Contenuto
Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricercaINIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE
PROGRAMMA DI RICERCA 2005
italiano - english
Unità di Ricerca
- Università degli Studi di PADOVA
GEOLOGIA, PALEONTOLOGIA E GEOFISICA
PADOVA(PD) - Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como
SCIENZE CHIMICHE E AMBIENTALI
VARESE(VA) - Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO
STUDI GEOLOGICI ED AMBIENTALI
BENEVENTO(BN) - Università degli Studi di TRENTO
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
TRENTO(TN)
Programmi di ricerca simili:
- 1 - Studio degli effetti termofluidodinamici e strutturali per la prevenzione dei rischi negli incendi in galleria Studio dei fenomeni termofluidodinamici e strutturali negli incendi in galleria, per la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze
- 2 - Uso integrato di sistemi di monitoraggio per l'analisi di grandi frane a cinematica lenta.
- 3 - Individuazione di soglie pluviometriche di criticità per frane distruttive a fini di protezione civile
- 4 - Analisi e zonazione della suscettibilità e pericolosità da frane innescate da eventi estremi (piogge e sisma)
- 5 - Integrazione di tecniche innovative di esplorazione geologica e geofisica a terra e a mare per lo studio dei processi di instabilità gravitativa costiera
- 6 - Analisi e mitigazione del rischio indotto da movimenti rapidi di versante.
- 7 - Classificazione di morfologie ed instabilità nei corsi d'acqua per la codifica dei criteri di intervento di ingegneria fluviale
- 8 - Analisi sperimentale, modellazione e simulazione di reattori slurry per l'abbattimento di inquinanti
- 9 - Idraulica del flusso cardiaco: fenomeni d'interazione tra flusso e tessuti, modellistica numerica e risvolti applicativi.
- 10 - Sintesi automatica di modelli astratti a partire da dati temporali o spaziali
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze della terra
- Area scientifico disciplinare: Ingegneria civile e Architettura
Classificazione brevettuale
- PHYSICS
- MEASURING (counting G06M); TESTING
- GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS (detecting or locating foreign bodies for diagnostic, surgical or person-identification purposes A61B; means for indicating the location of accidentally buried, e.g. snow-buried persons A63B29/02; investigating or analysing earth materials by determining their chemical or physical properties G01N; measuring electric or magnetic variables in general, other than direction or magnitude of the earth\'s field G01R; electronic or nuclear magnetic resonance arrangements G01R33/20; radar, sonar or analogous methods in general, detecting masses or objects involving these methods G01S)
- SIGNALLING (indicating or display devices per se G09F; transmission of pictures H04N) [C9504]
- SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS (signalling arrangements on vehicles B60Q, B62D41/00; railway signalling systems or devices B61L; on cycles B62J3/00, B62J6/00; safes or strong-rooms with alarm devices E05G; signalling or alarm devices in mines E21F17/18; lamps or shutters therefor F21; sensitive measuring elements, see the appropriate subclasses of G01; traffic control systems G08G; visual indicating means G09; sound-producing devices G10; radio or near-field calling systems H04B5/00, H04B7/00; selecting arrangements H04Q7/00, H04Q9/00; loudspeakers, microphones, gramophone pick-ups or like acoustic electromechanical transducers H04R) [C9504]
- MEASURING (counting G06M); TESTING
Classificazione geografica
- Regione: Veneto
Bibliografia
Arattano, M., Deganutti, A.M. and Marchi, L. (1997) Debris Flow Monitoring Activities in and Instrumented Watershed of the Italian Alps. In Cheng-lung Chen (ed.), Debris-flow Hazard Mitigation: Mechanics, Prediction, and Assessment; Proc. First Int. Conf., San Francisco, California, August 7-9, 1997: 506-515. New York: ASCE.Armanini, A., Gregoretti, C, 2000. Triggering of debris flow by overland flow: a comparison between theoretical and experi-mental results. Proc. 2nd Int. Conf. on Debris flow hazards mitigation. Wiezczorek & Naeser eds., Taipei, August 2000: 117-124. Balkema, Rotterdam.
Bagnold, R.A. (1954). "Experiments on a gravity-free dispersion of large solid spheres in a Newtonian fluid under shear". Proc. Roy. Soc. London A 225, 49-63.
Berti, M., Genevois, R., LaHusen, R., Simoni, A., Tecca, P.R. (2000) - Debris flow monitoring in the Acquabona watershed (Dolomites, Italian Alps). Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans & Atmosphere Vol. 25 (9) pp. 707-715.
