Articles de revues sur le sujet « Very slow landslide »
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Glastonbury, James, et Robin Fell. « Geotechnical characteristics of large slow, very slow, and extremely slow landslides ». Canadian Geotechnical Journal 45, no 7 (juillet 2008) : 984–1005. http://dx.doi.org/10.1139/t08-021.
Texte intégralSoltanieh, Amir, et Renato Macciotta. « Updated Understanding of the Ripley Landslide Kinematics Using Satellite InSAR ». Geosciences 12, no 8 (30 juillet 2022) : 298. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences12080298.
Texte intégralHendry, Michael T., Renato Macciotta, C. Derek Martin et Benjamin Reich. « Effect of Thompson River elevation on velocity and instability of Ripley Slide ». Canadian Geotechnical Journal 52, no 3 (mars 2015) : 257–67. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2013-0364.
Texte intégralKrkač, Martin, Sanja Bernat Gazibara, Marin Sečanj, Marko Sinčić et Snježana Mihalić Arbanas. « KINEMATIC MODEL OF THE SLOW-MOVING KOSTANJEK LANDSLIDE IN ZAGREB, CROATIA ». Rudarsko-geološko-naftni zbornik 36, no 2 (2021) : 59–68. http://dx.doi.org/10.17794/rgn.2021.2.6.
Texte intégralHuntley, David, Jessica Holmes, Peter Bobrowsky, Jonathan Chambers, Philip Meldrum, Paul Wilkinson, Shane Donohue et al. « Hydrogeological and geophysical properties of the very-slow-moving Ripley Landslide, Thompson River valley, British Columbia ». Canadian Journal of Earth Sciences 57, no 12 (décembre 2020) : 1371–91. http://dx.doi.org/10.1139/cjes-2019-0187.
Texte intégralSoltanieh, Amir, et Renato Macciotta. « Updated Understanding of the Thompson River Valley Landslides Kinematics Using Satellite InSAR ». Geosciences 12, no 10 (28 septembre 2022) : 359. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences12100359.
Texte intégralLiu, Shuhao, Samuele Segoni, Federico Raspini, Kunlong Yin, Chao Zhou, Yiyue Zhang et Nicola Casagli. « Satellite InSAR as a New Tool for the Verification of Landslide Engineering Remedial Works at the Regional Scale : A Case Study in the Three Gorges Resevoir Area, China ». Applied Sciences 10, no 18 (16 septembre 2020) : 6435. http://dx.doi.org/10.3390/app10186435.
Texte intégralHuntley, David, Peter Bobrowsky, Michael Hendry, Renato Macciotta et Melvyn Best. « Multi-technique Geophysical Investigation of a Very Slow-moving Landslide near Ashcroft, British Columbia, Canada ». Journal of Environmental and Engineering Geophysics 24, no 1 (mars 2019) : 87–110. http://dx.doi.org/10.2113/jeeg24.1.87.
Texte intégralShi, Wenhui, Yanrong Li, Weiwei Zhang, Jin Liu, Shengdi He, Ping Mo et Fanfan Guan. « The loess landslide on 15 march 2019 in Shanxi Province, China ». Landslides 17, no 3 (2 janvier 2020) : 677–86. http://dx.doi.org/10.1007/s10346-019-01342-0.
Texte intégralMalik, Ireneusz, Małgorzata Wistuba, Piotr Migoń et Maria Fajer. « Activity of Slow-Moving Landslides Recorded in Eccentric Tree Rings of Norway Spruce Trees (Picea Abies Karst.) — An Example from the Kamienne MTS. (Sudetes MTS., Central Europe) ». Geochronometria 43, no 1 (1 avril 2016) : 24–37. http://dx.doi.org/10.1515/geochr-2015-0028.
Texte intégralLowry, Benjamin W., Scott Baker et Wendy Zhou. « A Case Study of Novel Landslide Activity Recognition Using ALOS-1 InSAR within the Ragged Mountain Western Hillslope in Gunnison County, Colorado, USA ». Remote Sensing 12, no 12 (19 juin 2020) : 1969. http://dx.doi.org/10.3390/rs12121969.
Texte intégralHayati, Noorlaila, Wolfgang Niemeier et Vera Sadarviana. « Ground Deformation in The Ciloto Landslides Area Revealed by Multi-Temporal InSAR ». Geosciences 10, no 5 (27 avril 2020) : 156. http://dx.doi.org/10.3390/geosciences10050156.
