avalancha

La avalancha en las Pamir Montañas
Un cono de avalancha después de derretirse
Avalancha de polvo

Como las masas de avalanchas serán nieve , hielo o barro indica que se desmorona desde las laderas de las montañas y se desliza hacia el valle o se vuelca. Por el contrario, los derrames de piedras o pendientes enteras se conocen como deslizamientos de tierra . Las avalanchas que causan daños importantes a la propiedad, las personas o el medio ambiente se cuentan como desastres naturales .

Origen de la palabra

La palabra "avalancha" se remonta al romance alpino lavīna o latín labīna , deslizamiento de tierra '; Esto se basa en el verbo latino lābi ' deslizar'. En el viejo alemán superior del 8 al 9 En el siglo XIX, lewina, lewin o louwin se utilizaron como traducción del latín torrēns 'torrent'; En los dialectos alto y altoalemánico , donde el romance alpino lavīna se convirtió en variantes de sonido y forma como Lauwene, Laubene, Lauene y similares (con énfasis en la primera sílaba), la palabra adquirió principalmente el significado de «deslizamiento de nieve» en el curso. de la Edad Media. Los humanistas suizos intentaron conectar la palabra, que ya no les resultaba transparente, con “ leona ”.

En el siglo XVIII, el suizo alemán Lauwene, Laubene, Lauene se hizo conocido en toda el área de habla alemana a través de la literatura de viajes . El hecho de que prevaleciera la forma relatinizada de avalancha (con énfasis en la sílaba media) se debe esencialmente al drama de Friedrich Schiller Wilhelm Tell, que se estrenó en 1804 .

La palabra Lahn, Lähn y similares (cf. el nombre de la montaña Lahnerkopf ) y derivada de ella Lahngang 'Pendiente de avalancha' está originalmente relacionada con Avalancha, pero no es una palabra prestada del romanche como esta , sino una palabra hereditaria alemana .

Informes históricos

PJ Loutherbourg el Viejo J .: Avalanche dans les Alpes, 1803 - en realidad se muestra una caída de hielo .

Desde que los humanos abrieron el hábitat alpino, han estado amenazados por avalanchas. A partir de la literatura, se sabe que las campañas militares que cruzaron los Alpes en particular se vieron afectadas. Así perdió a Hannibal en su cruce de los Alpes v en 218th Alrededor de la mitad de sus soldados (alrededor de 20.000 hombres) y un número indeterminado de elefantes debido a las avalanchas.

Tipos de avalancha

Dependiendo de la naturaleza de su partida, existen dos tipos básicos de avalanchas, después de la naturaleza de su superficie raspar losas de nieve y las avalanchas de nieve suelta , además, se dividen también según su alcance y escala. Una avalancha de tejados es una avalancha de nieve a pequeña escala que se desprende de los edificios.

Las avalanchas deben distinguirse de las cascadas de hielo .

Avalanchas de losas

Área de demolición de una losa

Una señal de avalanchas de losas es un contorno en forma de línea a lo largo de la pendiente. Las capas extensas de cubierta de nieve, que a menudo consisten en nieve a la deriva  , inicialmente se deslizan cohesivamente sobre una capa deslizante . En el curso del descenso, una avalancha de losas puede convertirse en una avalancha de polvo. Una capa de deslizamiento de este tipo puede surgir, por ejemplo, a través del efecto nigg .

Representan el clásico peligro de avalancha para los amantes de los deportes de nieve y los montañistas. Una llamada placa de nieve puede desprenderse espontáneamente o ser provocada por el estrés adicional en el terreno. Grandes capas de nieve pueden desprenderse y alejarse en la ladera de la montaña por encima del terreno. Los peligros para las víctimas de una avalancha de losas son asfixia, lesiones por impacto con rocas, caídas o la presión de las muchas veces toneladas de nieve.

Las avalanchas de losas generalmente ocurren en pendientes entre 30 ° y 50 °. Pero también son posibles en pendientes más pequeñas, desde alrededor de 25 °. Las avalanchas de losas son raras en pendientes de más de 50 °; las avalanchas de nieve suelta suelen producirse en estas pendientes.

El término losa sugiere inicialmente una textura dura. Sin embargo, en realidad, se producen grandes avalanchas incluso en nieve muy blanda y difícil de ver: el término simplemente describe que toda una masa de nieve comienza a moverse "como una tabla" a la vez, sin necesariamente formar un cuerpo sólido. Los estudios científicos investigan cómo las fracturas se extienden en capas débiles de modo que una pendiente completa se rompe a la vez. Con el movimiento, la tabla se rompe en partes más pequeñas, que se deslizan unas sobre otras en el run-out, se compactan y quedan como un depósito solidificado (o un cono de avalancha).