Chapman, S. & Cowling, T.G. (1970) "The mathematical theory of non-uniform gases". Third edition, Cambridge Univ. Press.
Costa J.E., Wieczorek G.F. (1987)- Debris Flows/Avalanches: Process, Recognition and Mitigation. 7. Boulder, CO: Geol. Soc. Am. Rev. Eng. Geol.
Coussot P. (1997)-Mudflow Rheology and Dynamics.IAHR Monograph, A.A. Balkema, Rotterdam, 255
Cruden D.M., Varnes D.J. (1996)-Landslides Types and Processes. In: "Landslides: Investigation and Mitigation". Transportation Research Board. National Research Council. Special Report 247. National Academy Press, Washington, chap. 3, 36-75.
Fleming R.W., Ellen S.D., Algus M.A., 1989 : Transformation of dilative and contractive landslide debris into debris flows - an example from Marine County, California. Engng. Geol., vol. 27, 201-233.
Genevois, R., Tecca, P.R., Berti, M., Simoni A. (2000) - Pore pressure distribution in the initiation area of a granular debris flow. Proc. 8th Int. Symp.on Landslides, Cardiff, June 2000. Bromhead E., Dixon N. & Ibsen M.L. eds.,Vol.2: 615-620. Thomas Telford, London.
Genevois, R., Tecca, P.R., Berti, M., Simoni, A. (2000b) - Debris flows in Dolomites: experimental data from a monitoring system. Proc. Second Int. Conf. on Debris Flow Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction and Assessment, Taipei, Agosto 2000, G.F. Wieczoreck ed.; 283-292. Balkema, Rotterdam.
Glade T. (2005) - Linking debris-flow hazard assessments with geomorphology. Geomorphology, 66, 189– 213.
Glade, T., Jensen, E.H., 2004. Recommendations for landslide hazard assessments in Bolungarvik and Vesturbyggd, NWIceland. Icelandic Metereological Office, Reykjavik.
Godt J.W. (1999)-Maps showing locations of damaging landslides caused by El Niño rainstorms, winter season 1997-98, San Francisco Bay region, California. Pamphlet to accompany Miscellaneous Field Studies Maps MF-2325-A-J.
Goldhirsch, I. (2003) "Rapid granular flows". Annu. Rev. Fluid Mech. 35, 267-293.
Guadagno F.M., Revellino P. (2005). Debris avalanches and debris flows of the Campania Region (Southern Italy). In: Debris-Flow Hazards and Related Phenomena Matthias Jakob and Oldrich Hungr (eds.), Springer and Praxis editorials.
Hungr O., (1995). A model for the runout analysis of rapid flow slides, debris flows, and avalanches – Can. Geotech. J. 32: 610-623.
Hungr, O. (2003) Flow slides and flows in granular soils. Int. Conf. Fast Slope Movements-Prediction and Prevention for Risk Mitigation, Naples, May, 11-13, 2003.
Hungr O., Evans S.G., Bovis M., Hutchinson J.N. (2001). Review of the classification of landslides of the flow type. Environmental and Engineering Geoscience 7 (3), 1-18.
Iverson, R.M. (1997) "The physics of debris flows". Reviews of Geophysics 35, 245-296.
Iverson R.M. (2000)-Landslide triggering by rain infiltration. Water Resources Res. 36. N. 7. pp- 1897-1910.
Iverson, R.M. and Delinger, R.P. (2001). Flow of variably fluidized granular masses across three-dimensional terrain. Coulomb mixture theory. Journal of Geophysical Research, 106(B1), 537-552.
Iverson R.M., Reid M.E, LaHusen R., 1997 : Debris-flow mobilization from landslides. Annual Rev. of Earth and Planetary Sciences, 25, 85-138.
Iverson R.M., Reid M.E, LaHusen R. (1997)-Debris-flow mobilization from landslides. Annual Rev. of Earth and Planetary Sciences, 25, 85-138.
Iverson (2005). Debris-flow mechanics. In: Debris-Flow Hazards and Related Phenomena Matthias Jakob and Oldrich Hungr (eds.), Springer and Praxis editorials.
Jenkins, J.T. & Hanes, D.M. (1998) "Collisional sheet-flow of sediment driven by a turbulent fluid". J. Fluid Mech. 370, 29-52.
Johnson K.A. & Sitar N. (1990) - Hydrologic conditions leading to debris-flow initiation - Can. Geotech. J., 27, 789-801.