Texte intégralBièvre, Grégory, Agnès Joseph et Catherine Bertrand. « Preferential Water Infiltration Path in a Slow-Moving Clayey Earthslide Evidenced by Cross-Correlation of Hydrometeorological Time Series (Charlaix Landslide, French Western Alps) ». Geofluids 2018 (8 octobre 2018) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9593267.
Texte intégralFinnegan, Noah J., Kiara N. Broudy, Alexander L. Nereson, Joshua J. Roering, Alexander L. Handwerger et Georgina Bennett. « River channel width controls blocking by slow-moving landslides in California's Franciscan mélange ». Earth Surface Dynamics 7, no 3 (20 septembre 2019) : 879–94. http://dx.doi.org/10.5194/esurf-7-879-2019.
Texte intégralMadson, Austin, Eric Fielding, Yongwei Sheng et Kyle Cavanaugh. « High-Resolution Spaceborne, Airborne and In Situ Landslide Kinematic Measurements of the Slumgullion Landslide in Southwest Colorado ». Remote Sensing 11, no 3 (29 janvier 2019) : 265. http://dx.doi.org/10.3390/rs11030265.
Texte intégralMacciotta, Renato, Michael Hendry et C. Derek Martin. « Developing an early warning system for a very slow landslide based on displacement monitoring ». Natural Hazards 81, no 2 (10 décembre 2015) : 887–907. http://dx.doi.org/10.1007/s11069-015-2110-2.
Texte intégralHuang Lin, Liu et Liu. « Landslide detection in La Paz City (Bolivia) based on time series analysis of InSAR data ». International Journal of Remote Sensing 40, no 17 (2 septembre 2019) : 6775–95. http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2019.1594434.
Texte intégralKoltun, Oksana. « The geomorphic features of the landslide on Kuprin St. in Khmelnytskyi City ». Visnyk of the Lviv University. Series Geography, no 52 (27 juin 2018) : 143–51. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10180.
Texte intégralDi Maio, Caterina, Roberto Vassallo et Margherita Vallario. « Plastic and viscous shear displacements of a deep and very slow landslide in stiff clay formation ». Engineering Geology 162 (juillet 2013) : 53–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2013.05.003.
Texte intégralHimi, Mahjoub, Mickel Anton, Alex Sendrós, Clàudia Abancó, Maurizio Ercoli, Raúl Lovera, Gian Piero Deidda, Aritz Urruela, Lluís Rivero et Albert Casas. « Application of Resistivity and Seismic Refraction Tomography for Landslide Stability Assessment in Vallcebre, Spanish Pyrenees ». Remote Sensing 14, no 24 (14 décembre 2022) : 6333. http://dx.doi.org/10.3390/rs14246333.
Texte intégralZárate, Belizario A., Rachid El Hamdouni et Tomás Fernández. « GNSS and RPAS Integration Techniques for Studying Landslide Dynamics : Application to the Areas of Victoria and Colinas Lojanas, (Loja, Ecuador) ». Remote Sensing 13, no 17 (3 septembre 2021) : 3496. http://dx.doi.org/10.3390/rs13173496.
Texte intégralRault, C., P. A. Reninger, K. Samyn, A. Britri, M. Delatre, Y. Thiery et B. Aunay. « New Insights from a Multi-Method Geophysical Investigation on a Very Large, Slow-Moving Landslide (Hell Bourg, Reunion Island) ». First Break 39, no 8 (1 août 2021) : 71–78. http://dx.doi.org/10.3997/1365-2397.fb2021063.
Texte intégralSzalai, S., K. Szokoli, A. Novák, Á. Tóth, M. Metwaly et E. Prácser. « Fracture network characterisation of a landslide by electrical resistivity tomography ». Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 2, no 6 (5 juin 2014) : 3965–4010. http://dx.doi.org/10.5194/nhessd-2-3965-2014.
Texte intégralHuntley, D., P. Bobrowsky, M. Hendry, R. Macciotta, D. Elwood, K. Sattler, M. Best, J. Chambers et P. Meldrum. « Application of multi-dimensional electrical resistivity tomography datasets to investigate a very slow-moving landslide near Ashcroft, British Columbia, Canada ». Landslides 16, no 5 (23 février 2019) : 1033–42. http://dx.doi.org/10.1007/s10346-019-01147-1.
