Acta Carp. Occ. 17: 157-172, 2026 | https://doi.org/10.62317/aco.2026.011
Vliv geologie na rozmístění a velikost sesuvů v magurské jednotce Vnějších Západních Karpat
- 1 TEREBO s.r.o., 4. května 212, CZ-755 01 Vsetín, Česká republika
Jihovýchodní část České republiky je tvořena flyšovým pásmem Vnějších Západních Karpat, které se táhne od jihozápadních hranic s Rakouskem a podél česko-slovenské hranice pokračuje až na severovýchod k Polsku. Přestože poznání v oblasti svahových deformací je klíčové pro pochopení vývoje reliéfu, studií zabývajících se kvantifikací vlivu geologického podloží na genezi sesuvů je stále nedostatek. Cílem této studie je posoudit vliv flyšového podloží na velikost a rozmístění sesuvů magurské skupiny příkrovů Vnějších Západních Karpat, přičemž byla doplňkově zohledněna i slezská jednotka vnější skupiny příkrovů. Pro výzkum byl pomocí pásového profilu SWATH analyzován severojižně orientovaný transekt o rozměrech 22 × 3 km v jihovýchodní části okresu Vsetín, probíhající od vrcholu Makyta (923 m n. m.) po město Rožnov pod Radhoštěm, který protíná račanskou jednotku magurské skupiny příkrovů, ale okrajově i slezskou jednotku vnější skupiny. Vliv flyšového podloží na velikost a rozmístění sesuvů byl posouzen na základě analýzy DMR 5G, rekognoskace terénu, Geological Strength Indexu a Spearmanovy korelační analýzy. V programu ArcGIS Pro byly za užití DMR5G a sesuvné databáze sestaveny mapy vybraných morfometrických charakteristik. Za užití zonální statistiky byly následně vypočteny jejich parametry jako např. hustota údolní sítě, sklon svahu nebo nadmořská výška. Zaznamenána byla zejména významná korelace mezi hustotou údolní sítě a převýšením reliéfu, dále vztah převýšení k mocnosti pískovcových vrstev a jejich poměrnému zastoupení. Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení dat v jednotlivých lito-stratigrafických jednotkách pozbyla metoda Geological Strength Index analýzy svou relevanci z důvodu nedostatku dat ve vybraném transektu a jako vhodnější se osvědčilo mapování odolných pískovcových vrstev na základě DMR 5G. Získané výstupy byly podrobeny korelační analýze, na základě níž lze usuzovat, že plošně rozlehlé svahové deformace se vyskytují spíše v terénu s nižší vertikální členitostí a mírnými sklony se zastoupením plošně rozlehlejších odolných vrstev, kdežto oblasti s vyšší vertikální členitostí a strmými sklony se vyznačují plošně menšími sesuvy. Analýza dále potvrdila významné vzájemné vazby mezi samotnými predispozičními faktory (sklon svahů a nadmořská výška, nebo sklon svahů a převýšení).
