پێوانەی مەترسیی ڕوودانی لافاو بە پێی مۆدێلی یەکەی هایدرۆگرافی لە ئاوزێلەکانی دەوروبەری چیای پیران
Flood hazard measurement based on hydrographic unit models in watersheds around Mount Piran
Ayub Abbas Malko, Ahmed Ali Hassan
Soran University, Duhok University
DOI: http://doi.org/10.31918/twejer/2252.11
Abstract
Piran Mountain is the center of seven river basins of the study area. Meanwhile, these basins are different in shape and area, although these watersheds are varied in terms of natural characteristics, which leads to a variety of times of flood and the water flow at the basin output in a specified time. To prove this difference, we used the Unit Hydrography model in this study, which shows that the main condition for flood and the water flow at a specified time in the river’s Watersheds is not only dependent on the catchment area, but more connected to the shape of Watershed, and slope of the drainage network, as in the result of this research presented in Marran Drainage basin from 9 to 12 hours after first rainfall recorded the highest amount of water flow in basin output, and the main reason for this timing is the river basin’s Shape factor.
Keywords: River basin, morphometric, hydrographic unit, topography.
پوختە
لە ناوچەی توێژینەوە چیای پیران سەنتەری حەوت ئاوزێلی جیاوازە لە ڕووی ڕووبەر و شێوەی مۆرفۆمەتری، لەگەڵ ئەوەی ئەم ئاوزێلانە لە ڕووی خاسیەتی سروشتیشەوە جیاوازن، سەر ئەنجام ئەم جیاوازییە بووەتە هۆی ئەوەی ئەم ئاوزێلانە کاتی ڕوودانی لافاو و قەبارەی ڕێکردنی ئاویشیان لە کاتێکی دیاریکراودا جیاواز بێت، بۆ سەلماندنی ئەم جیاوازییەش توێژەر مۆدێلی یەکەی هایدرۆگرافی بەکارهێناوە لەم توێژینەوەیەدا کە ئەنجامەکانی نیشاندەری ئەوەیە، مەرجی سەرەکیی ڕوودانی لافاو و قەبارەی ڕێکردنی ئاو لە کاتێکی دیاریکراودا تەنها وابەستەی ڕووبەری ئاوزێلی ڕووبار نییە، بەڵکو زیاتر بەستراوەتەوە بە شێوەی ئاوزێل و لێژیی ڕووی زەوی و تۆڕی ڕووگەی ئاوی، هەروەک لە ئاوزێلی مەڕان لە نێوان کاتژمێری ٩ بۆ ١٢ لە ڕێژگەی ڕووبار بەرزترین قەبارەی ئاوی ڕێکردووی تۆمارکردووە، ئەمەش بە پلەی یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ فاکتەری شێوەی ئاوزێل.
وشە کلیلییەکان: ئاوزێلی ڕووبار، مۆرفۆمەتری، یەکەی هایدرۆگرافی، تۆپۆگرافیا.
لیستی سەرچاوەکان
سەرچاوەی کوردی
- خۆشناو, ه. م. عبدالرحمان, س. م., ٢٠١٠. ئەتلەسی پارێزگای هەولێر. یەکەم پێداچوونکار هەولێر: تێنوس بۆ چاپەمەنی و نەخشەسازی کارتۆگرافی.
- حکومەتی هەێمی کوردستان، وەزارەتی گواستنەوە وگەیاندن، بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی وبوومەلەرزەزانی، بەشی ئامار- داتای کەشناسی وێستگەکانی مێرگەسور وشێروان مەزن.
- حکومەتی هەێمی کوردستان، وەزارەتی کشتوکال وسەرچاوەکانی ئاوی، بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکالی هەولیر، بەشی ئامار – داتای کەشناسی وێستگەی مێرگەسۆر.
- سەنتەری کەشناسی جیهانی Meteoblue لاپەرەی تایبەتی ناوچەی توێژینەوە + History.
- محەمەدئەمین, ه. ی., ٢٠١٤. لێکۆلینەوەیەک لە جوگرافیای هەرێمی کوردستان. چاپی سێیەم پێداچوونکار سلێمانی: ناوەندی غەزەلنوس- چاپخانەی کارۆ.
سەرچاوەی عەرەبی
- التوم، ص. م.، ٢٠٠١. تعریة قطرات المطر-حالة دراسیة من جنوب شرق سلانور-مالیزیا. العدد الثاني المحرر غزة: مجلة الجامعة الإسلامیة المجلد التاسع.
- الخشاب، و. ح.، ١٩٧٧. علم الجیومورفولوجیا تعریف تطویر مجالاتەو و تطبیقاته. الاول المحرر بغداد: جامعة بغداد.
- ریان، و. ک.، ٢٠١٤. الخصائص المورفومتریة لحوض وادي الفارعة - فلسطین باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة و نماذج الارتفاع الرقمیة. الاول المحرر غزة: الجامعة الاسلامیة - غزة.
