arası dönemde Nepal'in Annapurna Bölgesi'ndeki 'ni oluşturmuş olabilir. Tek bir olayda 15 km 3 malzemenin taşınmış olduğu tahmin ediliyor ve bu durum onu en büyük kıtasal toprak kaymalarından biri yapıyor.
- 'in 60 km kuzeyinde büyük bir yamaç kayması, tahmini 10–15 km 3. Bu heyelan oluşmadan önceki dağ, dünyanın 8000m üzerindeki 15. dağı olabilir.
Tarihi Heyelanlar
- 2 Eylül 1806'daki
- Cap Diamant , 19 Eylül 1889'da kaya heyelanı
- , Turtle Mountain (Kaplumbağa Dağı), Alberta, Kanada, 29 Nisan 1903
- 10 Temmuz 1949'da , Khait, Tacikistan, Sovyetler Birliği
- heyelanı İtalya'daki havzasına 9 Ekim 1963'te düşerek bir ve yaklaşık 2000 ölüme neden oldu
- Hope Slide (Umut Kaydırağı) heyelan 9 Ocak 1965'te yakınlarında.
- 1966 Aberfan felaketi
- 30 Kasım 1977'de İsveç'in Göteborg şehrinde .
- , Dunedin, Yeni Zelanda, 8 Ağustos 1979.
- sırasında (1987) İtalya
- , 30 Temmuz 1997'de Avustralya'da bir pansiyonu yok etti.
- Vargas Eyaleti, Venezuela'da Aralık 1999'da şiddetli yağmurlar nedeniyle, çamur kaymaları on binlerce kişinin ölümüne neden oldu.
- 2005 California, Ventura'daki 10 kişinin ölümüne neden oldu.
- 2007 , Chittagong, Bangladeş, 11 Haziran 2007 tarihinde.
- 2008 6 Eylül 2008.
- 2009 Peloritani Dağları felaketi 1 Ekim'de 37 kişinin ölümüne neden oldu.
- 2010 Uganda toprak kayması bölgesinde şiddetli yağmurun ardından 100'den fazla ölüme neden oldu.
- 8 Ağustos 2010'da Gansu, Çin'deki Zhouqu ilçe çamur kayması.
- Devil's Slide , Kaliforniya, San Mateo County'de bir heyelan.
- 11 Ocak 2011'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 2011 Rio de Janeiro heyelanı 610 kişinin ölümüne neden oldu.
- 2014 Pune toprak kayması, Pune, Hindistan .
- ,
- , Mocoa, Kolombiya
Dünya Dışı Toprak Kaymaları
Güneş sistemindeki birçok cisimde geçmişteki heyelanların varlığı tespit edilmiştir. Ancak gözlemlerin çoğu yalnızca sınırlı bir süre için gözlem yapan sondalar tarafından yapıldığından, son zamanlarda ne kadar heyelan meydana geldiği bilinmemektedir. Hem Venüs hem de Mars, yörüngedeki uydular tarafından uzun vadeli haritalamaya tabi tutulmuş ve her iki gezegende de heyelan örnekleri gözlemlenmiştir.
- Venüs'teki bir heyelan öncesi ve sonrası radar görüntüleri. Sağdaki görüntünün merkezinde, parlak bir kırığın soluna doğru uzanan parlak ve akışkan gibi gözüken yeni heyelan görülebilir. 1990 görüntüsü.
- Mars'ta heyelan olurken çekilmiş bir görüntü, 2008-02-19
Kaynakça
- ^ a b ERİNÇ, Prof. Dr. Sırrı (1996). Heyelân (4. bas.). İstanbul: ÖZEĞİTİM. ss. 358, 359. ISBN .
- ^ a b Hu, Wei; Scaringi, Gianvito; Xu, Qiang; Van Asch, Theo W.J.; Huang, Runqiu; Han, Wenxi (Nisan 2018). "Suction and rate-dependent behaviour of a shear-zone soil from a landslide in a gently-inclined mudstone-sandstone sequence in the Sichuan basin, China". Engineering Geology. 237: 1-11. doi:10.1016/j.enggeo.2018.02.005. ISSN 0013-7952.
- ^ a b Fan, Xuanmei; Xu, Qiang; Scaringi, Gianvito; Dai, Lanxin; Li, Weile; Dong, Xiujun; Zhu, Xing; Pei, Xiangjun; Dai, Keren; Havenith, Hans-Balder (10 Ekim 2017). "Failure mechanism and kinematics of the deadly June 24th 2017 Xinmo landslide, Maoxian, Sichuan, China". Landslides. 14 (6): 2129-2146. doi:10.1007/s10346-017-0907-7. ISSN 1612-510X.
- ^ a b Di Maio, Caterina; Vassallo, Roberto; Scaringi, Gianvito; Scaringi, Gianvito; Pontolillo, Dario Michele; Grimaldi, Giuseppe Maria (2017). "Monitoring and analysis of an earthflow in tectonized clay shales and study of a remedial intervention by KCl wells". Monitoring and analysis of an earthflow in tectonized clay shales and study of a remedial intervention by KCl wells. 1121 (3): 48-063. doi:10.19199/2017.3.0557-1405.048. ISSN 0557-1405.
- ^ a b Di Maio, C.; Scaringi, G.; Vassallo, R. (26 Ağustos 2014). "Residual strength and creep behaviour on the slip surface of specimens of a landslide in marine origin clay shales: influence of pore fluid composition". Landslides. 12 (4): 657-667. doi:10.1007/s10346-014-0511-z. ISSN 1612-510X.
- ^ Fan, Xuanmei; Scaringi, Gianvito; Yang, Fan; Domènech, Guillem; Guo, Xiaojun; Dai, Lanxin; He, Chaoyang; Xu, Qiang; Huang, Runqiu (20 Eylül 2018). "Two multi-temporal datasets to track the enhanced landsliding after the 2008 Wenchuan earthquake". dx.doi.org. Erişim tarihi: 6 Ocak 2021.
- ^ Fan, Xuanmei; Xu, Qiang; Scaringi, Gianvito (26 Ocak 2018). "Brief communication: Post-seismic landslides, the tough lesson of a catastrophe". Natural Hazards and Earth System Sciences. 18 (1): 397-403. doi:10.5194/nhess-18-397-2018. ISSN 1684-9981.