Johnson A.M. (1984)-Debris Flow. In: "Slope Instability", Brunsden D., Prir D.B. Eds. : Wiley., 257-361.
LaHusen R.G. (1996) - Detecting debris flows using ground vibrations. USGS Fact Sheet: 236-96.
Lambe, T.W. and Whitman, R.V., 1969 : Soil Mechanics, 553 p., John Wiley & Sons.
Larcher, M. (2002) Vertical structure of high concentration liquid-granular flows. Ph.D. Thesis, University of Padova, Italy.
Malet J.P., Laigleb D, Remaıtre A., Maquaire O. (2005) - Triggering conditions and mobility of debris flows associated to complex earthflows. Geomorphology 66, 215–235
Marcial S., Melosantos A.A., Hadley K.C., LaHusen R.G. and Marso N. (1996)- Instrumental lahar monitoring at Mount Pinatubo. In: Newhall C.G. & Punongbayan R.S. eds, Fire and mud: eruptions and lahars of Mount Pinatubo, Philippines:1015-1022. Seattle: Univ. of Washington Press.
Morgan, B.A., Wieczorek, G.F. (1996)- Inventory of Debris Flows and Landslides Resulting from the June 27, 1995 Storm on the North Fork of the Moormans River,. U.S. Geological Survey, Open File Report 96-503.
Morgenstern N.R. (1997)-Toward landslide risk assessment in practice. In: "Landslide Risk Assessment", Cruden & Fell Eds., Balkema. 15- 23.
Pierson T.C., Costa J.E. (1987)-A rheological classification of subaerial sediment-water flow. Geol. Soc. of America, Reviews in Engng. Geol. VII.
Revellino P., Hungr O., Guadagno F.M., Evans S.G. (2004). Velocity and runout simulation of destructive debris flows and debris avalanches in pyroclastic deposits, Campania Region, Italy. Environmental Geology 45, 295-311.
Sassa K., 1984. The mechanism to initiate debris flows as undrained shear of loose sediments. Int. Symp. Interpraevent ‘84, Villach, 73-87.
Savage, S.B. (1998) "Analyses of slow high-concentration flows of granular materials". J. Fluid Mech. 377, 1-26.
Savage, S.B. & McKeown, S. (1983) "Shear stresses developed during rapid shear of concentrated suspensions of large spherical particles between concentric cylinders". J. Fluid Mech. 127, 453-472.
Sidle R. C. (2005). Influence of forest harvesting activities on debris avalanches and flows. In: Debris-Flow Hazards and Related Phenomena Matthias Jakob and Oldrich Hungr (eds.), Springer and Praxis editorials.
Sousa J., Voight B. (1991). Continuum simulation of flow failures. Géotechnique 41 (4), 515-538.
Takahashi T., 1991 : Debris flow. IAHR Monograph, A.A. Balkema, Rotterdam, 165 pp.
Suwa H. (1989;)-Field observation of debris flow. Proc.Japan-China (Taipei) Joint Seminar on Natural Hazard Mitigation, Kyoto. 343-352.
Takahashi, T. (1981) "Estimation of Potential Debris Flows and their Hazardous Zones; Soft Countermeasures for a Disaster". Journal of Natural Disaster Science, Vol. 3, N° 1.
Takahashi T. (1991)-Debris flow. IAHR Monograph, A.A. Balkema, Rotterdam, 165.
Tognacca C., Bezzola G.R., Minor H.E. (2000)-Threshold criterion for debris-flow initiation due to channel-bed failure. In: "Debris-Flow Hazards Mitigation: Mechanics, Prediction and Assessment. Wieczorek & Naeser Eds., Balkema. 89-97.
Varnes D.J. (1978)-Slope movement types and processes. In: "Landslides: analysis and control", Schuster and Krizek eds., Trans. Res. Board Sp. Rep. n. 176, 11-33.