Se distingue entre avalanchas de losas secas y húmedas.

Avalanchas de nieve suelta

Avalanchas de nieve suelta en pendiente rocosa

Una avalancha de nieve suelta se caracteriza por una grieta puntiforme. La avalancha crece a través de una reacción en cadena. Tales avalanchas ocurren principalmente en nieve no consolidada. Se subdivide además en avalanchas de nieve suelta seca y avalanchas de nieve suelta húmeda (humectación superficial). Las avalanchas de nieve suelta requieren una pendiente ligeramente más alta que las avalanchas de losas debido a la energía requerida para propagar el movimiento. Se observa una ocurrencia frecuente en una pendiente de aproximadamente 40 a 60 °.

Avalanchas de polvo

Salida de una avalancha de polvo

Las avalanchas de polvo ocurren cuando una gran masa de nieve cae por una pendiente empinada y absorbe más nieve. La nieve se arremolina, creando una mezcla de aire y nieve ( aerosol ). Una avalancha de polvo puede alcanzar velocidades superiores a los 300 km / h.

La avalancha de polvo va acompañada de grandes fluctuaciones de la presión del aire (presión delante, succión detrás), que son muy peligrosas. Estas fluctuaciones de presión, que pueden ser similares a las condiciones en un ciclón , conducen a la gran destrucción. Los árboles se rompen, los techos se arrancan y las ventanas se abollan, provocando que la nieve penetre en la casa. Si la mezcla de nieve y aire entra en los pulmones de humanos o animales, esto puede provocar la muerte por asfixia después de un breve período de tiempo . Además, el flujo de avalanchas de polvo es peligroso ya que puede provocar derrames.

Avalanchas de hielo

Las avalanchas de hielo son el resultado de los lentos movimientos de los glaciares. El hielo se mueve hasta el borde de una rotura y cae en trozos individuales más allá. Al principio, esto se parece más a una avalancha de rocas que a las avalanchas de nieve conocidas, pero luego los trozos de hielo que caen se rompen en finas partículas de nieve al impactar y apenas se pueden distinguir de una avalancha que fluye.

Avalanchas fluidas

Son avalanchas de tierra predecibles que estallan especialmente en primavera cuando el clima se descongela. La nieve blanda pierde agarre más rápidamente y se desliza por la montaña.

Avalanchas superiores e inferiores

Avalancha básica en el Auerspitz

La clasificación mencionada anteriormente se puede refinar:

  • Se habla de una avalancha superior cuando la capa superior de nieve se desliza sobre la de abajo.
  • Por otro lado, se desliza todo el manto de nieve cuesta abajo para que el suelo expuesto sea visible. Se denomina avalancha como avalancha básica (menor que avalancha de suelo ).

Avalanchas de pendientes y valles

A diferencia de las avalanchas de valles, las avalanchas de pendientes no llegan al pie de la ladera (o al valle), sino que se paran en la ladera.

Aparición

Muchos factores están involucrados en el desarrollo de una avalancha, que pueden reforzarse o debilitarse entre sí. No es posible considerar el desarrollo de una avalancha independientemente del tipo de avalancha. Por ejemplo, las placas de nieve y las avalanchas de nieve húmeda son procesos bastante diferentes. Por lo tanto, la evaluación de riesgos también se lleva a cabo de manera diferente según el tipo de avalancha. Comprender estos factores de desarrollo es la base necesaria para la evaluación de riesgos y para preparar un boletín de avalanchas .

Cantidad de nieve fresca

Una gran cantidad de nieve fresca en un corto período de tiempo aumenta el riesgo de avalanchas. Mientras que en condiciones muy favorables pueden caer hasta 50 cm de nieve fresca antes de que aumente el riesgo de avalanchas, en condiciones desfavorables incluso 10 cm de nieve fresca pueden ser peligrosos. Se entiende por condiciones desfavorables las temperaturas muy bajas, vientos fuertes y una capa de nieve inestable existente.

Pendiente del terreno

Cono de avalancha en el paso de Simplon (2019)

El peligro de una avalancha está presente principalmente en pendientes entre 30 ° y 50 °, por lo que una pendiente más pronunciada generalmente favorece una avalancha; compare las fuerzas en el plano inclinado . El punto más empinado de la pendiente, de aproximadamente 10 m × 10 m de tamaño, es decisivo. Las avalanchas ocurren solo en raras ocasiones por debajo de una pendiente de 25 °, o solo en circunstancias especiales. Las avalanchas son casi imposibles con una pendiente de 60 ° o más, ya que la nieve se desliza espontáneamente al principio; por lo tanto, no se pueden acumular cantidades significativas de nieve.