- ^ Fan, Xuanmei; Xu, Qiang; Scaringi, Gianvito; Zheng, Guang; Huang, Runqiu; Dai, Lanxin; Ju, Yuanzhen (24 Ekim 2018). "The "long" runout rock avalanche in Pusa, China, on August 28, 2017: a preliminary report". Landslides. 16 (1): 139-154. doi:10.1007/s10346-018-1084-z. ISSN 1612-510X.
- ^ Pepe; Mandarino; Raso; Scarpellini; Brandolini; Cevasco (26 Temmuz 2019). "Investigation on Farmland Abandonment of Terraced Slopes Using Multitemporal Data Sources Comparison and Its Implication on Hydro-Geomorphological Processes". Water. 11 (8): 1552. doi:10.3390/w11081552. ISSN 2073-4441.
- ^ a b Varnes D. J., Slope movement types and processes. In: Schuster R. L. & Krizek R. J. Ed., Landslides, analysis and control. Transportation Research Board Sp. Rep. No. 176, Nat. Acad. oi Sciences, pp. 11–33, 1978.
- ^ Hutchinson, J. N. "General report: morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology." International symposium on landslides. 5. 1988.
- ^ Hungr O, Evans SG, Bovis M, and Hutchinson JN (2001) Review of the classification of landslides of the flow type. Environmental and Engineering Geoscience VII, 221-238.
- ^ a b M. M. (Mayıs 1939). "La Ricerca Scientifica". Il Nuovo Cimento. 16 (5): 270-274. doi:10.1007/bf02960033. ISSN 0029-6341.
- ^ Arattano, Massimo; Marchi, Lorenzo (4 Nisan 2008). "Systems and Sensors for Debris-flow Monitoring and Warning". Sensors. 8 (4): 2436-2452. doi:10.3390/s8042436. ISSN 1424-8220.
- ^ a b Easterbrook, Don J., 1935- (1999). Surface processes and landforms. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. ISBN . OCLC 39890526.
- ^ a b Submarine mass movements and their consequences : 3rd international symposium. Lykousis, Vasilis., Locat, Jacques., Sakellariou, Dimitris. Dordrecht: Springer Verlag. 2007. ISBN . OCLC 213092361.
- ^ Dirik, Deniz (19 Mart 2019). "Ulusal Yazın Bağlamında İşten Ayrılma Niyetinin Öncüllerine İlişkin Bir Meta-Analiz Çalışması". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi: 131-155. doi:10.18657/yonveek.520699. ISSN 1302-0064.
- ^ Hu, Wei; Scaringi, Gianvito; Xu, Qiang; Huang, Runqiu (9 Haziran 2018). "Internal Erosion Controls Failure and Runout of Loose Granular Deposits: Evidence From Flume Tests and Implications for Postseismic Slope Healing". Geophysical Research Letters. 45 (11): 5518-5527. doi:10.1029/2018gl078030. ISSN 0094-8276.
- ^ Hu, Wei; Xu, Qiang; Wang, Gonghui; Scaringi, Gianvito; Mcsaveney, Mauri; Hicher, Pierre‐Yves (14 Kasım 2017). "Shear Resistance Variations in Experimentally Sheared Mudstone Granules: A Possible Shear‐Thinning and Thixotropic Mechanism". Geophysical Research Letters. 44 (21). doi:10.1002/2017gl075261. ISSN 0094-8276.
- ^ Scaringi, Gianvito; Hu, Wei; Xu, Qiang; Huang, Runqiu (28 Ocak 2018). "Shear‐Rate‐Dependent Behavior of Clayey Bimaterial Interfaces at Landslide Stress Levels". Geophysical Research Letters (İngilizce). 45 (2): 766-777. doi:10.1002/2017GL076214. ISSN 0094-8276.
- ^ YILMAZ TURGAL, Ayşe; ERENOĞLU, Cüneyt (2019). . Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi. 22 Aralık 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Aralık 2019.
- ^ Wendel, JoAnna (2 Ekim 2015). "Mysterious Boulders Suggest Ancient 800-Foot-Tall Tsunami". Eos. 96. doi:10.1029/2015eo036845. ISSN 2324-9250.
- ^ Mitchell, Neil C. (2003). "Susceptibility of mid-ocean ridge volcanic islands and seamounts to large-scale landsliding". Journal of Geophysical Research. 108 (B8). doi:10.1029/2002jb001997. ISSN 0148-0227.
- ^ Chen, Zhaohua; Wang, Jinfei (4 Ocak 2007). "Landslide hazard mapping using logistic regression model in Mackenzie Valley, Canada". Natural Hazards. 42 (1): 75-89. doi:10.1007/s11069-006-9061-6. ISSN 0921-030X.
- ^ Clerici, Aldo; Perego, Susanna; Tellini, Claudio; Vescovi, Paolo (Aralık 2002). "A procedure for landslide susceptibility zonation by the conditional analysis method". Geomorphology. 48 (4): 349-364. doi:10.1016/s0169-555x(02)00079-x. ISSN 0169-555X.
- ^ Metternicht, Graciela; Hurni, Lorenz; Gogu, Radu (Ekim 2005). "Remote sensing of landslides: An analysis of the potential contribution to geo-spatial systems for hazard assessment in mountainous environments". Remote Sensing of Environment (İngilizce). 98 (2-3): 284-303. doi:10.1016/j.rse.2005.08.004. 24 Haziran 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Ocak 2021.
- ^ De La Ville, Noemi; Chumaceiro Diaz, Alejandro; Ramirez, Denisse (2002). "Remote Sensing and GIS Technologies as Tools to Support Sustainable Management of Areas Devastated by Landslides". Environment, Development and Sustainability. 4 (2): 221-229. doi:10.1023/a:1020835932757. ISSN 1387-585X.
- ^ Fabbri, Andrea G.; Chung, Chang-Jo F.; Cendrero, Antonio; Remondo, Juan (Kasım 2003). "Is Prediction of Future Landslides Possible with a GIS?". Natural Hazards. 30 (3): 487-503. doi:10.1023/b:nhaz.0000007282.62071.75. ISSN 0921-030X.
- ^ Lee, S; Talib, Jasmi Abdul (30 Mart 2005). "Probabilistic landslide susceptibility and factor effect analysis". Environmental Geology. 47 (7): 982-990. doi:10.1007/s00254-005-1228-z. ISSN 0943-0105.