Parole Chiave
COLATE DETRITICHE RAPIDE; PROCESSI EROSIVI; MODELLI FISICI E NUMERICI; MECCANISMI DI INNESCO E DEPOSITO; REOLOGIA; MONITORAGGIO ED ALLARME; PERICOLOSITÀ E RISCHIO; ALPI; APPENNINIVALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA: MODELLAZIONE FISICA E NUMERICA E CONTROLLO DI FLUSSI A CINEMATICA VELOCE IN AMBIENTI ALPINI ED APPENNINICI
Università degli Studi di PadovaAbstract
Lo scopo principale del progetto è costituito dalla valutazione sperimentale della pericolosità dei fenomeni di colata detritica rapida attraverso l'analisi degli eventi che avvengono in differenti aree delle Alpi e dell'Appennino, l'identificazione dei fattori di innesco sfavorevoli esistenti e la raccolta di informazioni e dati sui meccanismi di inizio e di mobilizzazione, di propagazione e di deposizione delle colate detritiche rapide. La valutazione e la gestione del rischio da frane di questo tipo richiedono, quindi, la conoscenza dei seguenti aspetti: (a) la probabilità di accadimento; (b) le caratteristiche del flusso e del percorso della colata; (c) la pericolosità del fenomeno; (d) le strategie di gestione e decisionali. Per la valutazione del rischio da frana deve essere dterminata la probabilità di accadimento spaziale e temporale dell'evento , oltre alla distribuzione degli elementi a rischio sempre nello spazio e nel tempo.Al fine di raggiungere questi obiettivi è stato considerato importante: migliorare le conoscenze dei fattori predisponesti; valutare i possibili scenari di colate detritiche con riferimento ai meccanismi di innesco, mobilizzazione, propagazione ed arresto caratteristici di ambienti, di proprietà a di caratteristiche di flusso differenti; migliorare i modelli di simulazione esistenti e confrontare i risultati della loro applicazione in differenti aree; fornire nuovi strumenti per la modellazione dinamica della pericolosità e >>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Rinaldo GENEVOIS Università degli Studi di PADOVAObiettivo del Programma di Ricerca
Le colate detritiche rapide sono forse i più distruttivi tra tutti i tipi di fenomeni franosi e quelli che avvengono naturalmente sono anche tra i più difficili da prevenire. Esse sono eventi di trasporto di masse di acqua e detriti che avvengono frequentemente negli ambienti alpini ed appenninici, innescati da fattori naturali, prevalentemente piogge intense, ma anche dalle stesse attività umane. Nonostante il miglioramento nel riconoscimento della pericolosità, nella capacità di previsione, nelle misure di mitigazione e nei sistemi di allarme, la frequenza delle frane è ovunque in continuo aumento e si ritiene che questa tendenza continuerà per tutto il 21° secolo. Per affrontare i problemi posti da fenomeni di questo tipo, è necessario quindi da un latosviluppare una migliore conoscenza della loro pericolosità e, dall'altro, rendere razionali le decisioni relative all'allocazione dei fondi per la gestione delle situazioni di rischio.E', comunque, ampiamente riconosciuto che il problema delle instabilità di qualunque genere, ma in particolar modo le colate detritiche rapide, è dominato da uno stato di incertezza che è presente in tutti gli stadi del processo cognitivo, dalla caratterizzazione del sito alla valutazione delle proprietà dei materiali sino all'analisi ed alla valutazione delle conseguenze, talmente che negli ultimi anni l'analisi e la valutazione delle condizioni di rischio sono diventate un mezzo essenziale nel definire l'incertezza inerente alla >>>
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
Le colate s.l. sono tra le più distruttive fra tutte le tipologie di frana e, tra quelle che avvengono in condizioni naturali, le più difficili da prevenire. Molti fenomeni franosi, che vengono descritti come scivolamenti di detrito, colate di fango e valanghe di detrito, possono essere tutti considerati come colate detritiche (debris flow) (Varnes,1978;Johnson,1984;Pierson & Costa,1987), esse sono state riconosciute e studiate in ambienti geologici e geomorfologici estremamente diversi (Takahashi,1981;Costa & Wieczorek,1987;Hutchinson,1988;Cruden & Varnes,1996; Coussot,1997; Malet et alii, 2005).La sistematica relativa a questo tipo di fenomeni è stata recentemente arricchita da Hungr et alii (2001) i quali considerano "debris flows" i flussi da rapidi ad estremamente rapidi di materiale detritico non-plastico saturo che si muove lungo un canale ad elevata pendenza, mentre riservano il termine "mud flow" ai materiali nei quali la matrice presenta un indice plastico maggiore del 5%. Naturalmente, in natura sono comuni alcune sovrapposizioni tra le varie tipologie, ma l'adozione della classificazione di Hungr può aiutare nell'identificazione dei meccanismi dominanti responsabili sia nell'innesco che nella propagazione delle colate detritiche.
I flussi a cinematica veloce, ed in particolare i debris-flow, si originano nelle parti alte dei versanti a seguito di eventi piovosi intensi e prolungati, muovendosi con velocità da elevate ad estremamente elevate e >>>



