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ExtremA 2019 - Aktueller Wissensstand zu Extremereignissen alpiner Naturgefahren in Ă–sterreich
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© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783847110927 – ISBN E-Lib: 9783737010924 zukünftiger Risiken durch Massenbewegungen aus Permafrostgebieten umsetzen zu können.GezieltesTemperaturmonitoringanalsbesonderskritische erachtetenFelshän- genkönntebesserenAufschlussüberdenPermafrostzustandgeben sowie ein Schritt in Richtung Frühwarnung sein. RäumlicheAnalysen vonvorbereitendenund auslösenden Faktoren sowie die Modellierung potenzieller Prozesse und Prozessketten im Perma- frostbereich sind die Basis für die frühzeitige Planung von Schutz undAdaptionsmaß- nahmen. Abstract The term»permafrost« refers to rock,debris andsoilmaterial,whose temperature stays below0 8Cforatleasttwoconsecutiveyears.Regionalscalemodellingresultssuggestthat 1.7% to3.2%of the areaofAustria is potential permafrost area, restricted to thehigh- alpineareasofVorarlberg,Tyrol, Salzburg,Carinthia andStyria. As a temperaturephenomenon,permafrost is highly susceptible to climatic changes in- cluding changes in solar radiationbalances aswell as thickness and timingof the snow cover appearance andmelt. Rising air temperatures lead to a delayedwarming of per- mafrost, increasing thicknessof theactive layerand increasingvelocitiesofpermanently frozen, ice-richdebris (socalledrockglaciers).Thepresentlyobserveddestabilisationof rockwalls, releaseofpreviouslyconsolidateddebris andthe transportofdebris towards critically inclinedslopespointstowardsafutureincreaseinrockslopefailuresanddebris flows inpermafrost areas. In certainareas, like theMontBlancArea, hundredsof recent rock falls already provide reliable data on the increasing activity of rock slope failures. Extremeeventsarelikely tooccursubsequenttoheatwavesoruponextremeprecipitation events.Nevertheless, predictions are presently theoretical and include considerable un- certainties. Fine-scalepermafrostdistributionandthe releasemechanismsof rock slope failures and debris flows are still not fully understood. Mechanical experiments point towards a 25–50% decrease in rock stability and especially shear strength and tensile strengthof ice-filled fracturesdecrease significantlywhenwarming at sub-zero temper- aturesoruponthaw. A better process understanding and appropriately scaled spatial data are necessary to upscale theoretical knowledge fordetermining future risks inpermafrost areas.Adedi- catedmonitoring of temperatures at critical sites could provide valuable insights into permafrost systemsandprepareearlywarningstrategies. Spatial analysisofpreparatory andtriggeringfactorsaswellasthemodellingofpotentialprocessesandprocesschainsin permafrost zonesare thebasis for anearlyplanningofprotectionandadaptationmeas- ures. Kernaussagen – Klimawandel-bedingteErwärmungundAbtauenvonalpinenPermafrostvorkommen kanneinensignifikantenBeitragzurEntstehungvongravitativenMassenbewegungen, wieFelsstürzen, SackungenundMuren, leisten. – Der Kenntnisstand über die tatsächliche Permafrostverbreitung, den aktuellen Per- mafrostzustandunddessenzukünftigeEntwicklung inHochgebirgstälernsowieüber auslösende und vorbereitende Faktoren von Massenbewegungen muss verbessert werden. – DiemechanischenGrundlagenderDestabilisierung liegen inderFestigkeitsabnahme vonFels,DeformierbarkeitvonEisinKlüftenundverringerterBruchfestigkeitanFels- Permafrostgefahren538 Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY-NC-ND 4.0
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ExtremA 2019 Aktueller Wissensstand zu Extremereignissen alpiner Naturgefahren in Ă–sterreich
Title
ExtremA 2019
Subtitle
Aktueller Wissensstand zu Extremereignissen alpiner Naturgefahren in Ă–sterreich
Authors
Thomas Glade
Martin Mergili
Editor
Katrin Sattler
Publisher
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co
Date
2020
Language
German
License
CC BY-NC-ND 4.0
ISBN
978-3-7370-1092-4
Size
15.5 x 23.2 cm
Pages
778
Category
Geographie, Land und Leute
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ExtremA 2019