- ^ Ohlmacher, Gregory C.; Davis, John C. (Haziran 2003). "Using multiple logistic regression and GIS technology to predict landslide hazard in northeast Kansas, USA". Engineering Geology. 69 (3-4): 331-343. doi:10.1016/s0013-7952(03)00069-3. ISSN 0013-7952.
- ^ . 6 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Fort, Monique (2011). "Two large late quaternary rock slope failures and their geomorphic significance, Annapurna, Himalayas (Nepal)". Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria. 34: 5-16.
- ^ Weidinger (30 Aralık 2002). "Ore mineralization causing slope failure in a high-altitude mountain crest—on the collapse of an 8000 m peak in Nepal". Journal of Asian Earth Sciences. 21 (3): 295-306. doi:10.1016/S1367-9120(02)00080-9.
- ^ ""Hope Slide"". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından .
- ^ 3 Eylül 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ . 24 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ ""Brazil mudslide death toll passes 450". Cbc.ca. January 13, 2011. Retrieved January 13, 2011". 1 Aralık 2020 tarihinde kaynağından .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Heyelan ya da toprak kaymasi zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden olusan bir yamacin yer cekimi egim su ve benzeri diger kuvvetlerin etkisiyle asagi ve disa dogru hareketidir Kayalardan dokuntu ortusunden veya topraktan olusmus kutlelerin cekimin etkisi altinda yerlerinden koparak yer degistirmesine heyelan denir Bazi heyelanlar buyuk bir hizla gerceklestikleri halde bazi heyelanlar daha yavas gerceklesirler Heyelanlar yeryuzunde cok sik meydana gelen ve cok yaygin bir kutle hareketi cesididir Asinmada onemli rol oynarlar Buyuk heyelanlar ayni zamanda topografyada derin izler birakirlar Turkiye de en fazla gorulen yerler Karadeniz Bolgesinde ozellikle Dogu Karadeniz serididir Egimlerin fazla oldugu sahalarda heyelan riski artmaktadir Bazi sahalarda fay yamaclari dik egimlerin olusmasina neden olarak heyelanlari kolaylastirirlar Yine insanlar kanallar ve yollar acarak ya da yol ve maden kazilarindan cikan topraklari denge acisina erismis bulunan yamaclar uzerine atarak heyelan olusumuna neden olan kosullari hazirlarlar Gevsek unsurlarin denge acisini herhangi bir nedenle astigi durumlarda heyelan olusur Topragin cokmesidir Gorulus nedenleriYagisin ve egimin fazla olmasidir ve topragin killi olmasidir En fazla goruldugu donem ilkbahardir Sebebi kar erimeleri ile topragin suya doygun hale gelmesidir Heyelanlarin dogal nedenleri sunlardir Yagmur sularinin sizmasiyla topragin suya doygun hale gelmesi Karlarin ve buzullarin erimesi Yeralti suyunun yuklenmesi veya gozenekli su basincinin artmasi Ornegin yagmurlu mevsimlerde akiflerin yeniden dolmasi veya yagmur sularinin sizmasi Catlaklarda ve kiriklarda hidrostatik basincin artmasi Dikey bitki ortusu kaybi ya da eksikligi toprak besinleri ve toprak yapisi Ornegin orman yanginindan sonra yanginin 3 4 gun surmesi Fiziksel ve kimyasal ayrisma Ornegin tekrarlanan donma ve cozunme isitma ve sogutma yeralti suyunda tuz sizintisi veya mineral cozunmesi ile olusan ayrismalar Depremlerin neden oldugu zemin sarsintisi egimi dogrudan istikrarsizlastirabilir toprak sivilasmasina neden olur veya malzemeyi zayiflatabilir ve sonunda bir heyelan uretecek catlaklara neden olabilir Heyelanlar insan faaliyetleriyle de siddetlenir Ormansizlasma toprak isleme tarimsal ve insaat Makine veya trafikten kaynaklanan titresimler Patlama ve madencilik Hafriyat ornegin bir egimin seklini degistirerek veya yeni yukler uygulayarak yapilmasi Topraga sizan su miktarini degistiren tarim veya odunculuk gibi ormancilik faaliyetleri ve kentlesme Arazi kullanimi ve arazideki zamansal degisim Arazi bozulmasi ve asiri yagis erozyon ve heyelan olaylarinin sikligini artirabilir TurlerKutle Hareketlerinin Siniflandirilmasi Varnes Hungr Siniflandirmasi Geleneksel kullanimda heyelan terimi Dunya yuzeyindeki kayalarin ve regolitin neredeyse tum kapsamak icin kullanilmistir 1978 de David Varnes bu kesin olmayan kullanima dikkat cekti kitle hareketlerinin ve cokme sureclerinin siniflandirilmasi icin yeni cok daha siki bir plan onerdi Bu sema daha sonra 1996 da Cruden ve Varnes tarafindan degistirildi daha sonra 1988 de Hutchinson 2001 de Hungr tarafindan duzenlendi Genel olarak kutle hareketleri icin asagidaki sema gosterilir kalin yazi tipi heyelan kategorilerini gosterir Hareket Tipi Malzeme tipiAna kaya Toprak ZeminAgirlikli Olarak Ince Tane Agirlikli olarak kabaDusme Kaya Dusmesi Toprak Dusmesi Moloz DusmesiDevrilme Kaya Devrilmesi Toprak Devrilmesi Moloz DevrilmesiKayma Rotasyonel Kaya Kaymasi Toprak Kaymasi Moloz KaymasiTranslasyonel Birkac birim Kaya Blok Kayma Toprak Blok Kaymasi Moloz Blok KaymasiBircok birim Kaya Kaymasi Toprak kaymasi Moloz KaymasiYatay Yayilma Kaya Yayilmasi Toprak Yayilmasi Moloz YayilmasiAkma Kaya Akmasi Toprak Akmasi Moloz AkintisiKaya Cigi Moloz Cigi Derin Krip Toprak Kripi Karmasik ve Karma Iki ya da daha fazla hareket tipinin zaman ve mekan icindeki karisimi Bu tanima gore heyelanlar gorunur olan veya makul bir sekilde cikarsanan bir veya birkac yuzey boyunca veya