La pendiente del terreno también es relevante en lo que respecta a la radiación solar: si la luz incide en el suelo más o menos en ángulo recto, la nieve absorbe más calor que si el sol incide sobre la nieve en un ángulo plano. Esto juega un papel en las avalanchas de nieve húmeda, por ejemplo.

Ubicación en la ladera

La ubicación en la ladera juega un papel importante. Las laderas del norte están menos expuestas a la radiación solar (en latitudes del norte), lo que significa que la estabilización de la capa de nieve se ralentiza y los puntos peligrosos se conservan durante más tiempo. Por el contrario, las laderas del sur son más complicadas a fines del invierno, ya que un mayor calor favorece las avalanchas de nieve húmeda.

Dependiendo de la situación del viento, la nieve acumulada también se acumula en pendientes específicas.

Cobertura terrestre

La cobertura del suelo es otro factor que influye en la formación de avalanchas. El bosque denso puede dificultar la salida de las losas, por el contrario, la hierba vieja y similares favorecen la eliminación de avalanchas de tierra, las heladas cubiertas de nieve o las capas de hielo favorecen las avalanchas superiores. El bosque puede evitar que comiencen las avalanchas, pero no puede detener las grandes avalanchas de polvo.

Nieve a la deriva

La nieve puede ser transportada por el viento. Esta denominada nieve a la deriva se deposita en el lado de sotavento de las crestas, en barrancos y hondonadas o al pie de pendientes de cara al viento. En las crestas forma ventisqueros y bancos de nieve en el lado de sotavento . Esta nieve transportada es inestable, e incluso las influencias perturbadoras más pequeñas pueden provocar una avalancha de placas. La nieve derivada puede ser dura y blanda y, por lo tanto, no es fácil de detectar. Incluso después de haber sido nevado por la nieve fresca posterior, conserva su peligro potencial. La nieve a la deriva es peligrosa porque los cristales de hielo están desgastados y no se entrelazan mucho. La cohesión de la nieve a la deriva es, por tanto, mucho menor que la de la nieve fresca. Las llamadas brechas de viento o sastrugi pueden indicar el transporte de ventisqueros.

Estructura de la capa de nieve

Si hay mucha nieve en una pendiente en poco tiempo, la carga sobre la capa de nieve debido al peso adicional aumenta más rápido de lo que puede proceder el asentamiento y solidificación. La presión sobre las capas inferiores se vuelve tan grande que ya no pueden soportar la carga. Incluso una pequeña carga adicional, p. Ej. Por ejemplo, el peso de un esquiador puede hacer que las capas de nieve se deslicen y provoquen una avalancha. Las capas de nieve con grandes diferencias de resistencia entre las capas depositadas o una capa de nieve débil que se humedece por primera vez son particularmente inestables. Las capas intermedias incrustadas en la capa de nieve, por ejemplo, de nieve a la deriva , nieve flotante , escarcha o laminillas de hielo , contribuyen a agravar la situación y forman los horizontes deslizantes sobre los que se desliza la capa de nieve.

Cambio de temperatura y temperatura

Cuanto menor sea la temperatura, más tiempo tardará la nieve fresca en solidificarse. Por lo tanto, las pendientes propensas a avalanchas conservan su potencial de peligro durante mucho tiempo. Si la temperatura aumenta rápidamente, el peligro de avalanchas puede aumentar, debido a la penetración de la humedad hasta el suelo o mediante la transformación de los cristales de nieve. De esta manera, se producen en particular avalanchas de nieve húmeda. Básicamente, cada cambio de temperatura provoca un cambio en la situación de la avalancha. El peligro de avalanchas es menor cuando los cambios leves de temperatura aceleran la solidificación de la nieve. En última instancia, debido al calor del mediodía, se aplica la regla de oro del montañismo de que debe haber llegado a la cima al mediodía o antes para comenzar el descenso a tiempo.

Investigación de avalanchas

Se creía que las avalanchas eran causadas por brujas o fantasmas o eran un castigo de Dios. A finales de la Edad Media, los eventos naturales recibieron mayor atención como desencadenantes de avalanchas, como: B. ruidos fuertes o arrojar objetos (bolas de nieve) en una pendiente propensa a avalanchas.

Hoy en día, las avalanchas se investigan científicamente a través de pruebas de modelos en el laboratorio y en el campo, simulaciones por computadora o avalanchas provocadas artificialmente (por ejemplo, en el WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF en Davos).

Para poder evaluar el peligro de avalancha de la forma más correcta posible, se deben realizar pruebas de campo . Esto incluye B. la creación de perfiles de nieve para analizar las diferentes capas y formas de los cristales de nieve , o la creación de bloques deslizantes . Los investigadores de avalanchas también se basan en datos meteorológicos para poder hacer una declaración sobre el tipo de nieve, que a su vez influye en la formación de avalanchas.

