| パターン | 操作 |
|---|---|
| 単体 TIF | そのままファイルを選択 |
| ZIP 1 枚(TIF 入り) | ZIP を直接選択 |
| 複数 ZIP 結合 | 同一地域の複数 ZIP を 1 つのフォルダに配置し、そのフォルダを選択。 親フォルダに merged_<フォルダ名>.tif が自動生成されます。 |
| 結合済み TIF の再利用 | 生成された merged_*.tif を直接選択することで再結合を省けます。 |
無限斜面モデルで斜面安定指数(FS)を算出します。
FS は傾斜角・内部摩擦角・粘着力・土壌深度・飽和率から計算されます。
FS < 1.0:崩壊危険 / FS < FS閾値:要注意
いずれのパラメータも「硬い層までの表土」の性質を入力します。
| パラメータ | 目安・現場での確認方法 |
|---|---|
| 内部摩擦角 φ' 表土粒子の噛み合わせ |
現場で土を手に取り握って確認。 ・握ると形が残るが水を含むとドロッと崩れる → φ 20〜28° (細かい砂・粘土質・雨後に表面が流れた跡のある斜面) ・握ると固まるが砕ける → φ 30〜35° (一般的な杉・檜植林地の山土・壌土) ・握っても形にならずざらざらする → φ 38°〜 (礫・岩屑混じり・尾根筋・岩盤に近い層) |
| 粘着力 c' 表土の粘り・団結力 |
・砂質で根系の浅い若齢林 → 0 kPa ・礫混じり壌土・中齢林 → 5 kPa ・有機質を含む粘性土 → 10〜20 kPa |
| 土壌深度 z 表土の厚さ |
バックホウや鉄芯で掘削・刺込み、層の変わり目(色・硬さ・粒径が変わる箇所)まで計測。 硬い層が滑り面の候補となります。 |
| 飽和率 m |
・0.5 = 半分濡れた状態(平常時) ・0.9 = 大雨後の状態 |
| FS 閾値 |
1.5 以下を危険、2.5 以下を要注意など、基準を変えて分布の変化を確認。 現場試験値がある場合はそちらを優先してください。 |
TWI(地形湿潤指数)= ln(A / tan(β)) で湿潤帯を識別します。
値が大きいほど水が集まりやすい谷・低地を示します。
| パラメータ | 考え方 |
|---|---|
| TWI 閾値 |
設定値以下を乾燥地形としてフィルタリング。 8.0 にすると湿りやすい谷部を中心に抽出。値を上げると乾燥地とみなす箇所が増え、 湿潤地が拾えなくなります。 |
| 最小集水面積 | 小さい水みちを除外する下限サイズ。小さい値ほど細かい沢地形も検出されます。 |
TWI と沢ゾーンを計算するときの水の流し方を3方式から選べます。
この選択は沢地形(TWI)のみに効き、流量推測は常に D8 です。
「沢の線のくっきりさ」と「湿り分布の正確さ」のトレードオフになります。
| D8(単一最急) | D∞(Tarboton) | MFD(多方向) |
|---|---|---|
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| 水を1マスにだけ流す。沢が細い1本線でくっきり出るが、TWI面に縦縞のアーティファクトが出る。 | 隣接2マスに分けて流す。縞が出ず沢の線もそこそこ残る中間型。 | 下り方向すべてに分配。最もなめらかな湿り分布。沢は谷底に沿うが太く曖昧。 |
| 用途:水が集まる危険筋の特定(崩れやすい筋・道で避ける筋)。 | 用途:線も残しつつ縞のない面が欲しいとき。 | 用途:沢地形を面として正確に(湿り・災害リスク面)。 |
数値の目安(上図と同じサンプルDEM・2m・沢の量を揃えた場合:解析対象 72 ha)
| 方式 | TWI 閾値の目安 | 抽出された沢面積 | 占有率(対 72 ha) |
|---|---|---|---|
| D8 | 約 5.2 | 2.01 ha | 2.8% |
| D∞ | 約 5.4 | 2.21 ha | 3.1% |
| MFD | 約 5.9 | 2.87 ha | 4.0% |
読み方:占有率が小さく線が細い方式(D8)=「危険な筋」を指し示す。 占有率が大きく面が太い方式(MFD)=「沢地形そのもの」を面で表す。
集水のスケールが方式で変わるため、同じ沢の量にするのに必要な TWI 閾値が方式ごとにズレます。 方式を切り替えたら上の TWI 閾値 を再調整してください(例:D8 で 5.2 → MFD なら 5.9 前後)。
twi.tif・valley_zones.gpkg)は解析を実行して生成されます。
修正合理式+到達時間(Tc)ルーティングで流量を推定します。
Q = (1/360) × C × i × A_eff A_eff = A × min(1, T/Tc)
継続時間 T が Tc より短い集水域は流量が抑制されます。
| パラメータ | 考え方 |
|---|---|
| i_peak(最大降雨強度) | 50 mm/h で「1時間 50mm の豪雨」を想定 |
| 流出係数 C | 0.8 なら雨の約 8 割が地表流として計算されます |
| 総降水量 | 100 mm で降り始めから終わりまで合計 100 mm のケース |
| 継続時間 T | 6 h で 6 時間続く降雨として平均流量・総流量を計算 |
| 流速係数 |
林地 0.3 / 草地 0.6 / 舗装面 1.5 m/s が目安。 DSM/DTM を設定した場合、流出係数・流速係数は樹冠高さから自動計算。 |
| ファイル名 | 内容 |
|---|---|
twi.tif | 排水・湧水・ぬかるみ(地形湿潤指数) |
stability_fs.tif | 斜面安定性(FS ラスタ) |
integrated_risk_index.tif | 総合リスク指標(0〜6) |
integrated_high_risk.gpkg | 重点箇所ポリゴン |
valley_zones.gpkg | 沢形状・集水地形ベクター |
flow_peak.tif | ピーク流量 Qp [m³/s] |
flow_mean.tif | 平均流量 Qm [m³/s] |
flow_vtotal.tif | 総流量体積 V [m³] |
無限斜面モデルによる安定性係数 FS を算出。FS < 1.0 で崩壊リスク、FS < 1.5 で注意域。 土質パラメータ(φ・c・γ)と地形勾配・土層深から計算。
DEM から集水地形・沢筋を抽出したベクターデータ。 路網や作業道計画での水系との干渉確認に使用。
地形湿潤指数(TWI)ラスタ。値が高いほど水が集まりやすく排水不良・ 地盤軟弱・ぬかるみリスクが高い。
修正合理式(Q = CiA/360)による各セルのピーク・平均流量と総流量体積を推計。 DSM 設定時は樹冠高から流出係数を地点ごとに可変。
FS・TWI・流量ピークを統合した加算型リスク指標(0〜6)。 複数の危険因子が重なる箇所を「重点箇所」ポリゴンで抽出。
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