nispeten dar bir bolge icinde kesme gerinimi ve yer degistirmenin hareketi ile sinirlidir Heyelanlarin bir anda gerceklesebilecegini veya yuzeydeki hareketin kademeli ve ilerici olabilecegini belirtti Dusmeler serbest dususte izole bloklar devrilmeler dikey bir yuzden donerek uzaklasan malzeme yayilir bir tur cokme akar hareket halindeki sivilastirilmis malzeme ve surunme yeraltinda yavas dagitilmis hareket hepsi acik bir sekilde heyelan teriminin disinda tutulmustur Plana gore heyelanlar hareket eden malzemeye ve hareketin gerceklestigi duzlem veya duzlemlerin bicimine gore alt siniflandirilir Duzlemler yuzeye genis olcude paralel translasyonel surguler veya kasik seklinde rotasyonel surguler olabilir Malzeme kaya veya regolit yuzeydeki gevsek malzeme olabilir regolit enkaz iri taneler ve toprak ince taneler olarak alt bolumlere ayrilmistir Bununla birlikte daha genis kullanimda Varnes in haric tuttugu kategorilerin cogu asagida goruldugu gibi heyelan turleri olarak kabul edilmektedir Enkaz akisi Su ile doygun hale gelen egim malzemesi enkaz akisina veya camur akisina donusebilir Ortaya cikan kaya ve camur bulamaci agaclari evleri ve arabalari toplayabilir Bununla birlikte kopruleri ve nehrin kollarini bloke edebilir Sonucunda ise sel felaketleriyle karsi karsiya kalinabilir Enkaz akisi genellikle ani sel ile karistirilir ancak bunlar tamamen farkli sureclerdir Alp bolgelerindeki camurlu enkaz akislari yapilara ve altyapiya ciddi zararlar verir ve genellikle insan hayatina mal olur Egimle ilgili faktorlerin bir sonucu olarak camurlu dokuntu akislari baslayabilir ve sig toprak kaymalari dere yataklarina zarar vererek gecici su tikanikligina neden olabilir Su birikintileri basarisiz olduktan sonra akis kanalindaki dokuntuleri kaplayan akan kutlenin hacminde dikkate deger bir buyume ile bir domino etkisi yaratilabilir Kati sivi karisimi 2 000 kg m3 e 120 lb cu ft kadar yogunluklara ve 14 m s ye 46 ft s kadar hizlara ulasabilir Bu surecler normalde yalnizca yolda biriken tortullardan birkac metrekupten yuzlerce metrekupe kadar dolayi degil ayni zamanda bazi durumlarda nehir kanalini gecen koprulerin karayollarinin veya demiryollarinin tamamen kaldirilmasina bagli olarak ilk ciddi yol kesintilerine neden olur Hasar genellikle camur dokuntusu akislarinin genel bir eksik tahmininden kaynaklanir ornegin dag vadilerinde kopruler genellikle akisin carpma kuvveti tarafindan tahrip edilir cunku bunlarin araliklari genellikle yalnizca bir su tahliyesi icin hesaplanir Enkaz akisindan etkilenen Italyan Alplerindeki kucuk bir havza icin alan 1 76 km 0 68 mil kare ana kanalin orta kisminda yer alan bir bolum icin 750m s lik 26 000 cu ft s bir tepe desarji tahmin edilmistir Ayni kesitte maksimum ongorulebilir su desarji HEC 1 ile meydana gelen enkaz akisi icin hesaplanandan yaklasik 40 kat daha dusuk bir deger olan 19m s 670 cu ft s idi Toprak akisi Toprak akisi cogunlukla ince taneli malzemelerin egim asagi hareketidir Yer akislari 1 mm yil 0 039 inc yil ile 20 km saat 12 4 mil saat gibi cok genis bir araliktaki hizla hareket edebilir Bunlar camur akislarina cok benzese de genel olarak daha yavas hareket ederler ve iceriden akisla tasinan kati malzeme ile kaplanirlar Daha hizli olan sivi akislarindan farklidirlar Kil ince kum ve silt ve ince taneli piroklastik malzeme toprak akislarina duyarlidir Toprak akisinin hizi akisin ne kadar su icerdigine baglidir akistaki su icerigi ne kadar yuksek olursa hiz o kadar yuksek olur Toprak akislari topragi doyuran ve egim icerigine su ekleyen yuksek yagis donemlerinde cok daha fazla meydana gelir Catlaklar kil benzeri malzemenin yer akislarina su girmesine neden olan hareketi sirasinda gelisir Su daha sonra gozenek su basincini artirir ve malzemenin kesme direncini azaltir Enkaz kaymasi Bir enkaz kaymasi kayalarin topragin ve dokuntulerin su ve veya buzla karismis kaotik hareketi ile karakterize edilen bir turudur Genellikle kalin bitkili yamaclarin doygunluguyla tetiklenir ve bu da kirik kereste daha kucuk bitki ortusu ve diger kalintilarin tutarsiz bir karisimina neden olur Enkaz ciglari enkaz kaymasindan farklidir cunku hareketleri cok daha hizlidir Bu genellikle daha dusuk kohezyon veya daha yuksek su iceriginin ve genellikle daha dik egimlerin bir sonucudur Dik kiyi kayaliklari yikici enkaz ciglarindan kaynaklanabilir Bunlar Hawaii Adalari ve Yesil Burun Adalari gibi okyanus adasi volkanlarinin batik yanlarinda yaygindir Bu turden bir baska kayma da Storegga heyelaniydi Enkaz kaymasi cig dusmesinden cok daha yavastir Enkaz ciglari cok hizlidir ve yamactan asagi dogru kayarken tum kutle sivilasir Bu doymus malzemenin ve dik egimlerin bir kombinasyonundan kaynaklanir Enkaz yamactan asagi dogru hareket ettikce genellikle akis kanallarini takip eder ve tepeden asagi dogru hareket ederken v seklinde bir iz birakir Enkaz ciglari muazzam hizlarindan dolayi egimin etegini de gecebilir Goodell Creek Enkazi Avalanche Washington ABDHunza NehriKaya Cig Sturzstrom olarak da adlandirilan bir kaya cigi buyuk ve hizli hareket eden bir heyelan turudur Diger heyelan turlerinden daha nadirdir ve bu nedenle tam olarak anlasilamamistir Dusuk