مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش و ریزش سنگ در محدوده کرند غرب و سرپل ذهاب (محور گردنه پاطاق) استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 کارشناسی ارشد سنجش ‌از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
2 دکتری تخصصی ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3 کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه پیام نور، واحد آباده، شیراز، ایران.
چکیده
ناپایداری‌های دامنه‌ای از مشخص‌ترین نوع مخاطرات طبیعی هستند که با دخالت‌های انسانی تشدید شده و موجب بروز خسارت‌های جانی و مالی به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی می‌شود.   در همین راستا گردنه پا‌طاق به‌عنوان محور مواصلاتی بین کرند غرب و سرپل ذهاب در استان کرمانشاه، از مناطق مستعد حرکات توده‌ای ازجمله زمین‌لغزش و ریزش سنگ است. در زلزله 3/7 ریشتری 21 آبان 1396 در ازگله کرمانشاه، رخداد زمین‌لغزش و ریزش کوه در منطقه به وقوع پیوست و محور موردنظر در اثر ریزش کوه مسدود گردید. این پدیده، امدادرسانی به مناطق شهری و روستایی  با مشکل مواجه کرد؛ بنابراین لزوم توجه و آگاهی از عوامل مؤثر بر این پدیده‌های طبیعی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. جهت دستیابی به این هدف، در این پژوهش از مدل ترکیب خطی وزنی (WLC) بادر نظر گرفتن معیارهای شیب، شکل دامنه یا شاخص انحنا، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از گسل، فاصله از جاده، زمین‌شناسی و کاربری ارضی به‌منظور پهنه‌بندی مناطق مستعد مخاطره زمین‌لغزش و ریزش سنگ استفاده‌شده است. منطقه موردمطالعه به پنج طبقه تقسیم‌بندی شد. نتایج کلی این پژوهش نشان داده است که از نظر وقوع زمین‌لغزش، پهنه‌های با ناهمواری خشن و شیب زیاد و در واحد سنگ‌شناسی آغاجاری پتانسیل رخداد زمین‌لغزش بیشتر است. به دلیل کوهستانی بودن منطقه و پدیده هوازدگی سنگ‌ها، احتمال رخداد ریزش سنگ افزایش می‌یابد. قابل‌ذکر است که زمین‌لرزه به‌عنوان یکی از عوامل مهم و محرک در رخداد حرکت‌های دامنه‌ای است. شناسایی مناطق با پتانسیل وقوع حرکات دامنه‌ای و بهره‌گیری از روش‌ها و تکنیک‌های مکان‌ محور و متکی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش‌ازدور می‌تواند راهکار مناسبی در مدیریت و برنامه‌ریزی در جهت کاهش خسارات ناشی از مخاطرات حرکات دامنه‌ای باشد.
کلیدواژه‌ها

   Ahmed, Bayes. 2015. Landslide susceptibility mapping using multi-criteria evaluation techniques in Chittagong Metropolitan Area, Bangladesh. In Landslides, Vol. 12, No. 6, Pp: 1077–1095. DOI: 10.1007/s10346-014-0521-x.
Baillifard, F., Jaboyedoff, M., Sartori, M. 2003. Rockfall hazard mapping along a mountainous road in Switzerland using a GIS-based parameter rating approach. In Nat. Hazards Earth Syst. Sci, Vol. 3, No. 5, Pp. 435–442. DOI: 10.5194/nhess-3-435-2003.
Cook, R, U., Doornkamp J, C. 1998. Geomorphology in Environmental Management, Vol. 1, SAMT Pub. (In Persian).
Corenblit, D., Baas, A.C., Bornette, G., Darrozes, J., Delmotte, S., Francis, R.A., Gurnell, A.M., Julien, F., Naiman, R.J. and Steiger, J. 2011. Feedbacks between geomorphology and biota controlling Earth surface processes and landforms: a review of foundation concepts and current understandings. Earth-Science Reviews, Vol.106, No, 3-4, Pp: 307-331. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2011.03.002.
