
تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,364 |
تعداد مقالات | 16,741 |
تعداد مشاهده مقاله | 53,998,738 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,691,409 |
ارزیابی مولفههای هیدروژئومورفومتری حوضهی آبریز بسطام با تأکید بر سیلخیزی | ||
هیدروژئومورفولوژی | ||
دوره 12، شماره 42، فروردین 1404، صفحه 59-38 اصل مقاله (2.65 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/hyd.2024.62271.1745 | ||
نویسنده | ||
سیدحجت موسوی* | ||
دانشیار گروه جغرافیا و گردشگری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران | ||
چکیده | ||
مسائل حوضههای آبریز و منابع آب آنها، برنامهریزی جامع و مدیریت یکپارچه را در این سیستم باز طبیعی میطلبد که ضروری است در اولویت طرحهای ملی و منطقهای جهت نیل به اهداف توسعه پایدار، مدیریت ریسک و بحران سیل و رفع مسائل کم آبی قرار گیرد. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل سیستماتیک مولفههای هیدروژئومورفومتری حوضه آبخیز بسطام، برای شناخت مسائل محیطی، سیلخیزی و فرسایش است. در این رأستا پارامترهای توزیع ارتفاعی، ارتفاع متوسط، منحنیهای آلتیمتری و هیپسومتری، شیب، جهت شیب، رتبهبندی آبراهه، نسبت انشعاب، تراکم زهکشی، حریم آبراهه، طول آبراهه اصلی، زمان تمرکز، محیط، مساحت، شکل حوضه، ضریب گراویلیوس و مستطیل معادل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد حوضه مطالعاتی با ارتفاع متوسط 341/2085 متر و شیب متوسط 788/21 درصد، یک حوضه بالغ و نسبتاً هموار بوده و دامنههای بالادست آن در ارتفاعات بیش از 2100 متر به علت جوانی ناهمواریها در معرض فرشایش کاوشی قرار دارد. حداکثر گستردگی وسعت حوضه با 53/24 درصد متعلق به دامنههای روبه جنوبشرق است. شکل حوضه شبیه مستطیل با طول 842/91 و عرض 175/19 کیلومتر است که قابلیت سیلخیزی متوسط تا اندک دارد. مولفههای نسبت انشعاب 528/3، تراکم زهکشی 2985/0 و ضریب فشردگی 09352/0 نشان از سیلخیزی اندک تا متوسط این حوضه دارد. زمان تمرکز آن نیز در آبراهه اصلی با طول 675/62 کیلومتر برابر با 066/6 ساعت است که حداکثر سیلاب را با بارشهای 6 ساعته دارد. در صورتی که حوضه مزبور دارای بیلان آبی مثبت باشد مکان مناسبی برای احداث تاسیسات هیدرولوژیکی و ذخیره آب در بالادست محسوب میشود. | ||
کلیدواژهها | ||
مدیریت حوضه آبخیز؛ پارامترهای قابل اندازهگیری؛ هیدروژئومورفومتری؛ حوضه بسطام | ||
مراجع | ||
Abbasi, A. A., & Porhemmat, J. (2015). Effective factors at the threshold of runoff in small watersheds. Journal of Rain Catchment Surface Systems, 4(2), 33 - 38. http://jircsa.ir/article-1-73-fa.html [in persian] Alizadeh, A. (2010). Principles of applied hydrology. Mashhad: University of Imam Reza (As) Press, 29th edition [in persian] Arab Ameri, A., & Shirani, K. (2016). Delineation of suitable sites for groundwater artificial recharge using integrated AHP-TOPSIS (Case study: Shahrood-Bastam basin). Water and Soil Sciences (Agricultural Sciences and Techniques and Natural Resources), 21(3), 149-168. http://dx.doi.org/10.29252/jstnar.21.3.149 [in persian] Aravinda, P. T., & Balakrishna, H. B. (2013). Morphometric analysis of vrishabhavathi watershed using remote sensing and GIS. International Journal of Research in Engineering and Technology, 2(8), 514-522. http://dx.doi.org/10.15623/ijret.2013.0211077 Biniaz, M., & Tamassoki, E. (2023). Analyzing dimensions of integrity in the concept of integrated watershed management in Iran. Integrated Watershed Management, 3(1), 38 - 53. https://doi.org/10.22034/iwm.2023.2001343.1074 [in persian] Charlton, R. (2008). Fundamentals of fluvial geomorphology. London and New York: Routledge, First published, Pp. 234. Ezzatian, V., & Daneshamouz, Z. (2012). Investigating the hydrogeomorphological features of the Khairabad watershed. Town and Country Planning, 4(2), 113 - 140. https://doi.org/10.22059/jtcp.2013.30348 [in persian]. Fatah, K. K., Seeyan, S., & Jirjees, S. J. (2020). Morphometric analysis using geo-information techniques for different watersheds in northeastern part of Erbil city, Kurdistan region, north Iraq. Iraqi Geological Journal, 53(2A), 88-104. http://dx.doi.org/10.46717/igj.53.2A.7Rw-2020-08.07 Ghasemi, E. (2009). Hydrogeomorphology of Marbor watershed. Master's Thesis in Physical Geography - Geomorphology, Supervisor: Masoud Moayri, Advisor: Abdollah Saif, Department of Geography and Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran. [in persian] Javanbakht, M., Khaiate Kholghi, N., & Rezaei Arefi, M. (2019). The Effect of Morphometric Indexes on the Size of the Sediments in the Tabarak Abad (Quchan) Catchment (North East of Iran). Hydrogeomorphology, 5(14), 113-134. https://hyd.tabrizu.ac.ir/article_7642.html [in persian] Kashi Zenouzi, L., Ahmadi, H., & Nazari Samani, A. A. (2015). Using statistical hydrogeomorphology method for estimating sediment yield of watersheds (Case study: Zonouz Chay and Zilber Chay watersheds). Journal of Watershed Management Research, 6(12), 166 - 174. http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-567-fa.html [in persian] Khosravi, O., Sepehr A., & Abdullahzadeh, Z. (2015). Fractal behavior and its relationship with hydromorphometric characteristics of watersheds in the northern range of