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Caso studio: la Frana di Bosmatto (AO)

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Academic year: 2022

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Caso studio: la Frana di Bosmatto (AO)

Silvia Bianchini, Federico Raspini, Tommaso Carlà, Nicola Casagli

Dipartimento Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze

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La Frana di Bosmatto (AO, Valle D’Aosta)

• Movimento franoso che interessa il bacino del Torrente Letze (Comune di Gressoney) nella parte alta della valle glaciale del Lys.

• Grande frana complessa in roccia

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INQUADRAMENTO GEOLOGICO

• Zona Sesia-Lanzo (Sistema Australpino)

• Micascisti Eclogitici di Punta Plaida in prossimità del contatto con Zona Dioritico-Kinzigitica

da Carlà et al., 2019

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INQUADRAMENTO DEL SITO

Frana di Bosmatto (in sx idrografica T. Letze) Frana di Stadelte (in dx idrografica)

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SISTEMA DI MONITORAGGIO

• Installazione a partire da autunno 2001.

Successive integrazioni

• I dati sono acquisiti con frequenza variabile a seconda della rete di riferimento

Stazione meteorologica

Rete GPS lettura manuale

Rete GPS lettura automatica

Estensimetri a filo

Fotocamere automatiche

Piezometro

Sistema GB-InSAR

Sistema radar satellitare InSAR

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SISTEMA DI MONITORAGGIO

STADELTE

BOSMATTO vegetata BOSMATTO non vegetata

• Frana di Bosmatto: velocità di spostamento lineare (tra 6 mm e 1,5 cm /a), senza correlazione con precipitazioni piovose e nevose

• Frana di Stadelte: condizionata da precipitazioni piovose e nevose

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DATI GNSS

inclinazione verticale (dip angle) Direzione planimetrica (azimuth)

• Movimento prevalentemente W-WNW della frana

• Dip angle gradualmente decrescente dalla testata al piede

• Tasso di spostamento generalmente costante

da Carlà et al., 2019

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DATI RADAR SATELLITARI PSI

Testo, testo

• I dati satellitari mostrano che la parte sommitale della frana è tutt’ora in movimento

• Velocità LOS dati PS discendenti fino a -40 mm/anno

• L’analisi delle serie temporali conferma il movimento costante nel tempo, senza accelerazioni/decelerazioni

● Buona copertura di dati PS Sentinel-1 ascendenti e

discendenti

● Topografia locale con versante verso WNW)

data

Spostamento(mm)

(9)

Dati GNSS e Dati PSI

M-06 M-07

M-08

M-04

M-03 A-05 A-06

M-05 M-06

M-07

M-08

M-04

M-03 A-05 A-06

M-05

da Bianchini et al., 2021

• Componenti del movimento sul piano orizzontale (E-W) e verticale (VV) derivate dalla combinazione dei PS ascendenti e discendenti

• Rapporto tra la componente di movimento E-W e verticale aumenta da monte verso valle

da Carlà et al., 2019

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ANALISI DEI VETTORI DI MOVIMENTO

meccanismo roto- traslativo della frana transizione tra il piede della frana e l’area sorgente dei debris flows

mod. da Carlà et al., 2019

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CONCLUSIONI

• Grande frana in roccia con una deformazione che coinvolge anche il bedrock fino ad una profondità di alcune decine di metri.

• A partire dall’autunno del 2001 la rete di monitoraggio ha fornito informazioni importanti sugli spostamenti superficiali

• Analisi integrata dei dati di monitoraggio disponibili

• Analisi vettori di movimento: meccanismo roto-traslazionale

• Velocità di spostamento lineare, con tassi di spostamento tra i 6 mm e i 1,5 cm /anno, senza alcuna evidente correlazione con l’andamento delle precipitazioni piovose e nevose

• Disponibilità da marzo 2018 di dati radar satellitari Sentinel-1 è stato un valido supporto per l’analisi del complesso pattern deformativo, e ha confermato evoluzione del movimento sostanzialmente indipendente dal regime delle precipitazioni.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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