Se ha intentado integrar imágenes de satélite en la investigación de avalanchas desde alrededor del año 2000 . Mediante la comparación de imágenes que fueron registrados en diferentes longitudes de onda de la espectro electromagnético , se puede inferir el tipo de cristales de nieve, ya que cada tipo de nieve refleja la luz a diferentes grados. Por lo tanto, se puede determinar la densidad de la nieve, así como la temperatura, el agua y el contenido de aire. La desventaja de las imágenes de satélite es que solo muestran la capa superior de nieve, lo que dificulta un análisis más detallado de la situación.

En la investigación se utilizan muchos otros métodos para investigar la capa de nieve, su interacción con la atmósfera y la formación y dinámica de avalanchas y para desarrollar medidas para la protección y gestión de riesgos de avalanchas. Éstas incluyen B. Instrumentos de medida como radar, SnowMicroPen o cámaras de infrarrojo cercano, con las que se analiza la estratificación del manto de nieve, así como sensores sísmicos, acústicos y ópticos, con los que se detectan avalanchas. También se utilizan modelos informáticos que simulan la capa de nieve (Snowpack o Alpine 3D) o calculan las descargas de avalanchas (RAMMS) y proporcionan información importante para el aviso de avalanchas o el cálculo de zonas de peligro de avalanchas.

Advertencias de avalancha y protección contra avalanchas

Barreras contra avalanchas y bosques protectores en Suiza

En los países alpinos , EE . UU. , Canadá y Japón , se están realizando grandes esfuerzos para proteger a la población de las avalanchas.

Peligro de avalancha

El peligro de avalancha actual para una zona determinada se indica en los niveles de peligro del 1 al 5 en la escala europea de peligro de avalancha . Este nivel actual de alerta de avalanchas es anunciado todos los días por los servicios de alerta de avalanchas en los países alpinos . Las comisiones locales de avalanchas asesoran a las autoridades sobre la necesidad de medidas de protección para asentamientos, áreas de esquí y rutas de tráfico.

El peligro de avalancha solo puede evaluarse sobre la base de las condiciones locales en una pendiente de avalancha potencial. La mentira del juicio

  • el boletín de avalanchas ,
  • propias observaciones,
  • desarrollos meteorológicos,
  • la estructura del manto de nieve,
  • ...

fundamentalmente.

Protección contra avalanchas

Una señal de advertencia de avalancha

La protección contra avalanchas se puede dividir en medidas activas y pasivas según el tipo de intervención:

Medidas pasivas de protección contra avalanchas

Las medidas de protección pasiva se utilizan principalmente para la prevención . Los permisos de construcción se pueden retirar o se pueden ordenar evacuaciones en áreas propensas a avalanchas . Las medidas pasivas también incluyen galerías contra avalanchas , así como estructuras de deflexión y frenado para proteger carreteras, puentes y estructuras.

Medidas activas de protección contra avalanchas

Las medidas de protección activas están destinadas a evitar que se produzcan avalanchas. Los bosques ofrecen la protección más barata. Por eso existen programas especiales de reforestación (ver bosque protector ). Si no hay árboles, se crean estructuras de protección artificiales ( barreras contra avalanchas ). Para ello, se instalan redes, rejillas o barreras cortavientos de madera , hormigón o acero en pendientes desde las que pueden producirse avalanchas . Esto subdivide la capa de nieve para que las losas grandes no puedan desprenderse o evita la acumulación de nieve en puntos críticos. Incluso los desencadenantes de avalanchas artificiales asociados con este conjunto de políticas. Con la ayuda de helicópteros , cañones o sistemas de teleférico, etc., los explosivos se transportan a puntos críticos, se lanzan desde mástiles instalados de forma permanente o se desestabiliza el manto de nieve encendiendo una mezcla de gas explosivo para desencadenar pequeñas avalanchas controladas. Esto alivia la capa de nieve y evita avalanchas incontroladas.

Las medidas de protección contra avalanchas también se pueden dividir en medidas de protección permanentes y temporales con respecto al modo de acción.

Medidas de protección temporal contra avalanchas

Explosión de avalancha con un mortero cerca del ferrocarril Bernina , 1967
Contenedor de control y equipamiento para un sistema de voladura de avalanchas en Austria

Las medidas de protección temporal contra avalanchas se utilizan con poca antelación y se adaptan al momento, lugar y alcance del peligro de avalancha. Las comisiones locales de avalanchas u otros organismos deciden sobre la base de la alerta de avalanchas, el seguimiento de la situación, el pronóstico y los informes.

Medidas de protección permanente contra avalanchas

La protección permanente contra avalanchas significa medidas técnicas, biológicas y forestales y de planificación espacial, así como la educación de los grupos de personas afectados e interesados ​​sobre los procesos de nieve y avalanchas.