Binaloud. Hydrogeomorphology, 3(9), 1 - 20. https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.23833254.1395.3.9.1.1 [in persian] Marateb, M. (2013). Hydrogeomorphology of Khadangestan watershed. Master's Thesis, Faculty of Literature and Human Sciences, Department of Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran. [in persian] Masoudian, S. A. (1994). Hydroclimate of Marbor basin. Master's Thesis, Faculty of Literature and Human Sciences, Department of Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran. [in persian] Menbari, F., Maleki, A., & Nayyeri, H. (2023). Flood modeling in watersheds using statistical analysis and morphometric characteristics (a case study of watersheds in Kurdistan province). Hydrogeomorphology, 10(33), 87-105. https://hyd.tabrizu.ac.ir/article_15464.html [in persian] Mousavi, S. H., Pourkhosrvani, M., Dehghanpour Farashah, M., & Hatami Fard, R. (2009). Evaluating the morphometric characteristics of the watershed in the direction of its management (Case study: Chelgerd watershed). The Second Conference on Identifying Watershed Management Problems and Providing Appropriate Solutions in The Karoun and Zayandehroud Watersheds, University of Shahr Kord, March 18 and 19, pp. 1408-1420. [in persian] Najmaie, M. (1990). Engineering hydrology. Tehran: University of Science and Technology Press. [in persian] Nakhaie, M., & Ghanavati, E. (2005). Application of dimensionless hypsometric curves in determining the eroding and sedimentation areas of Khairabad basin. Geology of Iran, 2(4), 65-72. https://www.sid.ir/paper/129386/fa [in persian] National Recourses Council (1982). Scientific basis of water- recourse management. Washington, D.C.: National Academy Press. Nayyeri, H., Salari, M., & Chardawli, Zh. (2021). Prioritization of Linear Erosion Using Morphometric and Geomorphological Indicators Case Study: Gheshlagh Watershed, Sanandaj West of Iran. Hydrogeomorphology, 8(28), 191-214. https://hyd.tabrizu.ac.ir/article_13883.html [in persian] Rafaat, O. A., & Hamed, M. H. (2023). Morphometric analysis using geo-information techniques for bastora basin north east of Erbil city Iraqi Kurdistan region. Zanco Journal of Pure and Applied Sciences, 35(3), 119-134. https://doi.org/10.21271/ZJPAS.35.3.11 Raghunath, H.M. (1991). Hydrology (principles, analysis and designs). Wiley Eastern Limited publications. Rahimi, D., & Mousavi, S.H. (2012). Potentiation of underground water resources using AHP model and GIS technique (Case study: Shahroud-Bastam watershed). Geography and Planning, 17(44), 139 - 159. https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_21.html [in persian] Ramesht, M. H., & Arab Ameri, A. (2011). Zoning of Shahroud-Bastam watershed in terms of artificial feeding of underground aquifers using linear assignment method and GIS technique. Geographical Space, 12(40), 134 - 149. http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-71-fa.html [in persian] Ritter, M. E. (2006). The physical environment: An introduction to physical geography. Date visited July, 25, p. 2008. Sadeghi, S. H., Payfeshoordeh, A., Pirooznia, Z., Pir, S., Hamzeh Bibalani, M., Khairparast, M., Sarouneh, F., Mostafaei Younjali, S., Naderi Marangelu, N., Noori, A., Havasi, M., & Chamani, R. (2023). Revisiting the detailed-implementation studies of the Fakhran watershed in south Khorasan based on the integrated watershed management plan. Integrated Watershed Management, 2(4), 1-16. https://doi.org/10.22034/iwm.2023.1986487.1053 [in persian] Schumm, S.A., Dumont, J.F. & Holbrook, J.M. (2000). Active tectonics and alluvial rivers. Cambridge: Cambridge University Press. Singh, V. P. (2002). Hydrological systems - rainfall and runoff modeling. Translated by Mohammad Reza Najafi, Tehran: University of Tehran Press. [in persian] Sreedevi, P. D., Owais, S. H. H. K., Khan, H. H. & Ahmed, S. (2009). Morphometric analysis of a watershed of south India using SRTM data and GIS. Journal of the Geological Society of India, 73(4): 543-552. https://link.springer.com/article/10.1007/s12594-009-0038-4 Tellvri, A. (2015). Hydrological models in simple language. Tehran, Ministry of Construction Jahad, Education and Research Institute of Forests and Ranges Research. [in persian] Velayati, S., (2004). Geography of water bodies. First edition, Mashhad: Academic Jahad of Mashhad Publications. [in persian] Zeraatkar, Z., & Hasanpour, F. (2014). Identification of flood-prone areas using geological formations in Shahrood Biarjand watershed. Rain Water Catchment Surface Systems, 3(1), 23 - 36. http://jircsa.ir/article-1-83-fa.html [in persian] Zhang, L., & Guilbert, E. (2013). Automatic drainage pattern recognition in river networks. International Journal of Geographical Information Science, 27(12), 2319-2342. https://doi.org/10.1080/13658816.2013.802794 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 173 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 52 |