Dai, F. C., Lee, C. F., & Ngai, Y. Y. 2002. Landslide risk assessment and management: an overview. Engineering geology, Vol.64, No, 1, Pp: 65-87. https://doi.org/10.1016/S0013-7952 (01)00093-X.
Darabi shahmari, S., saffari A. 2019. Landslide susceptibility mapping of Dalahoo Mountains using index of Entropy and Logistic Regression model. Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 6 (2):165-180. URL: http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2401-fa.html. (In Persian)
 Emami, S, N., Yousefi, S., Pourghasemi, H, R., Tavangar, S., Santosh, M. 2020.  A comparative study on machine learning modeling for mass movement susceptibility mapping (a case study of Iran). In Bull Eng Geol Environ, Vol. 79, No.10, and Pp: 5291–5308. DOI: 10.1007/s10064-020-01915-7.
Entezari, M., Pourkhosravani, M. 2020. Hillside hazards with emphasis on Landslide, university of Esfahan pub. (In Persian).
Eskandari, M, R., Nazarpour, A., Khayat, N. 2023. Rockfall risk Mapping Using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) AHP, and Fuzzy-Gamma methods in KhorramabadPol-e Zal Freeway, Journal of Natural Environmental Hazards, 12 (35): 139-156. (In Persian).
Feizizadeh, B., Blaschke, T. 2013. GIS-multicriteria decision analysis for landslide susceptibility mapping. Comparing three methods for the Urmia lake basin. Iran. In Nat Hazards, Vol. 65, No.  3, Pp: 2105–2128. DOI: 10.1007/s11069-012-0463-3.
Goorabi, A. 2021. Quantification of mass wasting volume associated with the giant landslide Maleh Kabood induced by the 2017 Kermanshah earthquake from InSAR. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Vol. 21. No. 60, Pp: 47-63. http://dx.doi.org/10.52547/jgs.21.60.47. (In Persian).
Hantz, D., Vengeon, J. M., & Dussauge-Peisser, C. 2003. An historical, geomechanical and probabilistic approach to rock-fall hazard assessment. Natural Hazards and Earth System Science, Vol.3, No, 6, Pp: 693-701. https://doi.org/10.5194/nhess-3-693-2003.
Intarawichian, N., Dasananda, S. 2010. Analytical Hierarchy Process for Landslide Susceptibility Mapping in Lower Mae Chaem Watershed, Northern Thailand. Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 17, No. 3, Pp: 277-292.
Kouli, M., Loupasakis, C., Soupios, P., Rozos, D., Vallianatos, F. 2014. Landslide susceptibility mapping by comparing the WLC and WofE multi-criteria methods in the West Crete Island, Greece. In Environ Earth Sci, Vol.72, No. 12, Pp: 5197–5219. DOI: 10.1007/s12665-014-3389-0.
Modalel Dost, Sara. 2008. The use of GIS in determining how factors affect landslides (case study: Nekarood watershed). The first national conference on new technologies in agriculture and natural resources. (In Persian).
Moragues, S., Lenzano, M, G., Lanfri, M., Moreiras, S., Lannutti, E., Lenzano, L. 2021. Analytic hierarchy process applied to landslide susceptibility mapping of the North Branch of Argentino Lake, Argentina. In Nat Hazards, Vol. 105, No. 1, Pp: 915–941. DOI: 10.1007/s11069-020-04343-8.
Mousavi, M., Abedini, M. 2012. Landslide risk zoning in urban watersheds using the WLC model (Case study: Izeh-Khuzestan city watershed). Second International Conference on Environmental Hazards, Kharazmi University, Tehran, November 2012. (In Persian).
Mousavi, S, M., Abedini, M., Esmeali Ouri, A. 2015. Evaluation Seismic hazard in Izeh urban catchment with using models, Multi-criteria: WLC and AHP in GIS. Journal of Emergency Management, Vol. 4, No. 1, Pp: 93-101. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453915.1394.4.1.7.5. (In Persian). 