  • Plantaciones de protección contra avalanchas
  • Estructuras de soporte (puentes de nieve, redes)
  • Protección contra la nieve (caballetes de madera)
  • Barreras de deriva
  • Estructuras de freno (jorobas, cuñas)
  • Represas de deflexión, guía y contención
  • Galerías de avalancha
  • Colinas de avalancha cerca de edificios
  • Collar de nieve (minería histórica)

Combinación de medidas de protección contra avalanchas

  • Se utilizan medidas temporales y pasivas para evitar los efectos de la avalancha en personas y propiedades en el momento del peligro y dentro de un período de tiempo limitado.
  • Se utilizan medidas de protección temporal y activa contra avalanchas para controlar el proceso y los efectos de la avalancha.
  • Las medidas permanentes y pasivas, sin intervenir en el proceso, reducen los efectos de una avalancha a través de medidas estructurales. Las áreas peligrosas se identifican mediante especificaciones de planificación espacial y se especifican las prohibiciones de construcción o asentamiento.
  • Se utilizan medidas de protección permanente y activa contra avalanchas para tratar de prevenir, ralentizar o distraer el proceso de formación y salida de avalanchas.

Sistemas de alerta temprana

Estación de radar para el seguimiento de avalanchas en Zermatt

Los sistemas de alerta pueden detectar avalanchas que se desarrollan lentamente, p. Ej. B. Avalanchas de hielo cuando los glaciares se rompen. Utilizando radares interferométricos , sistemas de cámaras de alta resolución o sensores de movimiento, se puede observar un área inestable durante un largo período de tiempo que va desde unos pocos días hasta años. Al interpretar los datos, los expertos pueden reconocer las terminaciones inminentes e iniciar medidas. Dichos sistemas (por ejemplo, monitoreo de glaciares en Weissmies en Suiza) pueden detectar eventos con unos días de anticipación.

Sistemas de alarma

La tecnología de radar moderna permite monitorear grandes áreas y localizar avalanchas en todas las condiciones climáticas, de día o de noche. Los sistemas de alarma complejos pueden detectar la avalancha en el menor tiempo posible y, por lo tanto, bloquear de forma inmediata y automática un área peligrosa (por ejemplo, carreteras y ferrocarriles) o evacuarla (por ejemplo, sitios de construcción). Uno de esos proyectos se encuentra en la única carretera de acceso a Zermatt en Suiza, por ejemplo. Dos radares controlan la ladera de una montaña por debajo de la cual discurre la carretera de acceso. En caso de una avalancha, la carretera se cierra automáticamente con varias barreras y semáforos en segundos para que nadie pueda resultar herido.

Qué hacer en caso de avalancha, rescate por avalancha

Número anual de muertes por avalanchas en Suiza desde 1937 hasta 2009

Las avalanchas no solo amenazan a los asentamientos, sino también a las personas que se mueven por la naturaleza. Los esquiadores , practicantes de snowboard , raquetas de nieve y otros entusiastas de los deportes de invierno se ven especialmente afectados por las avalanchas de losas . Solo en Suiza, un promedio de 25 personas mueren en avalanchas cada invierno, la mayoría de las cuales desencadenó la avalancha en sí. Sin embargo, la mayoría de las víctimas debían estar de luto cuando grandes avalanchas azotaron pueblos y, como en el invierno de avalanchas de 1950/51, sorprendieron a la gente en sus hogares.

Medidas preventivas durante la estancia en la zona

Equipo de seguridad contra avalanchas compuesto por (de izquierda a derecha): airbag para avalanchas , sonda para avalanchas plegada , pala para avalanchas y transceptor para avalanchas (el dispositivo de 2 antenas que se muestra corresponde a la técnica anterior, pero no la supera )

Existe un peligro potencial de avalancha en terrenos alpinos cubiertos de nieve. Salir del área de esquí asegurada significa aceptar un cierto riesgo. Sin embargo, muchos deportes de invierno alpinos utilizan el entorno natural como campo de acción. Esto requiere un examen preventivo del factor de riesgo a través de sistemas de toma de decisiones estratégicas, también conocido como conocimiento estratégico de avalanchas. El conocimiento estratégico de avalanchas es el manejo sistemático del riesgo de avalanchas dentro de un sistema de gestión de riesgos. Como pionero para su desarrollo fue a principios de la década de 1990, desarrolló la Fórmula 3 × 3 y el método de reducción elemental según Munter .