Klíčová slova: analýza pásového profilu, DMR5G, geologie, GSI, magurská skupina příkrovů, sesuvy, Vnější Západní Karpaty
Influence of geological and morphometric conditions on the size of landslides in a selected transect of the Outer Western Carpathians
The southeastern part of the Czech Republic is formed by the Flysch Belt of the Outer Western Carpathians, which stretches from the southwestern borders with Austria and continues along the Czech-Slovak border northeastward to Poland. Although knowledge in the field of slope deformations is crucial for understanding relief evolution, studies addressing the quantification of the bedrock‘s influence on landslide genesis remain scarce. The aim of this study is to assess the influence of the flysch bedrock on the size and spatial distribution of landslides within the Magura Group of Nappes of the Outer Western Carpathians, while complementarily considering the Silesian Unit of the Outer Group of Nappes. For the purpose of this research, a north-south oriented swath profile measuring 22 × 3 km was analyzed in the southeastern part of the Vsetín District. This transect runs from the Makyta peak (923 m a.s.l.) to the town of Rožnov pod Radhoštěm, intersecting the Rača Unit of the Magura Group of Nappes, and marginally the Silesian Unit of the Outer Group. The influence of the flysch bedrock on the size and distribution of landslides was assessed based on the analysis of the DTM 5G, field reconnaissance, the Geological Strength Index , and Spearman‘s rank correlation analysis. Using ArcGIS Pro, maps of selected morphometric characteristics were compiled utilizing the DTM 5G and a landslide database. Subsequently, using zonal statistics, parameters such as valley network density, slope inclination, and elevation were calculated. A significant correlation was recorded particularly between valley network density and relief amplitude, as well as the relationship of relief amplitude to the thickness of sandstone beds and their proportional representation. Due to the uneven distribution of data across individual lithostratigraphic units, the Geological Strength Index analysis method lost its relevance given the lack of data within the selected transect; instead, mapping resistant sandstone beds based on the DTM 5G proved to be a more suitable approach. The obtained outputs were subjected to correlation analysis, which suggests that extensive slope deformations tend to occur in a terrain with lower vertical dissection and gentle slopes featuring spatially extensive resistant beds, whereas areas with higher vertical dissection and steep slopes are characterized by smaller landslides. The analysis further confirmed significant interrelations among the predisposing factors themselves (slope inclination and elevation, or slope inclination and relief amplitude).
Keywords: DMR5G, geology, GSI, landslides, Magura Nappe, Outer Western Carpathians, SWATH profile analysis
Vloženo: 22. leden 2026; Revidováno: 5. květen 2026; Přijato: 2. červen 2026; Zveřejněno online: 5. květen 2026
Reference
- BÍL M. (2003): Using GIS to detect neotectonics in the Vsetínské vrchy Mountains and in their surroundings. Geografie, 108: 101-114.
Přejít k původnímu zdroji... - BŘEŽNÝ M., PÁNEK T., BRAUCHER R., ŠILHÁN K., CHALUPA A., LENART J., TÁBOŘÍK P. & TEAM A. (2021): Old but still active: > 18 ka history of rock slope failures affecting a flysch anticline. Landslides, 18(12):. 89-104.
Přejít k původnímu zdroji... - ČGS (2023): Geologická mapa 1 : 50 000. On-line databáze, mapy.geology.cz, [cit. 2026-01-13].
- ČÚZK (2022): Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). On-line databáze, www.cuzk.cz [cit. 2026-01-13].
- DEMEK J., MACKOVČIN P., BALATKA B., BUČEK A., CIBULKOVÁ P., CULEK M., ČERMÁK P., DOBIÁŠ D., HAVLÍČEK M., HRÁDEK M., KIRCHNER K., LACINA J., PÁNEK T., SLAVÍK P. & VAŠÁTKO J. (2006): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání, MŽP ČR, Brno, 582 pp.
- HENDL J. (2006): Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. vydání. Portál, Praha, 583 pp.
- HUNGR O., LEROUEIL S. & PICARELLI L. (2014): The Varnes classification of landslide types, an update. Landslides, 11(2): 167-194.
Přejít k původnímu zdroji... - CHLUPÁČ I. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha, 436 pp.
- JAGODNIK P., GAZIBARA S. B., ARBANAS Ž. & ARBANAS S. M. (2020): Engineering geological mapping using airborne LiDAR datasets - an example from the Vinodol Valley, Croatia. Journal of Maps, 16: 855-866.
Přejít k původnímu zdroji... - KIRCHNER K. & KREJČÍ O. (1998): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia (Vsetin district), triggered by extreme rainfalls in 1997. Moravian Geographical Reports, 6(1): 43-52.
- KLIMEŠ, J. (2002). Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín. Geografie: sborník České geografické společnosti, 107(1), 40-49.
Přejít k původnímu zdroji... - KLIMEŠ J. (2008): Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy highland, Czech Republic. Acta Research Reports, 17: 47-53.
- KLIMEŠ J. & NOVOTNÝ R. (2011): Landslide susceptibility assessment in urbanized areas: Example from Flysch Carpathians, Czech Republic. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8(4): 443-452.
- KONEČNÝ M., LABOUNKOVÁ V., PÍREK Z., ŠIMÁK B., TOUŠEK V. & TRNKA P. (1990): OKRES VSETÍN - Vlastivědná mapa 1 : 100 000. Praha. Geodetický a kartografický podnik, 38 pp.