acili duz veya hatta biraz yokus yukari bir arazide cok uzaga akan tipik olarak uzun bir salgi sergiler Uzun salgiyi destekleyen mekanizmalar farkli olabilir ancak bunlar tipik olarak hiz arttikca kayan kutlenin zayiflamasina neden olur Sig heyelan Kayma yuzeyinin toprak ortusu veya asinmis ana kaya tipik olarak birkac santimetreden birkac metre derinlige kadar icinde yer aldigi bir heyelana sig heyelan denir Bunlar genellikle enkaz kaymasini enkaz akisini ve yol kesme yamaclarinin arizalarini icerir Sig toprak kaymalari genellikle dusuk gecirgen taban topraklarinin uzerinde yuksek gecirgen topraklara sahip egimli alanlarda meydana gelir Dusuk gecirgen alt topraklar suyu daha sig yuksek gecirgen topraklara hapsederek ust topraklarda yuksek su basinci olusturur Ust topraklar su ile dolup agirlastikca egimler cok dengesiz hale gelebilir ve dusuk gecirgen taban topraklarindan kayabilir Diyelim ki ust topraginda silt ve kum alt topraginda ise ana kaya olan bir egim var Yogun bir yagmur firtinasi sirasinda ana kaya silt ve kumun ust topraklarinda sikisip kalan yagmuru koruyacaktir Ust toprak doymus ve agir hale geldikce ana kaya uzerinde kaymaya baslayabilir ve sig bir heyelan haline gelebilir Derin oturmus heyelan Derin oturmus heyelanlar kayan yuzeyin cogunlukla agaclarin maksimum koklenme derinliginin altinda tipik olarak on metreden daha buyuk derinliklerde oldugu yerlerdir Genellikle derin regolit yipranmis kaya ve ana kayayi icerirler Oteleme donme veya karmasik hareketle iliskili buyuk egim kirilmasini icerirler Bu tur heyelan potansiyel olarak Iran daki Zagros Dagi gibi tektonik aktif bir bolgede meydana gelir Bunlar tipik olarak yilda sadece birkac metre yavas bir sekilde hareket ederler ancak bazen daha hizli da hareket edebilirler Sig heyelanlardan daha buyuk olma egilimindedirler ve bir fay veya yatak duzlemi gibi bir zayiflik duzlemi boyunca olusurlar Ocak 1997 San Mateo Kaliforniya da bir dusme toprak kaymasiGenel olarak heyelan tipleriGenel olarak heyelan terimi ile aciklanan bu hizli kutle hareketleri asil heyelanlar gocmeler ve toprak kaymalari olmak uzere uc gruba ayrilabilirler Asil heyelanlar Bunlarin olusumunda su hazirlayici bir rol oynar Fakat asil heyelan kutlesi su ile hamurlasmis halde degildir Kuru bir kutle halinde fakat kaymaya uygun bir zemin uzerinde yer degistirmistir Bu tip heyelanlar Turkiye de sik sik olusurlar Bu heyelanlarin en buyuk olanlari genellikle bol yagisli ve dik egimli sahalarda ozellikle kuvvetle yarilmis nemli ve litoloji bakimindan da elverisli olan Kuzey Anadolu daglik alaninda olusmustur Geyve Ayancik Sinop cevresi Macka Of Surmene ve Trabzon Sera heyelanlari bunlarin baslicalarindandir Sera Heyelani Trabzon sehrinin 10 km kadar batisinda Sera Koyu yakinlarinda 1950 yilinda olusmustur Heyelanin olusmasindan bir hafta kadar once Sera vadisinin dik yamaclarinda derin yariklar olusmus topografya kucuk olcude bazi degisikliklere ugramistir Fakat asil heyelan birkac dakika gibi kisa bir zaman icinde ve siddetli bir gurultu ile birlikte olusmustur Bir kismi akis sekilleri gosteren fakat asil olarak kayma yuzeyleri boyunca yer degistiren kutlenin ortalama uzunlugu 650 m genisligi 350 m kalinligi ise 65 m kadardir Boylece Sera heyelani sonucunda 15 milyon m hacminde kaya ve dokuntu yer degistirmistir Bu heyelan kutlesi Sera Deresi nin vadisini tikamis ve burada 4 km uzunlugunda ortalama 150 m genislikte ve 55 m derinliginde oldukca buyuk bir Heyelan set golu Sera Golu olusmustur Arastirmalar bu heyelanin olusumunda normalden daha fazla yagisli gecen kis mevsimi ile karlarin hizla erimesine neden olan Fohn karakterinde guney ruzgarlarinin etkisi oldugunu gostermektedir Bu yolla zemine cok fazla oranda su sizmistir Zaten bu sahada cozulme cok derinlerde oldugu gibi andezitik kayalar ve yastik lavlar derin diyaklazlarla yarilmis aralarindaki baglar gevsektir Bu durum su ile doygunlasan arazinin kaymasini ayrica kolaylastirmistir Bundan baska yamac egimlerinin cok fazla olmasi ve ozellikle Sera deresinin yamacin alt kismini oymasi heyelanin olusumunda rol oynamis olmalidir Gocmeler Heyelanin hareket bakimindan farkli bir baska tipini olustururlar Bu tip heyelan bir kasiga benzeyen konkav kopma yuzeyleri boyunca donerek yer degistiren kisimlardan olusur Kayan kisimlardan her biri geriye dogru carpilir Bunu sonucunda kayan kutlelerin ilksel egimleri degisir ve bunlarin yuzeyleri kopma yarasinin bulundugu tarafa dogru yeni bir egim kazanir Yamaclarin alt kisimlarinin akarsular dalgalar gibi etkenler tarafindan fazla oyulmasi gocme seklindeki heyelanlarin baslica sebebidir Fazla oyulmasinin asil sebebi goclerin agir hasar vermesidir Falezlerin ve yamaclarin gerilemesi menderes halkalarinin buyumesi sirasinda alttan oyma surecine bagli olarak sik sik gocmeler olusur Gocmus kutleler veya bloklar buyuk olduklari durumda bunlar arasinda kucuk goller veya yamaclarda taracalara benzer sahanliklar olusur Kucuk ve Buyuk Cekmece gollerinin kenarlarinda ve bu iki gol arasindaki deniz kiyisi boyunca bu tur gocmelerin tipik ornekleri yaygindir Toprak kaymasi Kutle hareketi sirasinda sadece toprak tabakasi bir dagin veya tepenin