: frost heave[1]
15cm
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 2010321

frost-action damage[1]

概要

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30cm

[2] [3] [4][5]

[6]

凍上の仕組み

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過去の凍上の研究

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1694Beskow[6]

Taber

99%9%9%Taber[2]

Taber使[7]

[8][9][10]

日本における過去の研究

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JR1936
座屈説
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座屈説とは、凍上の原因はその地中の路盤を一枚の板として考えて、凍結し体積が膨張した結果垂直に路盤が湾曲してしまうことに因る、というものである。 これは東京理研の黒田正夫と早稲田大学の木村幸一郎によって立てられた説だが、北海道大学の荒川によって否定されている。(『低温科学(1944)』)

研究の中心
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中谷が所属していた北海道大学理工学部は、日本における凍上研究のメインストリームに位置していた。戦時中、札幌鉄道局において凍上対策委員会が作成されたが、鉄道省官房研究所とともに北海道大学が中心となって研究が行われた。

アイスレンズの成長

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[11] 1860Faraday(Premelting)[12][13]

マイクロスケールの過程

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Faraday(thermal regelation)[12]1 km-11010[13]

凍上災害

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[14]

凍上対策

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[14]

凍上性の土壌

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部分的に融解して崩落したリサルサ(永久凍土にある持ち上げられた土手)が、環状の構造を残している。撮影地:スヴァールバル諸島

10%0.075mm(No.200)3%0.02mm(No.635)Chamberlain [15]

[16]

凍上により作り出される地形

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ケニア山のMugi Hillの下の高山地域ではパルサ (不連続な永久凍土の中にある有機質に富む土壌が持ち上げられたもの)が見られる

(palsa)[17] (peat)(lithalsa) [18] [19]

60m ()(pingo)[20]

Mars Orbiter CameraMOCHiRISE Camera20085

参考文献

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(一)^ ab 2017, p. 189.

(二)^ ab Taber, Stephen (1929). Frost Heaving. Journal of Geology 37: 428?461. doi:10.1086/623637. http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA247424&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf. 

(三)^ Rempel, A.W.; Wettlaufer, J.S.; Worster, M.G. (2001). Interfacial Premelting and the Thermomolecular Force: Thermodynamic Buoyancy. Physical Review Letters 87(8): 088501. doi:10.1103/PhysRevLett.87.088501. 

(四)^  Transports Quebec (2007). Quebec Pavement Story. 2010321

(五)^  Widianto; Heilenman, Glenn; Owen, Jerry; Fente, Javier (2009), Foundation Design for Frost Heave, Cold Regions Engineering 2009: Cold Regions Impacts on Research, Design, and Construction: 599?608, doi:10.1061/41072(359)58) 

(六)^ ab Beskow, Gunnar; Osterberg, J. O. (Translator) (1935). Soil Heaving and Frost Heaving with Special Application to Roads and Railroads. The Swedish Geological Society C No. 30 (Year Book No. 3). http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA247424&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf. 

(七)^  Taber, Stephen (1930). The mechanics of frost heaving. Journal of Geology 38: 303?317. doi:10.1086/623720. http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA247424&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf. 

(八)^  Bell, Robin E. (27 April 2008). The role of subglacial water in ice-sheet mass balance. Nature Geoscience 1(5802): 297?304. doi:10.1038/ngeo186. 

(九)^ Murton, Julian B.; Peterson, Rorik & Ozouf, Jean-Claude (17 November 2006). Bedrock Fracture by Ice Segregation in Cold Regions. Science 314 (5802): 1127?1129. doi:10.1126/science.1132127. PMID 17110573. 

(十)^ Dash, G.,; A. W. Rempel, J. S. Wettlaufer (2006). The physics of premelted ice and its geophysical consequences. Rev. Mod. Phys. (American Physical Society) 78(695): 695. doi:10.1103/RevModPhys.78.695. http://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.78.695 20091130. 

(11)^  Tyndall, J. (1858). On some physical properties of ice. Proceedings of the Royal Society of London 9: 76-80. doi:10.1098/rspl.1857.0011. 

(12)^ ab Faraday, M. (1860). Note on regelation. Proceedings of the Royal Society of London 10: 440?450. doi:10.1098/rspl.1859.0082. 

(13)^ ab Rempel, A.W.; Wettlaufer, J.S.; Worster, M.G. (2004). Premelting dynamics in a continuum model of frost heave. Journal of Fluid Mechanics 498: 227?244. doi:10.1017/S0022112003006761. 

(14)^ ab  (1995).  .  

(15)^  Chamberlain, Edwin J. (December 1981). "Frost Susceptibility of Soil, Review of Index Tests" (Document). Hanover, NH: Cold Regions Research and Engineering Laboratory. ADA111752

(16)^  Muench, Steve (2006116). Pavement Interactive?Frost Action. 2010324

(17)^  De Schutter, Paul (2005123). Palsas & Lithalsas. 20117272010310

(18)^  Pissart, A.; Tilman, Sart (2002). Palsas, lithalsas and remnants of these periglacial mounds. A progress report. Progress in Physical Geography 26(4): 605?621. doi:10.1191/0309133302pp354ra. 

(19)^  Baker, B. H. (1967). Geology of the Mount Kenya area; degree sheet 44 N.W. quarter (with coloured map). Nairobi: Geological Survey of Kenya 

(20)^  .  (). http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00824/contents/187.htm 2014721 


1988

1982

 : 1949

1997

 1981

2017ISBN 978-4-7722-4194-6 

関連項目

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外部リンク

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