- KREJČÍ O., BAROŇ I., BÍL M., JUROVÁ Z., BÁRTA J., HUBATKA F., KAŠPÁREK M., KIRCHNER K. & STACH J. (2002): Some examples of deep-seated landslides in the Flysch Belt of the Western Carpathians. Landslides, Lisse: 373-380.
Přejít k původnímu zdroji... - MARGIELEWSKI W. (2006): Structural control and types of movements of rock mass in anisotropic rocks: Case studies in the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology, 77: 47-68.
Přejít k původnímu zdroji... - MARINOS P. & HOEK E. (2000): GSI: A Geologically Friendly Tool For Rock Mass Strength Estimation. Proceedings of the ISRM International Symposium, Melbourne: 19 pp.
- MARINOS P., MARINOS V. & HOEK E. (2007): The Geological Strength Index (GSI): A characterization tool for assessing engineering properties of rock masses. Underground works under special conditions, Madrid: 13-21.
Přejít k původnímu zdroji... - MEDWEDEFF W., CLARK M., ZEKKOS D. & WEST A. J. (2020): Characteristic landslide distributions: An investigation of landscape controls on landslide size. Earth and Planetary Science Letters, 25 pp.
Přejít k původnímu zdroji... - MENČÍK E., ADAMOVÁ M., DVOŘÁK J., DUDEK A., JETEL J., JURKOVÁ A., HANZLÍKOVÁ E., HOUŠA V., PESLOVÁ H., RYBÁŘOVÁ L., ŠMÍD B., ŠEBESTA J., TYRÁČEK J. & VAŠÍČEK Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Academia, Praha, 188 pp.
- PÁNEK T., SMOLKOVÁ V., HRADECKÝ J. & ŠILHÁN K. (2009): Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura Nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 17(4): 2-11.
- PÁNEK T., ŠILHÁN K., TÁBOŘÍK P., HRADECKÝ J., KAPUSTOVÁ V., LENART J., BRÁZDIL R., KAŠÍČKOVÁ L. & PAZDUR A. (2011): Catastrophic slope failure and its origins: Case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). Geomorphology, 130(3-4): 352-364.
Přejít k původnímu zdroji... - PÁNEK T., BŘEŽNÝ M., KAPUSTOVÁ V., LENART J. & CHALUPA V. (2019): Large landslides and deep-seated gravitational slope deformations in the Czech Flysch Carpathians: New LiDAR-based inventory. Geomorphology, 346: 106821.
Přejít k původnímu zdroji... - PÁNEK T. & HRADECKÝ J. (eds) (2016): Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, World Geomorphological Landscapes. ISBN 978-3-319-27536-9, 422 pp.
Přejít k původnímu zdroji... - PERKINS J., REID M. & SCHMIDT K. (2017): Control of landslide volume and hazard by glacial stratigraphic architecture, northwest Washington State, USA. Geology, 45: 10.
Přejít k původnímu zdroji... - POKORNÝ M. (1952): O geologickém vzniku a vývoji oblasti Valašska. In: PERUTKA J.: Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách. Brno: Moravské museum: 1-9.
- RAŠKA P. & KLIMEŠ J. (2017): Landslide risk reduction in the Czech Republic: the role of local governments. Natural Hazards, 88: 1395-1413.
- STRÁNÍK Z., MENČÍK E., ELIÁŠ M. & ADÁMEK J. (1993): Flyšové pásmo Západních Karpat, Autochtonní mesozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku. In: PŘICHYSTAL A., OBSTOVÁ V. & SUK M. (eds): Geologie Moravy a Slezska. Moravské zemské muzeum, Brno: 107-122.
- TELBISZ T., KOVÁCS G., SZÉKELY B. & SZABÓ J. (2013): Topographic swath profile analysis: a generalization and sensitivity evaluation of a digital terrain analysis tool. Zeitschrift für Geomorphologie, 57(4): 465-485.
Přejít k původnímu zdroji...
Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY NC 4.0), která umožňuje nekomerční distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.