La complejidad de los factores que conducen a las avalanchas (especialmente en la capa de nieve) abruman las capacidades cognitivas de las personas. Sin embargo, se debe tomar una decisión de "SÍ o NO" para subir una pendiente. Es importante que no solo los expertos, sino también los montañistas de invierno aficionados tengan que tomar tales decisiones. Cuanto más compleja sea una decisión, más importante es tener listos conceptos simples de toma de decisiones y acción. Esto se hace mediante el uso de sistemas de gestión de riesgos y estrategias de toma de decisiones que funcionan de manera orientada a la probabilidad. Para poder evaluar el riesgo en consecuencia, se necesitan conocimientos, competencia y experiencia suficientes. Una buena condición física permite implementar decisiones adecuadas.

Además, la prevención de emergencias incluye equipos de seguridad adecuados, funcionales y probados. Los siguientes dispositivos se han establecido como el estándar mínimo para todo alpinista de invierno:

Además, está la bola de avalancha , el airbag de avalancha y el avalung . El riesgo se puede minimizar aún más observando distancias de seguridad, buenos carriles y un estilo de conducción cuidadoso al descender por una pendiente. Las correas para sujetar palos y esquís deben aflojarse antes de un descenso, ya que pueden tirar al atleta hacia abajo si están enterradas.

Por parte de las autoridades, se pueden considerar medidas preventivas como el cierre inicial de áreas individuales y luego también desencadenar avalanchas de manera controlada detonándolas (equipos de seguridad contra avalanchas).

Qué hacer en caso de avalancha

Rescate después del entierro de avalancha. Las personas enterradas usan avalungs (snorkels de avalancha)

Si está en peligro de quedar atrapado en una avalancha, puede recurrir a varias opciones que, sin embargo, no garantizan el éxito. En cualquier caso, aumentan las posibilidades de supervivencia si el entusiasta de los deportes de invierno está enterrado lo menos posible y tiene la oportunidad de respirar . Un "vuelo de tiro" que a menudo se recomendaba en el pasado (es decir, conducir rápido en la línea de caída para escapar de la avalancha) parece que solo rara vez ha tenido éxito, ya que las avalanchas son generalmente muy rápidas y la pendiente completa a menudo se rompe. Si se encuentra al borde de una pendiente de avalancha, puede intentar reducir el riesgo de entierro conduciendo rápidamente lejos de las masas de nieve. Incluso la "conducción" hábil con los esquís en la avalancha sólo debería haber tenido éxito para unas pocas personas. También los "movimientos de natación" recomendados en las masas de nieve son inútiles según declaraciones de los enterrados. Es más prometedor activar cualquier equipo de rescate que lleve consigo inmediatamente. Estos son, por ejemplo, un "airbag de avalancha" (al tirar de la manija de liberación se enciende un cartucho de gas que infla uno o más cojines de aire en la mochila), que puede evitar un entierro profundo, o el "avalung" (pones una especie de Haga snorkel en la boca y por lo general puede respirar bajo la nieve (el aire exhalado se desvía hacia la espalda), lo que reduce el riesgo de asfixia. Los esquís, las tablas de snowboard y los palos actúan como un ancla dentro de una avalancha y pueden empujar a una persona hacia las masas de nieve. Por lo tanto, el atleta debe intentar aflojar su esquí / tabla de snowboard y tirar los palos que pueda tener. En este contexto, debe evitarse el uso de cuerdas de seguridad , ya que pueden actuar como una cadena de ancla.

A menudo, hay otras personas en el lugar que no se ven afectadas por la avalancha. Dado que la tasa de supervivencia de las víctimas de las avalanchas disminuye rápidamente, la "ayuda de los compañeros" de los presentes puede salvar vidas. El rescate de montaña organizado suele tardar más de un cuarto de hora en llegar debido a los tiempos de alarma y desconexión. La ayuda en el lugar comienza con la observación más cercana posible del entierro. El registro del punto de detección y del punto de desaparición permite sacar conclusiones sobre el área primaria a buscar. Se debe realizar una llamada de emergencia correcta al mismo tiempo .

Rescate de avalancha

Suiza, vía férrea enterrada, diciembre de 1931

Teniendo en cuenta la autoprotección (avalanchas) se debe iniciar rápidamente el rescate. Cuando la superficie de la avalancha se detiene, primero busca prendas o equipos. De esta manera se puede encontrar a muchas personas parcialmente enterradas. Al mismo tiempo, se busca con transceptores electrónicos de avalancha . Debe asegurarse que todos los participantes cambien su transceptor de enviar a recibir antes de la búsqueda para no ubicarse entre sí. Una vez que se ha localizado a la víctima enterrada, se utilizan sondas de avalancha para localizar la ubicación con mayor precisión. Dado que la sonda de avalancha también se puede utilizar para determinar la profundidad del entierro, puede comenzar a cavar debajo de la sonda y avanzar horizontalmente hacia el sujeto enterrado. Se presta atención a la presencia de una cavidad respiratoria y se comienza con las medidas de primeros auxilios . Si el paciente presenta hipotermia , debe ser rescatado con cuidado. Si se mueve con demasiada fuerza y ​​se estimula la circulación, la sangre hipotérmica y extremadamente pobre en oxígeno fluye hacia los órganos internos. La llamada muerte de rescate amenaza . En adición a las ayudas mencionadas anteriormente, el servicio de rescate de montaña también puede - si está disponible - utilizar el RECCO sistema y avalanchas perros de búsqueda . El uso de perros de avalancha tendría más sentido desde el principio, antes de que una persona haya entrado en el cono de avalancha, pero esto solo se puede lograr en los casos más raros.