tamami asagiya dogru kayar Sadece ana kayanin uzerindeki toprak katmaninin yer degistirmesine toprak kaymasi adi verilir Korunmanin yollari Yamaclara set yapilmasi kutlenin kaymasina neden olan kisminin kazilmasi zemin sertlestirilmesi istinat duvari yapilmasi vb Tsunami NedenleriDenizin altinda meydana gelen veya suya carpan toprak kaymalari orn Denizde onemli kaya dusmesi veya volkanik cokus tsunamilere neden olabilir Buyuk heyelanlar ayrica genellikle yuzlerce metre yukseklikte olan megatsunami olusturabilir 1958 de Alaska daki Lituya Korfezi nde boyle bir tsunami meydana geldi Ilgili FenomenlerMekanizmasi heyelana benzeyen bir cig bir dagin yamacindan hizla dusen buyuk miktarda buz kar ve kaya icerir Piroklastik akis volkanlardan cikan ve sicak gazlardan beslenmis kor halindeki kul ve lav parcalari ile volkanik yamaclardan cok hizlica asagiya akan sicak akintilardir Heyelan Analiz HaritalamaHeyelan tehlike analizi ve haritalamalar sonucunda katastrofik kayiplarin azaltilmasi icin yararli bilgiler saglayabilir ve surdurulebilir arazi kullanim planlamasi icin kilavuzlarin gelistirilmesine yardimci olabilir Analiz heyelan ile ilgili faktorleri tanimlamak egim arizalarina neden olan faktorlerin goreceli katkisini tahmin etmek faktorler ve heyelanlar arasinda bir iliski kurmak ve boyle bir iliskiye dayanarak gelecekte heyelan tehlikesini tahmin etmek icin kullanilir Heyelan tehlikesini analiz etmek icin kullanilan faktorler genellikle jeomorfoloji Jeoloji arazi kullanimi arazi ortusu ve hidrojeoloji olarak gruplandirilabilir Heyelan tehlikelerini haritalamak icin bircok faktor goz onunde bulunduruldugundan CBS uygun bir aractir cunku hizli ve etkili bir sekilde ele alinabilen buyuk miktarda mekansal referansli veriyi toplama depolama manipulasyon goruntuleme ve analiz etme islevlerine sahiptir Uzaktan algilama teknikleri heyelan tehlikesini degerlendirmek ve analiz etmek icin de yaygin olarak kullanilmaktadir Hava fotograflari ve uydu goruntuleri dagitim ve siniflandirma gibi heyelan ozelliklerini ve gelecekteki olaylari tahmin etmek icin kullanilacak egim litoloji ve arazi kullanimi arazi ortusu gibi faktorleri toplamak icin kullanilir Oncesi ve sonrasi goruntuler bir olaydan sonra manzaranin nasil degistigini heyelani tetikleyebilecek seyleri ortaya cikarmaya yardimci olur ve rejenerasyon ve iyilesme surecini gosterir Uydu goruntulerini CBS ve yer calismalari ile birlikte kullanarak gelecekteki muhtemel heyelan olaylarinin haritalarini olusturmak mumkundur Bu tur haritalar onceki olaylarin yerlerini gostermeli ve gelecekteki olaylarin muhtemel yerlerini acikca belirtmelidir Genel olarak heyelanlari tahmin etmek icin olusumlarinin belirli jeolojik faktorler tarafindan belirlendigini ve gelecekteki heyelanlarin gecmis olaylarla ayni kosullar altinda gerceklesecegini varsaymak gerekir Bu nedenle gecmis olaylarin gerceklestigi jeomorfolojik kosullar ile gelecekteki kosullar arasinda bir iliski kurmak gerekir Dogal afetler cevre ile catisma icinde yasayan insanlarin dramatik bir ornegidir Erken tahminler ve uyarilar maddi hasarin ve can kaybinin azaltilmasi icin cok onemlidir Heyelanlar sik sik meydana geldiginden ve dunyadaki en yikici guclerden bazilarini temsil edebileceginden onlara neyin neden oldugu ve insanlarin ortaya cikmasini onlemeye nasil yardimci olabilecegi ya da meydana geldiklerinde onlardan nasil kacinabilecegi konusunda iyi bir bilgiye sahip olmak cok onemlidir Surdurulebilir arazi yonetimi ve gelisimi heyelanlarin olumsuz etkilerini azaltmak icin de onemli bir anahtardir CBS heyelan analizi icin ustun bir yontem sunar cunku buyuk miktarda veriyi hizli ve etkili bir sekilde yakalamasina depolamasina manipule etmesine analiz etmesine ve goruntulemesine izin verir Bu kadar cok degisken soz konusu oldugundan Dunya yuzeyinde neler olup bittiginin tam ve dogru bir tasvirini gelistirmek icin bircok veriyi icinde barindirmasi gereklidir Arastirmacilarin herhangi bir yerdeki heyelanlari tetikleyen en buyuk faktorlerin neler oldugunu bilmeleri gerekmektedir CBS kullanarak gecmis olaylari ve hayatlari mulkleri ve parayi kurtarma potansiyeline sahip olasi gelecekteki olaylari gostermek icin son derece ayrintili haritalar olusturulabilir 90 li yillardan bu yana CBS Val Pola felaketi Italya alaninda toplanan izleme verilerine dayanan bir harita uzerinde gercek zamanli risk degerlendirmelerini gostermek icin karar destek sistemleriyle birlikte basariyla kullanilmistir Sunnet Golu heyelan aynasi Landslides Goynuk Bolu Tarih Oncesi Heyelanlar yaklasik 8 000 yil once toplam 3500 km3 alani ve kalinligi 32 metre olan gunumuzdeki Izlanda buyuklugundeki alanda heyelan meydana geldi Norvec in bati kiyilarinda Doggerland ve Kuzey Denizi ne bagli diger ulkelerde buyuk tsunamilere neden oldu Bu heyelanin tarihin en buyuklerinden oldugu dusunuluyor simdiki konumuna tasiyan heyelan simdiye kadar kesfedilen en buyuk kitasal heyelan Heyelanin meydana gelmesinden 48 milyon yil sonra erozyon heyelanin buyuk bir kismini ortadan kaldirdi yaklasik 12 km3 hacmi Isvicre de yaklasik 10000 yil once buzul sonrasi Pleistosen Holosen de gorulmus Alpler ve kuru topraklarda