- موسى، ع. و حميده، ع.، ١٩٨٣. الوجيز في المناخ التطبيقي. الاول المحرر دمشق: دار الفكر.
سەرچاوەی فارسی
- دهكردى, ع. و غيره, ١٣٩٠. أرز یابی روناب مستقیم مستخرج ازمدل های آبنمود واحد لحظه اي تبديل لاپلاس H2u و مطالعة موردی :حوزه آبخيز خانميرزا. دانشگاە علوم كشاوزي ومنابع طبيعي سازى پژوهشنامە مدیریت حوزه آبخيز, ٣(٦). ٣٠-٤٢.
- عشق آباد, س. . م., نوحەگر, آ. اميدوار, إ., ١٣٩١. شبيه سازى رواناب بەروش هیدروگرافى واحد لحظه اي ژئومورفولوژيك مطالعة موردى : حوزه بار - حراسان رضوى. فصلنامه علمى (پژوهشی پژوهش های فرسایش محيطى), جلد ٦. ١١٥-١٢٦.
- محمدى, ن. رضايى, ح., ١٣٩٣. مقايسه روش هاى تئوري Grey و هایدروگرافی واحد دربرآ ورد هایدروگرافی سیلاب مطالعة موردى : جوضه آبريز شهد چاي، اروميه، إيران. نشریه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, ٢١(١). ٢٧١-٢٨٢.
سەرچاوەی ئینگلیزی
- Gribbin, J. E., new york. Introduction to Hydraulics and Hydrology with Applications for Stormwater Management. Fourth ed. 2014: Delmar, Cengage Learning.
- Knight, D. w. & Shamsldin, A. y., 2006. River Basin Modeling For flood Risk Migtitation. London: Taylor & Francis Group.
- Marshak, S. & Van Der Pluijm, B. A., 2003. Earth Structure An Introduction to structural Geology And Tectonics. second ed. London: W.W. Norton & Company.
- McCuen, R. H., 2003. Modeling hydrologic change: statistical methods. New York: Lewis Publishers.
- Ramirez, J. A., 2018. Prediction and Modeling of flood Hydrology and Hydraulics, colorado: water resources.
- Sissakian, V. k., 1997. Geological map of Arbeel and Mahabad quadrangles, baghdad: state establishment of geological survey and mining, Scale 1:250000.
- Stan Moraine ,1998. Gis Solutions in Natural Resource Management. first ed. washington: OnWord Press.
- Snider, D. & Hoeft, C. C., 2007. National Engineering Handbook. fourth ed. New York: United States Natural Resources Conservation Service.
- Subramanya, K., 2008. Engineering Hydrology. Third ed. New Delhi: The McGraw-Hill.
- ZAVOIANU, I., 1978. MORPHOMETRY OF DRAINAGE BASINS. first ed. Bucharest: EDITURA ACADEMIEI.
Abstract
Piran Mountain is the center of seven river basins of the study area. Meanwhile, these basins are different in shape and area, although these watersheds are varied in terms of natural characteristics, which leads to a variety of times of flood and the water flow at the basin output in a specified time. To prove this difference, we used the Unit Hydrography model in this study, which shows that the main condition for flood and the water flow at a specified time in the river’s Watersheds is not only dependent on the catchment area, but more connected to the shape of Watershed, and slope of the drainage network, as in the result of this research presented in Marran Drainage basin from 9 to 12 hours after first rainfall recorded the highest amount of water flow in basin output, and the main reason for this timing is the river basin’s Shape factor.
Keywords: River basin, morphometric, hydrographic unit, topography.
المخلص
جبل پيران هو مركز سبعة أحواض نهرية في منطقة الدراسة. وفي الوقت نفسه، تختلف هذه الأحواض من حيث الشكل والمساحة، على الرغم من أن هذه الاحواض المائیة متنوعة من حيث الخصائص الطبيعية، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة ومختلفة من حیث أوقات حدوث فيضان وتدفق المياه في ناتج الحوض في وقت محدد. ولإثبات هذا الاختلاف، استخدم الباحث نموذج وحدة الهيدروغرافيا في هذه الدراسة، الذي يبين أن الشرط الرئيسي لحدوث الفيضان وتدفق المياه في وقت محدد في أحواض المياه في النهر لا يعتمد فقط على مساحة أحواض النهرية، ولكن أكثر ارتباطا بشكل أحواض المياه، و انحدار في شبكة الصرف النهري. كما الحال في نتيجة هذا البحث يقدم في حوض المائي "مه ران" من 9 إلى 12 ساعة بعد هطول الأمطار الأولى سجلت أعلى كمية من تدفق المياه في مصب الحوض، والسبب الرئيسي لهذا التوقيت هو عامل شكل حوض النهر.