Supervivencia en la avalancha con hipotermia

“La probabilidad de sobrevivir a un entierro durante más de dos horas es del tres al diez por ciento” (encuestados en la región alpina). Un suministro de oxígeno, que se filtra desde abajo a través de la nieve suelta, por ejemplo, es un buen requisito previo para ayudar a la víctima enterrada a mantener la temperatura de su cuerpo lo menos posible para que no caiga. Volver a respirar el dióxido de carbono exhalado en una cavidad de aire cerrada conduce a la pérdida del conocimiento. Si la temperatura corporal es inferior a 32 ° C, se producen arritmias cardíacas, por debajo de 24 ° C, las funciones vitales suelen dejar de existir. Recalentar a una persona que está profundamente hipotérmica (por debajo de 30 ° C) es un proceso médico intensivo que puede llevar de horas a días. Una mujer que fue enterrada en Lombardía durante 48 horas en 1974 fue la que más sobrevivió.

Accidentes graves por avalanchas

En los últimos 100 años ha habido un promedio de 100 muertes por avalanchas en los Alpes cada año. Aquí se enumeran algunos accidentes particularmente graves en todo el mundo.

  • 16 de octubre de 2014: En relación con el ciclón "Hudhud" hay nevadas en el Himalaya . Al menos 21 escaladores mueren.
  • Abril de 2014: 16 nepaleses mueren en una cascada de hielo en el monte Everest .
  • 23 de septiembre de 2012: Después de dos avalanchas en Manaslu en el Campo III a una altitud de 7000 ma las 5 a.m., murieron 11 de 30 montañistas.
  • 7 de abril de 2012: Una avalancha entierra a 124 soldados y 11 empleados civiles en una base militar paquistaní cerca del glaciar Siachen en el distrito de Gayari. A pesar de la operación de rescate, nadie sobrevivió.
  • 3 de enero de 2010: un grupo de esquí de travesía provocó una avalancha en Diemtigtal , que enterró a uno de los miembros. Durante el rescate, doce personas fueron enterradas en una avalancha secundaria desde la ladera opuesta, siete de las cuales no sobrevivieron al evento.
  • 20 de septiembre de 2002: 150 personas mueren en un accidente de avalancha en el desfiladero de Karmadon en Osetia del Norte.
  • 28 de diciembre de 1999: En un accidente de avalancha en Jamtal (municipio de Galtür , Austria), mueren nueve participantes de un grupo guiado del DAV Summit Club .
  • 23 de febrero de 1999: La avalancha de Galtür (Tirol) cobra 38 vidas.
  • 21 de febrero de 1999: el accidente de la avalancha Evolène en el cantón de Valais en Suiza mata a 12 personas.
  • Enero de 1998: Nueve estudiantes y dos profesores mueren en una caminata en los Alpes franceses.
  • Febrero de 1991: una avalancha de hielo entierra a siete esquiadores en el lado italiano del Mont Blanc .
  • 1991: Una avalancha en Bingöl ( Turquía ) devastó varias aldeas y mató a 200 personas.
  • 1972: Los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya el 13 de octubre fueron sorprendidos por una avalancha el 29 de octubre en su avión siniestrado, que fue utilizado como refugio. De los 27 sobrevivientes del accidente aéreo hasta la fecha, ocho personas murieron en la avalancha.
  • Abril de 1970: 74 personas, incluidos 56 niños, mueren en una avalancha en la meseta de Assy en los Alpes de Saboya .
  • 24 de febrero de 1970: una avalancha en Reckingen en Valais mata a 30 personas.
  • 10 de febrero de 1970: Accidente de avalancha en Val-d'Isère , 39 muertos.
  • 15 de mayo de 1965: Una avalancha que arrasó la terraza del hotel Schneefernerhaus y los ascensores del Zugspitzplatt dejó 10 muertos y 21 heridos. Este evento dio el impulso para la introducción de un servicio estatal de alerta de avalanchas y comisiones locales de avalanchas en Baviera.
  • 11 de enero de 1962: Una avalancha se desprende de Huascarán , la montaña más alta del Perú. La ciudad de Yungay es destruida y otras aldeas son alcanzadas por un maremoto causado por masas de nieve que caen a un río. Un total de aproximadamente 4.000 personas mueren (según otras fuentes, de 12.000 a 20.000 personas), lo que lo convierte en el peor desastre relacionado con la nieve de la historia.
  • 11 de enero de 1954 - Vorarlberg - Cuando una avalancha destruye el lugar Blons (Vorarlberg), 118 personas son enterradas en sus casas. Una segunda avalancha nueve horas después enterró a la mayoría de los equipos de rescate. Al final, solo se pueden recuperar 55 personas muertas, los restos de otras dos víctimas siguen desaparecidos.
  • 11 de enero de 1954: Gran desastre de avalancha en Suiza. Mueren 23 lugareños y 10 turistas.
  • 1950/1951 ( avalancha invierno 1951 ) - 265 personas pierden la vida en los Alpes debido a avalanchas.
  • 7 de febrero de 1945: Accidente de avalancha en el Eppzirler Alm , 18 cazadores de montaña mueren en el ascenso en esquí al Eppzirler Scharte.
  • 5 de diciembre de 1935: 88 muertos y 42 heridos en un accidente de avalancha en Kukiswumtschorr en Chibinen (cerca de Kirovsk ).
  • 9 de enero de 1918: El peor accidente de avalancha en Japón ocurre cuando la mitad de la aldea de Mitsumata (ahora parte de Yuzawa ) es enterrada por una avalancha y 158 personas mueren.
  • 1915 a 1918: En la Guerra de los Alpes de la Primera Guerra Mundial, al menos 10.000 soldados mueren por avalanchas en el frente austro-italiano en los Dolomitas . Muchas avalanchas son provocadas deliberadamente por el enemigo. En el invierno de 1916, las pérdidas por avalanchas y congelaciones fueron mayores que por los combates (→  catástrofe de avalanchas del 13 de diciembre de 1916 ).
  • De 170 a 300 prisioneros de guerra rusos y de 10 a 80 soldados austríacos murieron en una avalancha en el paso de Vršič (ahora Eslovenia) en marzo de 1916 .
  • 1 de marzo de 1910: en Wellington, WA (EE. UU.), Dos trenes fueron derribados por una avalancha, matando a 96 personas.
  • 24 de febrero de 1844: El Königenhof en Neukirch en la Selva Negra es sepultado por una avalancha. Mueren 17 personas.
  • Avalancha año 1720 en Suiza: alrededor de 300 muertos.