Texte intégralMiele, Pietro, Mariano Di Napoli, Luigi Guerriero, Massimo Ramondini, Chester Sellers, Mariagiulia Annibali Corona et Diego Di Martire. « Landslide Awareness System (LAwS) to Increase the Resilience and Safety of Transport Infrastructure : The Case Study of Pan-American Highway (Cuenca–Ecuador) ». Remote Sensing 13, no 8 (17 avril 2021) : 1564. http://dx.doi.org/10.3390/rs13081564.
Texte intégralDerron, M. H., M. Jaboyedoff et L. H. Blikra. « Preliminary assessment of rockslide and rockfall hazards using a DEM (Oppstadhornet, Norway) ». Natural Hazards and Earth System Sciences 5, no 2 (18 mars 2005) : 285–92. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-5-285-2005.
Texte intégralMantovani, Matteo, Giulia Bossi, Gianluca Marcato, Luca Schenato, Giacomo Tedesco, Giacomo Titti et Alessandro Pasuto. « New Perspectives in Landslide Displacement Detection Using Sentinel-1 Datasets ». Remote Sensing 11, no 18 (13 septembre 2019) : 2135. http://dx.doi.org/10.3390/rs11182135.
Texte intégralNichol, Susan L., Oldrich Hungr et S. G. Evans. « Large-scale brittle and ductile toppling of rock slopes ». Canadian Geotechnical Journal 39, no 4 (1 août 2002) : 773–88. http://dx.doi.org/10.1139/t02-027.
Texte intégralChernyshev, Sergei, Andrew Lavrusevich, Irina Evgrafova et Nikolay Chernyshev. « Secular deformations of the sand ground of Golgotha Mount on the Anzer Island of the Solovetsky Islands in the White Sea ». E3S Web of Conferences 135 (2019) : 01039. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913501039.
Texte intégralDixon, N., et M. Spriggs. « Quantification of slope displacement rates using acoustic emission monitoring ». Canadian Geotechnical Journal 44, no 8 (août 2007) : 966–76. http://dx.doi.org/10.1139/t07-046.
Texte intégralSeul, Cyprian. « Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze strefy krawędziowej Wzgórz Warszewskich ». Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia 70, no 2 (7 juillet 2016) : 9. http://dx.doi.org/10.17951/b.2015.70.2.9.
Texte intégralAyu Sufiah Khairul, Nur, et Baba Musta. « Engineering Properties and Slope Inventory of Clayey Soil from the Trusmadi Formation in Bundu Tuhan, Sabah ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1229, no 1 (1 février 2022) : 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1229/1/012010.
Texte intégralTeshebaeva, Kanayim, Sigrid Roessner, Helmut Echtler, Mahdi Motagh, Hans-Ulrich Wetzel et Bolot Molodbekov. « ALOS/PALSAR InSAR Time-Series Analysis for Detecting Very Slow-Moving Landslides in Southern Kyrgyzstan ». Remote Sensing 7, no 7 (16 juillet 2015) : 8973–94. http://dx.doi.org/10.3390/rs70708973.
Texte intégralRiedel, B., et A. Walther. « InSAR processing for the recognition of landslides ». Advances in Geosciences 14 (2 janvier 2008) : 189–94. http://dx.doi.org/10.5194/adgeo-14-189-2008.
Texte intégralHerrera, G., F. Gutiérrez, J. C. García-Davalillo, J. Guerrero, D. Notti, J. P. Galve, J. A. Fernández-Merodo et G. Cooksley. « Multi-sensor advanced DInSAR monitoring of very slow landslides : The Tena Valley case study (Central Spanish Pyrenees) ». Remote Sensing of Environment 128 (janvier 2013) : 31–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2012.09.020.
Texte intégralSun, Luyi, Jan-Peter Muller et Jinsong Chen. « Time Series Analysis of Very Slow Landslides in the Three Gorges Region through Small Baseline SAR Offset Tracking ». Remote Sensing 9, no 12 (14 décembre 2017) : 1314. http://dx.doi.org/10.3390/rs9121314.
Texte intégralGarcía-Davalillo, Juan Carlos, Gerardo Herrera, Davide Notti, Tazio Strozzi et Inmaculada Álvarez-Fernández. « DInSAR analysis of ALOS PALSAR images for the assessment of very slow landslides : the Tena Valley case study ». Landslides 11, no 2 (11 janvier 2013) : 225–46. http://dx.doi.org/10.1007/s10346-012-0379-8.