Naderi, F., Fotouhi, S., Negarash, H., Khalili, M. 2019. Analysis and zoning of geomorphological instabilities caused by the Ozgole earthquake (November 21, 2017 Mw=7.3) in Ilam and Kermanshah provinces, Journal of Environmental Geology, Vol.14, No. 52, Pp: 41-57.https://dorl.net/dor/20.1001.1.23221682.1400.10.2.2.9. (In Persian) .
Park, S., Choi, C., Kim, B., Kim, J. 2013. Landslide susceptibility mapping using frequency ratio, analytic hierarchy process, logistic regression, and artificial neural network methods at the Inje area, Korea. In Environ Earth Sci, Vol. 68, No. 5, Pp. 1443–1464. DOI: 10.1007/s12665-012-1842-5.
Psomiadis, E., Papazachariou, A., Soulis, K., Alexiou, D, S., Charalampopoulos, I. 2020. Landslide Mapping and Susceptibility Assessment Using Geospatial Analysis and Earth Observation Data. In Land, Vol. 9, No. 5, Pp: 133. DOI: 10.3390/land9050133.
Rasouli, A, A., Mahmoudzadeh, H., Zarinbal, M. 2012. The Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) and Weighted Linear Combination (WLC) methods for landfill of Urban Solid Waste materials Case Study: Marand County. Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol. 2, No. 4, Pp. 41-52. https://doi.org/10.22111/gaij.2012.875. (In Persian).
Senouci, R., Taibi, N, E., Teodoro, A, C., Duarte, L., Mansour, H., Yahia Meddah, R. 2021. GIS-Based Expert Knowledge for Landslide Susceptibility Mapping (LSM). Case of Mostaganem Coast District, West of Algeria. In Sustainability, Vol. 13, No. 2, P: 630. DOI: 10.3390/su13020630.
Shahabi, H., Khezri, S., Neiri, H. 2008. Investigation of Effective Factors in the Location of  Rescue Stations on the Saghez-Sanandaj Road Using the Weighted Linear Combination Model, 4th International Conference on Comprehensive Crisis Management and Non-Military Defense in National Sustainability, Tehran. (In Persian).
Sharif, Mahsa. Ouromeihy, A., Zare, M. 2010. Land slide hazard zonation in the north of Tehran by use of geographic information system (GIS), Earth Journal (Islamic Azad University, North Tehran), 6 (21): 75-87. (In Persian).
Shirzadi, A., Chapi, K., Shahabi, H., Solaimani, K., Kavian, A., Ahmad, B, B. 2017. Rock fall susceptibility assessment along a mountainous road. An evaluation of bivariate statistic, analytical hierarchy process and frequency ratio. In Environ Earth Sci, Vol. 76, No. 4, Pp: 39. DOI: 10.1007/s12665-017-6471-6.
Shirzadi, A., Mousavi, S, Z., Kavian, A. 2018. Generating regional rockfall hazard model at along mountainous roads by using of overlay index and GIS (Case study: Kurdistan, Salvatabad saddle). Watershed Management Research Journal (Pajouhesh & Sazandegi), No. 89, Pp: 82-91. (In Persian).
Swanson, F. J., & Dyrness, C. T. 1975. Impact of clear-cutting and road construction on soil erosion by landslides in the western Cascade Range, Oregon. Geology, Vol. 3, No.7, Pp: 393-396. https://doi.org/10.1130/0091-7613 (1975)3%3C393: IOCARC%3E2.0.CO; 2
Tablebi, A., Nafarzadegan, A, R., Malekinezhad, H. 2010. A Review on Empirical and Physically Based Modelling of Rainfall Triggered Landslides. Physical Geography Research, Vol. 41, No. 70. (In Persian).
Tong, B., Fang, H., Li, Y., Yang, X., Yin, C., Qu, X., Zhang, Y., Yang, Q. and Chen, X. 2021. Application of Machine Learning Algorithm in China National Geohazard Susceptibility Assessment. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 861, No. 6, p. 062041. IOP Publishing. DOI: 10.1088/1755-1315/861/6/06204.