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Meterhohe Murgangwellen entlang des Illgrabens vermessen |
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Forschende der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL haben am Illgraben(VS) erstmals einen Murgang auf einer Länge von zwei Kilometern aufzeichnen können. Die Daten verraten ihnen, wo und wie darin Wellen entstehen und was passiert, wenn diese über Wildbachsperren fliessen.
● Daten über Murgänge werden oft nur punktuell erhoben, weil Messungen aufwendig und teuer sind.
● WSL-Forschende haben nun zum ersten Mal nahtlos auf einer Strecke von zwei Kilometern Murgänge und die darin entstehenden Wellen aufgezeichnet.
● Die Daten zeigen, dass Wellen grösser werden, je weiter sie ins Tal gelangen und dass der Entstehungsort vonWellen im Murgang ebenfalls talwärts wandert.
Der Illgraben im Kanton Wallis ist einzigartig in der Schweiz: Mehrmals pro Jahr gehen hier Murgänge nieder - so oft,wie nur an wenigen Orten in Europa. Tonnenschwere Felsbrocken und bis zu 4'000 Lastwagenladungen Geschiebekönnen dabei ins Tal donnern. Für die Forschung ist das ein Glücksfall, weil der Wildbach die seltene Gelegenheit bietet, Murgänge systematisch zu beobachten und zu analysieren. Nun gelang es WSL-Forschenden hier erstmals, Murgänge von Anfang bis Ende aufzuzeichnen und dabei ihre Entwicklung über längere Distanzen zu verfolgen.
Messungen auf einer Länge von zwei Kilometern
Ein Murgang ist ein sehr flüssiger Erdrutsch, der einer schlammigen Flutwelle ähnelt und sich in Bachbetten oderRinnen fortbewegt, aber auch über deren Ufer treten kann. Dabei donnert nicht nur eine gewaltige Masse Schlamm und Geröll ins Tal, es können sich auch meterhohe Wellen bilden, die sich schneller als der Rest des Geschiebes talwärts bewegen. Doch bisher war die Entstehung und Ausbreitung dieser wellenartigen Murgangschübe nichtgeklärt.
Messstationen für Murgänge sind aufwendig zu installieren und teuer. Im Normalfall gibt es deshalb nur punktuelleMessdaten des Phänomens. Um die Wellenentwicklung besser zu verstehen, brauchen die Forschenden aberMessungen entlang eines ganzen Murganges. Deswegen hat die WSL in einem neuen Ansatz auf einer Länge von zwei Kilometern Geofone entlang des Bachbetts des Illgrabens installiert. Das sind kleine Messgeräte, dieBodenerschütterungen aufzeichnen können. Weil unterschiedlich grosse Wellen und Gesteinsblöcke jeweils unterschiedlich starke Erschütterungen verursachen, können die Forschenden anhand der Geofon-Datenrekonstruieren, wie sich die Murgänge talwärts bewegen.
«Diese neue Messmethode ermöglicht ein vollständigeres Bild von Murgängen», sagt der Geophysiker Christoph Wetter, Erstautor der im Fachjournal Engineering Geology veröffentlichten Studie. «Neu können wir nun den ganzen Murgang in Zeit und Raum nachzeichnen.»
Damit lässt sich erstmals die Wellenbildung im Murgang nachvollziehen: Die Wellen beginnen klein und türmen sich immer grösser auf, je weiter sie ins Tal hinab fliessen. Die Messungen zeigten ausserdem zum ersten Mal, dass dieRegion des Murgangs, in der die Wellen entstehen, nicht stationär ist, sondern dass sie sich ebenfalls talwärts bewegt, erklärt Wetter. Die Wellen werden auch nicht kleiner, wenn sie eine Wildbachsperre passieren. Diese seien auch nicht dazu da, die schlammigen Fluten abzuschwächen, sondern dazu, sie in eine bestimmte Richtung zu lenken und das Bachbett zu stabilisieren. Wie genau die Wellen sie passieren, war bisher aber noch unklar.
Besseren Schutz dank besseren Daten
Grund zur Sorge sei das allerdings nicht, erklärt der Forscher, - zumindest am Illgraben. Dort schützt die bestehendeInfrastruktur die angrenzende Gemeinde gut. Wichtig sei diese Erkenntnis aber für Orte, an denen unmittelbar neben einem murgangführenden Wildbach ungeschützte Häuser stehen. Die Forschung der WSL am Illgraben trägt somit nicht nur dazu dabei, Murgänge und ihre Entwicklung besser zu verstehen, sie zeigt auch auf, wie Gemeinden schützende Infrastruktur optimal planen können.
Publikationen
Wetter C., Walter F., McArdell B.W., Blumenschein F., Spielmann R., Aaron J., … Fichtner A. (2026) Formation, propagation, andannihilation of surge waves in debris flows. Eng. Geol. 367, 108648 (16 pp.). https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2026.108648Institutional Repository DORA .
Projekte
Detection and Simulation of Roll Waves in Debris Flows
Debris flows are inherently unstable and can produce sudden surges or "roll waves" with elevated flow depth. In this project we usemodern seismological techniques based on fiber optic technology and nodal measurements to resolve and model roll wavedynamics.
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| Quelle: Text Anna Püntener ,WSL, 4. Juni 2026 |
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Inhalt |
| Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis des Berichts |
2 Stand der Massnahmenumsetzung
2.1 Handlungsfeld Gefahren- und Risikogrundlagen
2.2 Handlungsfeld Vorsorge
2.3 Handlungsfeld Bewältigung und Regeneration
2.4 Handlungsfeld Risikokommunikation, Bildung und Forschung
2.5 Handlungsfeld übergeordnete Planungen und Zusammenarbeit
2.6 Anpassung der Rechtsetzung |
3 Weitere Massnahmen
3.1 Warnung und Alarmierung
3.2 Bewältigung von Erdbeben
3.3 Grosse Hochwasserschutzprojekte
3.4 Schutz von Bahnen und Nationalstrassen
4 Fazit und Ausblick |
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