Texte intégralCrippa, Chiara, Federico Franzosi, Mattia Zonca, Andrea Manconi, Giovanni B. Crosta, Luca Dei Cas et Federico Agliardi. « Unraveling Spatial and Temporal Heterogeneities of Very Slow Rock-Slope Deformations with Targeted DInSAR Analyses ». Remote Sensing 12, no 8 (22 avril 2020) : 1329. http://dx.doi.org/10.3390/rs12081329.
Texte intégralProkop, A., et H. Panholzer. « Assessing the capability of terrestrial laser scanning for monitoring slow moving landslides ». Natural Hazards and Earth System Sciences 9, no 6 (19 novembre 2009) : 1921–28. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-9-1921-2009.
Texte intégralMavrouli, Olga, Jordi Corominas, Iñaki Ibarbia, Nahikari Alonso, Ioseba Jugo, Jon Ruiz, Susana Luzuriaga et José Antonio Navarro. « Integrated risk assessment due to slope instabilities in the roadway network of Gipuzkoa, Basque Country ». Natural Hazards and Earth System Sciences 19, no 2 (28 février 2019) : 399–419. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-19-399-2019.
Texte intégralPandey, P. S. « Geography and ecology of Indian clubmosses ». Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section B. Biological Sciences 86 (1985) : 253–57. http://dx.doi.org/10.1017/s0269727000008204.
Texte intégralBachèlery, Patrick, Bernard Robineau, Michel Courteaud et Cécile Savin. « Debris avalanches on the western flank of Piton des Neiges shield volcano (Reunion Island) ». Bulletin de la Société Géologique de France 174, no 2 (1 mars 2003) : 125–40. http://dx.doi.org/10.2113/174.2.125.
Texte intégralHope, Geoffrey. « Extended vegetation histories from ultramafic karst depressions ». Australian Journal of Botany 63, no 4 (2015) : 222. http://dx.doi.org/10.1071/bt14283.
Texte intégralCrausbay, Shelley D., et Patrick H. Martin. « Natural disturbance, vegetation patterns and ecological dynamics in tropical montane forests ». Journal of Tropical Ecology 32, no 5 (14 juillet 2016) : 384–403. http://dx.doi.org/10.1017/s0266467416000328.
Texte intégralVerma, Pooja, Amrita Biswas et Swastika Chakraborty. « Statistical analysis of an orographic rainfall for Eight North-East region of India with special focus over Sikkim ». International Journal of Informatics and Communication Technology (IJ-ICT) 11, no 3 (1 décembre 2022) : 185. http://dx.doi.org/10.11591/ijict.v11i3.pp185-192.
Texte intégralMEHFOOZALI, MEHFOOZ ALI, U. P. SINGH, D. JOARDAR et NIZAMUDDIN NIZAMUDDIN. « Synoptic study of extremely heavy rainfall events over lower Yamuna catchment : Some cases ». MAUSAM 64, no 2 (17 décembre 2021) : 265–80. http://dx.doi.org/10.54302/mausam.v64i2.684.
Texte intégralConfuorto, Pierluigi, Nicola Casagli, Francesco Casu, Claudio De Luca, Matteo Del Soldato, Davide Festa, Riccardo Lanari, Mariarosaria Manzo, Giovanni Onorato et Federico Raspini. « Sentinel-1 P-SBAS data for the update of the state of activity of national landslide inventory maps ». Landslides, 10 février 2023. http://dx.doi.org/10.1007/s10346-022-02024-0.
Texte intégralAsmiddin, Asmiddin, Anwar Sadat et Muh Askal Basir. « KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BUTON ». Jurnal Manajemen Bencana (JMB) 8, no 1 (1 août 2022). http://dx.doi.org/10.33172/jmb.v8i1.960.
Texte intégralCaleca, Francesco, Veronica Tofani, Samuele Segoni, Federico Raspini, Ascanio Rosi, Marco Natali, Filippo Catani et Nicola Casagli. « A methodological approach of QRA for slow-moving landslides at a regional scale ». Landslides, 2 avril 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s10346-022-01875-x.
Texte intégralNajib, Najib, Dwikorita Karnawati et Ignatius Sudarno. « INFLUENCE OF GEOLOGICAL CONDITION TOWARDS SLOPE STABILITY ON LANDSLIDE : CASE STUDY IN TENGKLIK VILLAGE, TAWANGMANGU DISTRICT, KARANGANYAR REGENCY, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA ». Journal of Applied Geology 2, no 3 (5 septembre 2015). http://dx.doi.org/10.22146/jag.7265.
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