Abstract Landslides in topsoils, locally known as ‘Blaiken’, are caused by a set of factors which determine the probability of such slides. Apart from bedrock, relief and climate, the geomorphological changes in connection with land use, as well as vegetation and soil changes may influence landslides in alpine cultural landscapes. Within the framework of the EU project INTEGRALP (INTERREG II), the risk of erosion due to changes in land use within subalpine-alpine study sites was investigated (Passeier Valley, South Tyrol, Italy; Stubai Valley, North Tyrol, Austria). 42 potential factors were analysed in eroded and also in non-eroded areas. The factors included geomorphological, pedological, phytosociological and land-use characters. The statistical evaluation of the data was carried out via step-wise logistical regression. Twelve factors made a statistically significant contribution to the probability of landslides, and about 97% of the samples could be correctly categorised by using these factors. Apart from exposition, inclination and soil depth, land use was an important factor to landslides in topsoils. Managed meadows and pastures were significantly less erodible than abandoned grasslands. However, not the land-use activities themselves lead to changes in erosion risks, but rather the direct or indirect effects on vegetation and soil properties. They include relative cover of grasses, herbs and dwarf shrubs as well as the total root length and the rooting density in main fracture depth. Translationsbodenrutschungen, allgemein unter dem Begriff “Blaiken” zusammengefasst, werden wie alle Erosionsformen von einem Ursachenkomplex gesteuert. Neben der Geologie, der Gelandemorphologie und dem Klima tragen in der alpinen Kulturlandschaft hauptsachlich die mit der Bewirtschaftung zusammenhangenden geomorphologischen Veranderungen, sowie Vegetations- und Bodenveranderungen entscheidend bei. Im Rahmen des EU-Projektes INTEGRALP (INTERREG II) wurde die Modifikation des Erosionsrisikos infolge von Bewirtschaftungsanderungen in zwei subalpin-alpinen Untersuchungsgebieten (Passeiertal, Sudtirol, Italien; Stubaital, Nordtirol, Osterreich) analysiert. Fur die Bestimmung der Zusammenhange wurden in erosionsgefahrdeten und nicht erosionsgefahrdeten Bereichen insgesamt 42 mogliche Einflussfaktoren erhoben. Unter diesen waren gelandemorphologische, bodenkundliche, vegetationskundliche Faktoren sowie mehrere Bewirtschaftungsfaktoren. Die statistische Auswertung der Daten erfolgte uber die schrittweise logistische Regression. Von den 23 unabhangigen Einflussgrosen erwiesen sich 12 Faktoren als statistisch signifikant, wobei durch diese Grosen insgesamt 97% der Stichproben richtig zugeordnet werden konnten. Das Ergebnis zeigt, dass fur das Entstehen von Translationsbodenrutschungen neben der Exposition, der Hangneigung und der Bodentiefe hauptsachlich die Bewirtschaftung ausschlaggebend ist. Sowohl Mahwiesen als auch Weideflachen sind deutlich weniger erosionsgefahrdet als Brachen. Es sind jedoch nicht die Nutzungsaktivitaten an sich, die zu einer Veranderung des Erosionsrisikos fuhren, sondern vielmehr die damit direkt oder indirekt verbundenen Vegetations- bzw. Bodenveranderungen. Zu diesen zahlen die relative Deckung der Graser, der Zwergstraucher, die Gesamtdurchwurzelung des Bodens sowie die mittlere Durchwurzelungsdichte in der Hauptanbruchstiefe.
[1]
Rolf Sommer,et al.
Carbon storage and root penetration in deep soils under small-farmer land-use systems in the Eastern Amazon region, Brazil
,
2000,
Plant and Soil.
[2]
Erich Tasser,et al.
Impact of land use changes on mountain vegetation
,
2002
.
[3]
M. Biondini,et al.
Root morphological plasticity and nitrogen uptake of 59 plant species from the Great Plains grasslands, U.S.A.
,
2001
.
[4]
E. Tasser,et al.
Effects of land-use changes on snow gliding processes in alpine ecosystems.
,
2000
.
[5]
P. Nutalaya,et al.
Role of tree roots in slope stabilisation
,
1999
.
[6]
Ulrike Tappeiner,et al.
Land-use changes in European mountain ecosystems : ECOMONT-concept and results
,
1999
.
[7]
P. D. Körner.
Alpine Plant Life
,
1999,
Springer Berlin Heidelberg.
[8]
R. Singh.
Land use/cover changes, extreme events and ecohydrological responses in the Himalayan region.
,
1998
.
[9]
James C. Bathurst,et al.
Field variability of landslide model parameters
,
1998
.
[10]
Malcolm G. Anderson,et al.
USING A COMBINED SLOPE HYDROLOGY/STABILITY MODEL TO IDENTIFY SUITABLE CONDITIONS FOR LANDSLIDE PREVENTION BY VEGETATION IN THE HUMID TROPICS
,
1996
.
[11]
C. Dommermuth.
Beschleunigte Bodenabtragungsvorgänge in der Kulturlandschaft des Nationalparks Berchtesgaden
,
1995,
Forstwissenschaftliches Centralblatt vereinigt mit Tharandter forstliches Jahrbuch.
[12]
K. Hartge.
Soil Structure, its Development and its Implications for Properties and Processes in Soils ‐ a synopsis based on recent research in Germany
,
1994
.
[13]
J. Bortz.
Statistik: Fur Sozialwissenschaftler
,
1993
.
[14]
J. P. Grime,et al.
A comparative study of root development using a simulated rock crevice
,
1984
.
[15]
D. C. Baird,et al.
The physics of engineering solids
,
1964
.
[16]
L. C. Luckwill,et al.
The Rooting Systems of Heath Plants
,
1938
.