محتوى المقالة الرئيسي

محمد ابراهيم غثوان
Mohammedibrahim@uomosul.edu.com

الملخص

تناولت هذه الدراسة استقرارية المنحدرات الأرضية في حوض نهر الزاب الأسفل نظراً لأهمية حركة مواد سطح الأرض جيومورفولوجيا وأهمية المنطقة جغرافياً وبيئياً.


يهدف البحث الى تحليل استقرارية المنحدرات في الحوض باستخدام تقنيات النمذجة المكانية، وتحديد العوامل المؤثرة على الاستقرار وتصنيفها وفقاً لأهميتها. تم تحديد العوامل الأكثر تأثيراً، واعادة تصنيفها وتقييسها ومنحها أوزاناً نسبية باستخدام طريقة التحليل الهرمية (AHP) لاستخلاص خريطة استقرارية المنحدرات.


أظهرت النتائج أن 24.62% و30.68% من المنطقة تتمتع باستقرارية قوية جداً وقوية على التوالي، بينما كانت 15.86% و7.08% منها ذات استقرارية ضعيفة وضعيفة جداً. تركزت المناطق المستقرة في جنوب ووسط منطقة الدراسة، بينما كانت المناطق غير المستقرة في شمال وشرق الحوض، متأثرة بعوامل الارتفاع والانحدار ونوعية التكاوين الجيولوجية.


حدد البحث الحالي العوامل المختلفة التي تؤثر على استقرارية المنحدرات وكشف المناطق الاكثر عرضة للانهيارات الأرضية في حوض نهر الزاب الاسفل. كما خلصت الدراسة الى ضرورة مراقبة المناطق ذات الخطورة العالية واتخاذ إجراءات وقائية مثل بناء الجدران الاستنادية، وأوصت بمزيد من الدراسات الميدانية للتحقق من دقة النماذج المكانية المستخدمة.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
غثوان م. ا. (2024). النمذجة المكانية لاستقرارية المنحدرات الارضية في حوض نهر الزاب الاسفل. مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية, 31(11), 147–174. https://doi.org/10.25130/jtuh.31.11.2024.10
القسم
Articles

المراجع

Catani, F., Lagomarsino, D., Segoni, S., & Tofani, V. (2013). Landslide susceptibility estimation by random forests technique: sensitivity and scaling issues. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(11), 2815-2831. https://doi.org/10.5194/nhess-13-2815-2013

Finesh, K. (2018-2019). The Role of Multi-Criteria Decision-Making Modeling in the Banking Sector (Doctoral dissertation). Faculty of Economic and Commercial Sciences and Management Sciences, Department of Economic Sciences, University of Algiers 3, p. 42.

Hoek, E., & Bray, J. W. (1981). Rock slope engineering (4th ed.). Spon Press, Taylor & Francis Group, Institution of Mining and Metallurgy. London and New York, p. 25.

Hussein, M. S. (2014). Multi-Criteria Analysis: An Effective Tool in Administrative Decision-Making. Algerian Journal of Economics and Management, Issue 05, April, p. 42.

Jiancong, X. (2013). Analytic hierarchy process for assessing factors influencing the stability of soil slopes reinforced with piles. Environmental Earth Sciences. https://doi.org/10.1007/S12665-013-2236-Z

Li, L. C., Shao, H., & Li, H. (2013). Numerical Investigation on Factors Influencing the Time-Dependent Stability of the Rock Slopes with Weak Structure Planes. Applied Mechanics and Materials. https://doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMM.353-356.177

Ma, J. (2011). A Study of the Effect Factor on Slope Stability. Research of Soil and Water Conservation.

Omar Abdullah Ismail Al-Qassab. (2021). Integration of Geographic Information Systems and Remote Sensing in Cartographic Modeling for Land Use: A Case Study of Erbil Plain (Doctoral Dissertation, unpublished). University of Mosul - College of Education for Humanities, p. 193.

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the Analytic Hierarchy process. International Journal of Services, Vol. 1, No, 1, p. 85.

Shu, L., Wen, H. B., La, C. Z., & Wang, H. B. (2012). Analysis of Influence Factors of Slope Stability. Applied Mechanics and Materials, 34-38. https://doi.org/10.4028/WWW.SCIENTIFIC.NET/AMM.256-259.34

Wu, Q., Yong, R., Fang, K., & Wen, T. (Eds.). (2024). Slope Stability Analysis and Landslide Disaster Prevention. Sustainability. Retrieved from https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/slope_stability_analysis

Hussein Al-Dulaimi. (2001). Applied Geomorphology: The Science of Applied Landforms (1st ed.). Al-Ahliya for Publishing and Distribution, Amman-Jordan, p. 127.

Website: BPMSG. (n.d.). Available at: https://bpmsg.com/ahp/

مصادر الخرائط:

Digital Elevation Model (DEM) with a resolution of 30 meters.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. (2003). Version 3.6, completed January 2003.

Geological map of Iraq, scale (1:1,000,000). (1986). Ministry of Industry and Minerals, General Corporation for Minerals, Directorate General of Geological Survey and Mining Investigation, Baghdad. First edition, prepared by Saad Zahir Jassim, Dikran Hakoub Hakoubian, Hisham Abdul-Jabbar Al-Hashimi.

MAP SHOWING GEOLOGY, OIL AND GAS FIELD, AND GEOLOGIC OF IRAN, SCALE 1:2500000. (2018). INC (ESRI), Digitally compiled by R. M. Pollastro, F. M. Persits, and D. W. Steinshouer.

Omar Abdullah Ismaeel, et al. (2021). Developing an active tool in GIS to determine gully erosion levels depending on the Bergsma method. ORAC Journal for the Human Sciences, Issue Three, Part 2, Volume Fourteen.

(Landsat 8) (OLI). Retrieved from https://earthexplorer.usgs.gov/