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© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen
ISBN Print: 9783847110927 – ISBN E-Lib: 9783737010924
zeigen auchGeophysikmessungendirekt nachdemEreignis.DerBergsturz an
derBliggspitze erodierte großeMengenEis unddie dabei ausgelöste Fels-Eis-
Lawine verhielt sich deutlichmobiler als reine Bergsturzmassen, da aufgrund
derhohenEnergiefreisetzungdasGletschereisschnellzuWasserwurde.Eine2-
Phasen (fest-flĂĽssig)Modellierung zur Reichweitenbestimmung von Fels-Eis-
lawinen wurde von Pudasaini und Krautblatter (2014) entwickelt und mit
ZeitabschnittenderFels-EislawineanderBliggspitzeverglichen.DiesesEreignis
isteinBeispiel fürhäufigauftretendeProzesskettenimHochgebirge.Nebender
Kombination Felssturz-Gletscher-Fels/Eislawine sind vor allem Ereignisse im
Zusammenhangmit Gletscherseen relevant (siehe Beitrag 22 zuGletscherge-
fahren in diesem Band). Sturzereignisse in Seen können zu katastrophalen
Flutwellen fĂĽhren, derenReichweite und SchadenspotentialweitĂĽber das Ini-
tialereignis hinausgehen. Neue Modellierungsansätze sind in der Lage diese
Prozessketten und deren mögliche Folgen darzustellen und werden als Pla-
nungstoolweltweit eingesetzt (Schneideret al., 2014;Mergili et al., 2018).
21.3.2 EntstehungvonMurgängen imPermafrostbereich
Die Entstehung vonMurgängen kann auf verschiedeneWeise durch das Vor-
handensein vonPermafrost begĂĽnstigtwerden. Permafrostvorkommen in Lo-
ckersedimenten sind generell eisgesättigt oder eisübersättigt, d.h. die Hohl-
räumezwischendemSubstratsindzurGänzemitEisgefüllt.DieOberflächedes
Permafrostkörpers, die sogenannte Permafrosttafel, wirkt dadurch alswasser-
undurchlässige Grenzfläche. Plötzlicher Niederschlagseintrag, wie etwa bei
einem Sommergewitter, kann zurÜbersättigung der dem Permafrostkörper
aufliegenden sommerlichen Auftauschicht bzw. von direkt hangabwärts gele-
genenSedimentenführenunddadurchdieAuslösungeinesMurgangsbedingen
(ZimmermannundHaeberli,1992;Schneuwly-BollschweilerundStoffel,2012).
KriechbewegungenvonaktivenBlockgletschernkönnenSedimente inBereiche
mit kritischen Hangneigungen, wie beispielsweise markanten Geländestufen
oderKarschwellen, verfrachten,wo sichMurgänge leichter entwickelnkönnen
(Lugon und Stoffel, 2010). Feldbeobachtungen der BegĂĽnstigung der Mur-
gangentstehung durch gegenwärtige Permafrostvorkommen in Lockersedi-
menten oder durch Blockgletscherkriechen stammen bis dato vorrangig aus
EinzugsgebieteninFrankreich,NorditalienundinsbesondereausdemMattertal
indenSchweizerAlpen(Zischgetal., 2011). InĂ–sterreichsindca. 10%der in
der Ereignisdatenbank des Forsttechnischen Dienstes fĂĽrWildbach- und La-
winenverbauung (WLV)dokumentiertenMurgängemit Schadwirkung inEin-
zugsgebietenmitmehrals5%Permafrostvorkommenentstanden(Kaitnaund
Huber, 2017). In diesen Einzugsgebieten treten Murgänge mit größerer Fre-
PermafrostundNaturgefahren 549
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