meydana gelen en buyuk heyelan Yeni Zelanda nin Kuzey Adasi nda MO 200 civarinda Waikaremoana Golu nu olusturan heyelan Ngamoko Range Waikaretaheke Nehrine dogru kaydi ve bir baraj olusturdu Bunun sonucunda 256m derinliginde Waikaremoana Golu olustu British Columbia Kanada yaklasik 25 km Genc Pleistosen Caginda meydana gelmistir cig son buzul donemine ait bir stadlar arasi donemde Nepal in Annapurna Bolgesi ndeki ni olusturmus olabilir Tek bir olayda 15 km 3 malzemenin tasinmis oldugu tahmin ediliyor ve bu durum onu en buyuk kitasal toprak kaymalarindan biri yapiyor in 60 km kuzeyinde buyuk bir yamac kaymasi tahmini 10 15 km 3 Bu heyelan olusmadan onceki dag dunyanin 8000m uzerindeki 15 dagi olabilir Tarihi Heyelanlar2 Eylul 1806 daki Cap Diamant 19 Eylul 1889 da kaya heyelani Turtle Mountain Kaplumbaga Dagi Alberta Kanada 29 Nisan 1903 10 Temmuz 1949 da Khait Tacikistan Sovyetler Birligi heyelani Italya daki havzasina 9 Ekim 1963 te duserek bir ve yaklasik 2000 olume neden oldu Hope Slide Umut Kaydiragi heyelan 9 Ocak 1965 te yakinlarinda 1966 Aberfan felaketi 30 Kasim 1977 de Isvec in Goteborg sehrinde Dunedin Yeni Zelanda 8 Agustos 1979 sirasinda 1987 Italya 30 Temmuz 1997 de Avustralya da bir pansiyonu yok etti Vargas Eyaleti Venezuela da Aralik 1999 da siddetli yagmurlar nedeniyle camur kaymalari on binlerce kisinin olumune neden oldu 2005 California Ventura daki 10 kisinin olumune neden oldu 2007 Chittagong Banglades 11 Haziran 2007 tarihinde 2008 6 Eylul 2008 2009 Peloritani Daglari felaketi 1 Ekim de 37 kisinin olumune neden oldu 2010 Uganda toprak kaymasi bolgesinde siddetli yagmurun ardindan 100 den fazla olume neden oldu 8 Agustos 2010 da Gansu Cin deki Zhouqu ilce camur kaymasi Devil s Slide Kaliforniya San Mateo County de bir heyelan 11 Ocak 2011 de Brezilya nin Rio de Janeiro kentinde 2011 Rio de Janeiro heyelani 610 kisinin olumune neden oldu 2014 Pune toprak kaymasi Pune Hindistan Mocoa KolombiyaDunya Disi Toprak KaymalariGunes sistemindeki bircok cisimde gecmisteki heyelanlarin varligi tespit edilmistir Ancak gozlemlerin cogu yalnizca sinirli bir sure icin gozlem yapan sondalar tarafindan yapildigindan son zamanlarda ne kadar heyelan meydana geldigi bilinmemektedir Hem Venus hem de Mars yorungedeki uydular tarafindan uzun vadeli haritalamaya tabi tutulmus ve her iki gezegende de heyelan ornekleri gozlemlenmistir Venus teki bir heyelan oncesi ve sonrasi radar goruntuleri Sagdaki goruntunun merkezinde parlak bir kirigin soluna dogru uzanan parlak ve akiskan gibi gozuken yeni heyelan gorulebilir 1990 goruntusu Mars ta heyelan olurken cekilmis bir goruntu 2008 02 19Kaynakca a b ERINC Prof Dr Sirri 1996 Heyelan 4 bas Istanbul OZEGITIM ss 358 359 ISBN 975 8004 21 2 a b Hu Wei Scaringi Gianvito Xu Qiang Van Asch Theo W J Huang Runqiu Han Wenxi Nisan 2018 Suction and rate dependent behaviour of a shear zone soil from a landslide in a gently inclined mudstone sandstone sequence in the Sichuan basin China Engineering Geology 237 1 11 doi 10 1016 j enggeo 2018 02 005 ISSN 0013 7952 a b Fan Xuanmei Xu Qiang Scaringi Gianvito Dai Lanxin Li Weile Dong Xiujun Zhu Xing Pei Xiangjun Dai Keren Havenith Hans Balder 10 Ekim 2017 Failure mechanism and kinematics of the deadly June 24th 2017 Xinmo landslide Maoxian Sichuan China Landslides 14 6 2129 2146 doi 10 1007 s10346 017 0907 7 ISSN 1612 510X a b Di Maio Caterina Vassallo Roberto Scaringi Gianvito Scaringi Gianvito Pontolillo Dario Michele Grimaldi Giuseppe Maria 2017 Monitoring and analysis of an earthflow in tectonized clay shales and study of a remedial intervention by KCl wells Monitoring and analysis of an earthflow in tectonized clay shales and study of a remedial intervention by KCl wells 1121 3 48 063 doi 10 19199 2017 3 0557 1405 048 ISSN 0557 1405 a b Di Maio C Scaringi G Vassallo R 26 Agustos 2014 Residual strength and creep behaviour on the slip surface of specimens of a landslide in marine origin clay shales influence of pore fluid composition Landslides 12 4 657 667 doi 10 1007 s10346 014 0511 z ISSN 1612 510X Fan Xuanmei Scaringi Gianvito Yang Fan Domenech Guillem Guo Xiaojun Dai Lanxin He Chaoyang Xu Qiang Huang Runqiu 20 Eylul 2018 Two multi temporal datasets to track the enhanced landsliding after the 2008 Wenchuan earthquake dx doi org Erisim tarihi 6 Ocak 2021 Fan Xuanmei Xu Qiang Scaringi Gianvito 26 Ocak 2018 Brief communication Post seismic landslides the tough lesson of a catastrophe Natural Hazards and Earth System Sciences 18 1 397 403 doi 10 5194 nhess 18 397 2018 ISSN 1684 9981 Fan Xuanmei Xu Qiang Scaringi Gianvito Zheng Guang Huang Runqiu Dai Lanxin Ju Yuanzhen 24 Ekim 2018 The long runout rock avalanche in Pusa China on August 28 2017 a preliminary report Landslides 16 1 139 154 doi 10 1007 s10346 018 1084 z ISSN 1612 510X Pepe Mandarino Raso Scarpellini Brandolini Cevasco 26 Temmuz 2019 Investigation on Farmland Abandonment of Terraced Slopes Using Multitemporal Data Sources Comparison and Its Implication on Hydro Geomorphological Processes Water 11 8 1552 doi 10 3390 w11081552 ISSN 2073 4441 a b Varnes D J Slope movement types and processes In Schuster R L amp