generalización

También en el caso de otros fenómenos, se habla de procesos similares a avalanchas si los procesos se refuerzan a sí mismos . Estos procesos, como avalanchas de nieve, avalanchas de hielo o deslizamientos de tierra, tienen tipos de comportamiento comunes (“ universalidad ”, “ autoorganización ”). Pequeñas causas que son difíciles de controlar son suficientes para desencadenar tales procesos.

El físico danés Per Bak ha propuesto teorías físicas cuantitativas al respecto .

Movimientos de material similares

Ver también

Normas

Austria tiene su propio conjunto de normas técnicas desde mediados de diciembre de 2011, que resume el " estado del arte en la construcción de protección contra avalanchas".

  • ONR 24805 - Protección técnica permanente contra avalanchas: designación y definiciones, así como efectos estáticos y dinámicos;
  • ONR 24806 - Protección técnica permanente contra avalanchas - dimensionamiento y diseño estructural;
  • ONR 24807 - Protección técnica permanente contra avalanchas - seguimiento y mantenimiento.

literatura

enlaces web

Wikcionario: Avalancha  - explicaciones de significados, orígenes de palabras, sinónimos, traducciones
Commons :  álbum Avalanche con imágenes, videos y archivos de audio

Glosario de avalanchas

Investigación de avalanchas:

Peligro de avalancha:

Protección contra avalanchas:

Avalanchas y Ley:

Evidencia individual

  1. Patrick Nairz, Siegfried Sauermoser, Karl Kleemayer, Karl Gabl, Markus Stoffel: Avalanchas: origen y efecto . En: Manual de protección técnica contra avalanchas . Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Alemania 2012, ISBN 978-3-433-60085-6 , p. 21-62 , doi : 10.1002 / 9783433600856.ch3 ( wiley.com [consultado el 15 de enero de 2020]).
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  7. Inspección visual del talud, observación de las cargas de nieve existentes , avalanchas frescas o cambios de nieve en taludes vecinos en exposición similar , grietas en la capa de nieve, etc.
  8. Existen varios métodos para probar la capa de nieve: prueba de bloque deslizante, prueba de compresión, prueba de columna extendida, prueba de remache, etc.
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