Krizek R J Ed Landslides analysis and control Transportation Research Board Sp Rep No 176 Nat Acad oi Sciences pp 11 33 1978 Hutchinson J N General report morphological and geotechnical parameters of landslides in relation to geology and hydrogeology International symposium on landslides 5 1988 Hungr O Evans SG Bovis M and Hutchinson JN 2001 Review of the classification of landslides of the flow type Environmental and Engineering Geoscience VII 221 238 a b M M Mayis 1939 La Ricerca Scientifica Il Nuovo Cimento 16 5 270 274 doi 10 1007 bf02960033 ISSN 0029 6341 Arattano Massimo Marchi Lorenzo 4 Nisan 2008 Systems and Sensors for Debris flow Monitoring and Warning Sensors 8 4 2436 2452 doi 10 3390 s8042436 ISSN 1424 8220 a b Easterbrook Don J 1935 1999 Surface processes and landforms 2nd ed Upper Saddle River N J Prentice Hall ISBN 0 13 860958 6 OCLC 39890526 KB1 bakim Birden fazla ad yazar listesi link a b Submarine mass movements and their consequences 3rd international symposium Lykousis Vasilis Locat Jacques Sakellariou Dimitris Dordrecht Springer Verlag 2007 ISBN 978 1 4020 6512 5 OCLC 213092361 Dirik Deniz 19 Mart 2019 Ulusal Yazin Baglaminda Isten Ayrilma Niyetinin Oncullerine Iliskin Bir Meta Analiz Calismasi Yonetim ve Ekonomi Celal Bayar Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi 131 155 doi 10 18657 yonveek 520699 ISSN 1302 0064 Hu Wei Scaringi Gianvito Xu Qiang Huang Runqiu 9 Haziran 2018 Internal Erosion Controls Failure and Runout of Loose Granular Deposits Evidence From Flume Tests and Implications for Postseismic Slope Healing Geophysical Research Letters 45 11 5518 5527 doi 10 1029 2018gl078030 ISSN 0094 8276 Hu Wei Xu Qiang Wang Gonghui Scaringi Gianvito Mcsaveney Mauri Hicher Pierre Yves 14 Kasim 2017 Shear Resistance Variations in Experimentally Sheared Mudstone Granules A Possible Shear Thinning and Thixotropic Mechanism Geophysical Research Letters 44 21 doi 10 1002 2017gl075261 ISSN 0094 8276 Scaringi Gianvito Hu Wei Xu Qiang Huang Runqiu 28 Ocak 2018 Shear Rate Dependent Behavior of Clayey Bimaterial Interfaces at Landslide Stress Levels Geophysical Research Letters Ingilizce 45 2 766 777 doi 10 1002 2017GL076214 ISSN 0094 8276 YILMAZ TURGAL Ayse ERENOGLU Cuneyt 2019 Jeomorfolojik Arastirmalar Dergisi 22 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 22 Aralik 2019 Wendel JoAnna 2 Ekim 2015 Mysterious Boulders Suggest Ancient 800 Foot Tall Tsunami Eos 96 doi 10 1029 2015eo036845 ISSN 2324 9250 Mitchell Neil C 2003 Susceptibility of mid ocean ridge volcanic islands and seamounts to large scale landsliding Journal of Geophysical Research 108 B8 doi 10 1029 2002jb001997 ISSN 0148 0227 Chen Zhaohua Wang Jinfei 4 Ocak 2007 Landslide hazard mapping using logistic regression model in Mackenzie Valley Canada Natural Hazards 42 1 75 89 doi 10 1007 s11069 006 9061 6 ISSN 0921 030X Clerici Aldo Perego Susanna Tellini Claudio Vescovi Paolo Aralik 2002 A procedure for landslide susceptibility zonation by the conditional analysis method Geomorphology 48 4 349 364 doi 10 1016 s0169 555x 02 00079 x ISSN 0169 555X Metternicht Graciela Hurni Lorenz Gogu Radu Ekim 2005 Remote sensing of landslides An analysis of the potential contribution to geo spatial systems for hazard assessment in mountainous environments Remote Sensing of Environment Ingilizce 98 2 3 284 303 doi 10 1016 j rse 2005 08 004 24 Haziran 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Ocak 2021 De La Ville Noemi Chumaceiro Diaz Alejandro Ramirez Denisse 2002 Remote Sensing and GIS Technologies as Tools to Support Sustainable Management of Areas Devastated by Landslides Environment Development and Sustainability 4 2 221 229 doi 10 1023 a 1020835932757 ISSN 1387 585X Fabbri Andrea G Chung Chang Jo F Cendrero Antonio Remondo Juan Kasim 2003 Is Prediction of Future Landslides Possible with a GIS Natural Hazards 30 3 487 503 doi 10 1023 b nhaz 0000007282 62071 75 ISSN 0921 030X Lee S Talib Jasmi Abdul 30 Mart 2005 Probabilistic landslide susceptibility and factor effect analysis Environmental Geology 47 7 982 990 doi 10 1007 s00254 005 1228 z ISSN 0943 0105 Ohlmacher Gregory C Davis John C Haziran 2003 Using multiple logistic regression and GIS technology to predict landslide hazard in northeast Kansas USA Engineering Geology 69 3 4 331 343 doi 10 1016 s0013 7952 03 00069 3 ISSN 0013 7952 6 Temmuz 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Fort Monique 2011 Two large late quaternary rock slope failures and their geomorphic significance Annapurna Himalayas Nepal Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 34 5 16 Weidinger 30 Aralik 2002 Ore mineralization causing slope failure in a high altitude mountain crest on the collapse of an 8000 m peak in Nepal Journal of Asian Earth Sciences 21 3 295 306 doi 10 1016 S1367 9120 02 00080 9 Hope Slide 4 Mart 2016 tarihinde kaynagindan 3 Eylul 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi 24 Agustos 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Brazil mudslide death toll passes 450 Cbc ca January 13 2011 Retrieved January 13 2011 1 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan