[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
DOI::
OPEN ACCESS::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
مقالات منتشر شده: 644
نرخ پذیرش: 21.8
نرخ رد: 78.2
میانگین داوری: 307 روز
میانگین انتشار: 626 روز
..
آمار عمومی نشریه
آمار عمومی نشریه
..
تعداد دورها                          23
تعداد شماره‌ها 83
 تعداد مقالات 4001
 تعداد مشاهده مقاله 11748252
 تعداد مقالات ارسال شده در یکسال اخیر 3230
 تعداد مقالات پذیرفته شده  637
 درصد پذیرش 30
 زمان پذیرش (روز) 120
 تعداد پایگاه های نمایه شده 9
 h.index 3
میانگین بازه زمانی فرایند داوری 30
:: دوره 18، شماره 62 - ( 6-1397 ) ::
جلد 18 شماره 62 صفحات 116-93 برگشت به فهرست نسخه ها
پهنه بندی و ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های عامل اطمینان، تراکم سطح و تحلیل سلسله ‌مراتبی (مطالعه موردی: حوضه ونک، استان اصفهان)‌
علیرضا عرب عامری* 1، خلیل رضایی2 ، کورش شیرانی3
1- دانش‌آموخته دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
2- گروه رسوب‌شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی.
3- گروه بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
چکیده:   (5957 مشاهده)

 در این پژوهش، ابتدا حوضه ونک به وسعت تقریبی  168547 هکتار در استان اصفهان انتخاب گردید، سپس با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های زمین شناسی و بررسی های میدانی، نقشه پراکنش زمین لغزش ها تهیه گردید. همچنین با استفاده از بررسی های میدانی و مرور مطالعات انجام شده، ۱۲ پارامتر موثر در رخداد زمین لغزش شامل لیتولوژی، کاربری اراضی، شیب، جهت شیب، ارتفاع، شاخص خیسی توپوگرافی (TWI)، شاخص انحنای سطح، شاخص انحنای مقطع، فاصله از گسل،  فاصله از جاده و فاصله از آبراهه انتخاب گردید. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی در محیط نرم افزار ArcGIS10.2 و وزن دهی به عوامل موثر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی کارشناسی در محیط نرم افزار Expert choice، با استفاده از نقشه پراکنش زمین لغزش، اقدام به تهیه وزن کلاس ها و در نهایت تهیه نقشه های پهنه بندی حساست زمین لغزش با استفاده از روش های آماری تراکم سطح، فاکتور اطمینان و تحلیل سلسله مراتبی در پنج کلاس ریسک خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد گردید. برای صحت سنجی روش ها از شاخص های جمع کیفی (QS)، دقت (P) و شاخص نسبت تراکمی (DR) استفاده گردید.  مقادیر شاخص های مجموع کیفیت و دقت که بیانگر کارایی مدل ها در پهنه بندی حساسیت زمین لغزش می باشند، به ترتیب برای مدل های تراکم سطح (۲۹/۰، ۰۳/۰)، فاکتور اطمینان (۴۸/۰، ۰۵/۰) و تحلیل سلسله مراتبی (۸۵/۰، ۰۹/۰) بدست آمد. مقادیر بالای شاخص ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی بیانگر کارایی بیشتر این روش نسبت به روش های تراکم سطح و فاکتور اطمینان در تهیه نقشه پهنه بندی می باشد. روند صعودی نسبت تراکمی برای گستره های مواجه با خطر خیلی کم تا گستره های مواجه با خطر خیلی زیاد در هر سه روش، نشان از صحت نقشه های تهیه شده با روش های مورد استفاده می باشد. طبق نتایج عوامل فاصله از جاده و جهت شیب بیشترین تاثیر را در وقوع زمین لغزش داشته اند. بر اساس نتایج مدل برتر (AHP)،  ‏۵۳/۳۱۶۵۷‏ هکتار از منطقه (۷۸/۱۸ درصد) در رده میزان ریسک زیاد و ‏۸۸/۲۰۶۹۰۰‏ هکتار (۲۷/۱۲ درصد) در رده ریسک خیلی زیاد قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: پهنه بندی، زمین لغزش، روش تراکم سطح، روش فاکتور اطمینان، روش تحلیل سلسله مراتبی.‌
متن کامل [PDF 1745 kb]   (1902 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1394/10/19 | پذیرش: 1395/6/30 | انتشار: 1397/6/24
فهرست منابع
1. Abedini, M., Ghasemyan, B., (2015), "Landslide hazard zoning in bijar town using analytical hierarchy method (AHP)", Geography and Planning, 19 (52): 205-227. [In Persian].
2. Abdul Rahaman, S., Aruchamy, S., Jegankumar, R.,) 2014(, "Geospatial approach on landslide hazard zonation mapping using multi criteria decision analysis: a studyon coonoor and ooty, The international archives of the photogrammetry", Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 8: 1417- 1422.
3. Arabameri, A. R., Halabian, A. H., (2015), "Landslide hazard regionalization using analytical hierarchy process and GIS techniques (Case study: Zarand Watershed)", Physical Geography, 8 (28): 65-86. [In Persian].
4. Arabameri, A. R., Shirani, K., (2016), "Identification of effective factors on landslide occurrence and its hazard ‎zonation using dempster-Shafer theory, Case study: Vanak Basin, Isfahan ‎Province"‎, watershed engineering and management, 8 (1): 93-106. [In Persian].
5. Ahmadi, H., Esmaeili, A., Feyznia, S., Shariat Jafari, M., (2003), "Mass gravity hazard zonation using two methods of multivariate regression and hierarchical analysis", Iranian Journal of Natural Resources, 56 : 336-323. [In Persian].
6. Atkinson, P.M., Massari, R., (1998), "Generalized linearmodelling of landslide susceptibility in the central apennines, Italy", Computer Geoscience, 24: 373- 385. [DOI:10.1016/S0098-3004(97)00117-9]
7. Ayalew, L., Yamagishi, H., (2005), "The application of GIS-based logistic regression for landslide susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains, Central Japan", Geomorphology, 65: 15-31. [DOI:10.1016/j.geomorph.2004.06.010]
8. Ayalew, L., Yamagishi, H., Marui, H., Kano, T., (2005), "Landslides in Sado Island of Japan: Part II. GIS-based susceptibility mapping with comparisons of results from two methods and verifications", Engineering Geology, 81 (4): 432-445. [DOI:10.1016/j.enggeo.2005.08.004]
9. Bogdanovic, D., Nikolic, D., Ilic, I., (2012), "Mining method selection by integrated AHP and PROMETHEE Method", Anais Academ. Brasil. Cien, 84 (1): 219-233. [DOI:10.1590/S0001-37652012005000013]
10. Bui, D., Pradhan, B., Lofman, O., Revhaug, I., Dick, O., (2012), "Landslide susceptibil-ity mapping at Hoa Binh province (Vietnam) using an adaptive neuro fuzzyinference system and GIS", Computers and Geosciences, 45:199-211. [DOI:10.1016/j.cageo.2011.10.031]
11. Chung, C. F., Fabbri, A. G., (1993), "Representation of geoscience datafor information integration", Journal of Non-Renewable Resources, 2: 122-139.
12. Chung, C. J., Fabbri, A. G., (2008)," Validation of spatial prediction models for landslide hazard Mapping", Natural hazard, 30: 451-472. [DOI:10.1023/B:NHAZ.0000007172.62651.2b]
13. Can, T., Nefeslioglu, H. A., Gokceoglu, C., Sonmez, H., Duman, Y., (2005), "Susceptibility assessments of shallow earth flows triggered by heavy rainfall at three catchment's by logistic regression analysis", Geomorphology, 82: 250-271. [DOI:10.1016/j.geomorph.2005.05.011]
14. Dagdeviren, M., Yavuz, S., Kılınc, N., (2009), "Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under fuzzy environment", Exp. Syst. Appl, 36: 8143–8151. [DOI:10.1016/j.eswa.2008.10.016]
15. Ermini, L., Catani, F., Casagli, N., (2005), "Artificial Neural Networks applied to landslide Susceptibility assessment", Geomorphology, 66: 327-343. [DOI:10.1016/j.geomorph.2004.09.025]
16. Fathi, M., Behesht javed, E., Abedini, M., (2015), "Landslides susceptibility zonation with bivariate statistical and fuzzy logic models (Case study: Balekhloo catchment)", Geography and Environmental Planning, 26 (3): 49-60. [In Persian].
17. Garfi, G., Bruno, D. E., (2007), "Fan morphodynamics and slope instability in the Mucone River Basin (Sila Massif, Southern Italy): signification of weathering and role of land use changes", Catena, 50: 181-196. [DOI:10.1016/j.catena.2006.06.003]
18. Ghanbarzad, H., Behnaifar, A., (2009), "Landslide hazard zonation at Kaleshour watershed (Neyshabur city)", Geographical location, 9: 103-123. [In Persian].
19. Gee, M. D., (1992), "Classification of landslides hazard Zonation methods and a test of predictive capability, Bell, Davi, H(Ed)", Proceedings 6 th International Symposium on Landslide, PP. 56-48.
20. Gee, M. D., (1991), "Classification of landslide hazard zonation methods and a test of predictive capability", Landslides, Bell, G., (ed.), Balkema, Rotterdam: PP 947- 952.
21. Gorsevski, P. V., Jankowski, P., Gessler, P. E., (2006), "Heuristic approach for mapping landslide hazard integrating fuzzy logic with analytic hierarchy process", Control and Cybernetics, 35: 121-146.
22. Guzzetti, F., Carrara, A., Cardinali, M., Reichenbach, P., (1999), "Landslide hazard evaluation: An aid to a sustainable development", Geomorphology, 31: 181-216. [DOI:10.1016/S0169-555X(99)00078-1]
23. Guzzetti, F., Cardinali, M., Relchenbach, P., Carrara, A., (2000), "Comparing landslide map: A case study in the upper Tiber river basin, central Italy", Environmental management, 25: 247-263. [DOI:10.1007/s002679910020]
24. Jade, S., Sarkar, S., (1993), "Statistical models for Slope instability classifications engineering", Geology, 36: 91-98.
25. Hansen, A., (1984), "Engineering geomorphology: the application of an evolutionary model of ‎Hong Kong", ‎Zeitschrift für Gomorphologie, 51: 39-50.
26. Kamp, U., Growley, B. J., Khattak, G., Owen, L. A., (2008), "GIS-based landslide susceptibility mapping for the 2005 Kashmir earthquake region", Geomorphology, 101: 631-642. [DOI:10.1016/j.geomorph.2008.03.003]
27. Keshavarz Bakhshayesh, M., (2016), "Landslide hazard zonatoin of polroud dam site using analytic hierarchical process (AHP) method", Engineering geology, 10 (2): 3483-3500. [In Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.jeg.10.2.3483]
28. Karam, A., Turani, M., (2013), "Landslide zoning of landslide by using linear regression methods and hierarchical analysis process. Case study: The road of the haraz, from Roodhen to Rhine", Journal of Applied Researches in Geographical Sciences,13 (28): 177-190. [In Persian].
29. Komac, M., (2006), "A landslide susceptibility model using the analytical hierarchy process method and multivariate statistics in perialpine, Slovenia", Geomorphology, 74: 17-28. [DOI:10.1016/j.geomorph.2005.07.005]
30. Leung, P., Muraoka, J., Nakamoto, S. T., Pooley, Z., (1998), "Evaluating fisheries management options in hawaii using analytichierarchy process (AHP)", Fisheries Research, 36: 171-183. [DOI:10.1016/S0165-7836(98)00097-6]
31. Lee, S., kyungduck, M., (2001), "Statistical analysis of landslide susceptibility at Yonging, Korea", Enviromented geology, 40: 1095-1113. [DOI:10.1007/s002540100310]
32. Lee, S., Sambath, T., (2006), "Landslide susceptibility mapping in the Damrei Romel area, Cambodia using frequency ratio and logistic regression models", The Journal of Environmental Geology, 50: 847-855. [DOI:10.1007/s00254-006-0256-7]
33. Luzi, L., Pergalani, P., (1999), "Slope instability in static and dynamic conditions for urban planning, the Oltre Po Pavese case history (RegioneLombardia-Italy)", Natural Hazards, 20: 57- 82. [DOI:10.1023/A:1008162814578]
34. Macharis, C., Springael, J., Brucker, K. D.,Verbeke, A., (2004), "Promethee and ahp: the design of operational synergies in multicriteria analysis, strengthening promethee with ideas of AHP", Eur. J. Oper. Res, 153: 307-317. [DOI:10.1016/S0377-2217(03)00153-X]
35. Mohammadi, M., Moradi, H., Feiznia, S., Pourghasemi, H., (2010), "Comparison of the efficiency of certainty factor, information value and ahp models in landslide hazard zonation (Case study: part of haraz watershed)", Journal of Range and watershed Management, 62: 539-551.
36. Mohamed Youssef, A., Pradhan, B., Pourghasemi, H. R., Abdullahi, S., (2015), "Landslide susceptibility assessment at Wadi Jawrah Basin, Jizan region, Saudi Arabia using two bivariate models in GIS", Geosciences Journal, 19: 449-469. [DOI:10.1007/s12303-014-0065-z]
37. Naderi, F., Naseri, B., Karimi, H., Habibi Bibalani, G. H., (2010), "Efficiency evaluation of different landslide susceptibility mapping methods (Case study: Zangvan watershed, Ilam province)", First international conference of soil and roots engineering relationship (LANDCON1005), Ardebil Province, Iran. From 24 May 2010 to 26 May 2010. [In Persian].
38. Neuhauser, B., Terhorst, B., (2007), "Landslide susceptibility assessment usingweights-of-evidence, applied to a study area at the jurassic escarpment (SW- Germany)", Geomorphology, 86: 12-24. [DOI:10.1016/j.geomorph.2006.08.002]
39. Pradhan, B., (2013), "A comparative study on the predictive ability of the decisiontree, support vector machine and neuro-fuzzy models in landslide susceptibilitymapping using GIS", Computers & Geosciences, 51: 350-365. [DOI:10.1016/j.cageo.2012.08.023]
40. Pourhashem, S., Amirahmadi, A., Akbari, A., (2014), "Bivariate method selection for landslide hazard zonation in GIS(Case Study: Baghi Basin)", Arid Regions Geographic Studies, 4 (15) :71-89. [In Persian].
41. Rozos, D. G., Bathrellos, D., Skillodimou, H. D., (2011), "Comparison of the implementation of rock engineering system and analytic hierarchy process methods, upon landslide susceptibility mapping, using GIS: a case study from the Eastern Achaia County of Peloponnesus, Greece", Environ. Earth Sci. 63: 49-63. [DOI:10.1007/s12665-010-0687-z]
42. Pike, R. J., (2000), "Geomorphology - diversity in quantitative surface analysis", Progress in Physical Geography, 24:1-20.
43. Piacentini, D., Troiani, F., Soldati, M., Notarnicola, C., Savelli, D., Schneiderbauer, S., Schneiderbauer, C., (2012), "Statistical analysis for assessing shallow-landslide susceptibility in South Tyrol (south-eastern Alps, Italy)", Geomorphology, 151-152:196–206. [DOI:10.1016/j.geomorph.2012.02.003]
44. Saaty, T. L., (1980), "The Analytic Hierarchy Process", McGraw Hill,New York.
45. Saaty, T. L., Vargas, G. L., (2001), "Methods, Concepts, and Applications of the Analytic Hierarchy Process", Kluwer Academic Publisher, Boston. [DOI:10.1007/978-1-4615-1665-1]
46. Shary, P., Sharaya, L., Mitusov, A., (2002), "Fundamental quantitative methods of landsurface analysis", Geoderma, 107:1-32. [DOI:10.1016/S0016-7061(01)00136-7]
47. Shadfar, S., Yamani, M., Namaki, M., (2005), "Landslide hazard zonation using information value, density area and LNRF models in Chalkarood Basin", Journal of Water and Watershed, 3: 68-62. [In Persian].
48. Shirani, K., Arabameri, A. R., (2015), "Landslide hazard zonation using logistic regression method (Case study:Dez-e-Oulia Basin)", Journal of Water and Soil Science, 19 (72) : 321-335. [In Persian]. [DOI:10.18869/acadpub.jstnar.19.72.27]
49. Shirani, K., Ghiomanian, J., Mokhtari, A., (2005), "Investigation and evaluation of bivariate and multivariate statistical data in landslide hazard zonation", Journal of Water and Watershed, 2: 47-36. [In Persian].
50. Shirani, K., (2003), "Evaluation of the most important methods of landslide risk zoning in order to select a suitable method for south of Isfahan province, Semirom region along the Marbur River", final report of the research project, Reg. No. 961/83. [In Persian].
51. Wang, L. J., Kazuhide, S., Shuji, M., (2013), "Landslide susceptibility analysis with logistic regression model based On FCM sampling strategy", Computers & Geosciences, 57: 81–92. [DOI:10.1016/j.cageo.2013.04.006]
52. Varnes, D. J., (1984), "Landslide hazard zonation: A review of Principes and Practice", Natural Hazards. UNESCO, Paris, 63p.
53. Vidal, L. A., Sahin, E., Martelli, N., Berhoune, M., Bonan, B., (2010), "Applying AHP to select drugs to be produced by anticipation in a chemotherapy", Compounding Unit, Exp. Syst. Appl, 37: 1528–1534. [DOI:10.1016/j.eswa.2009.06.067]
54. Wu, W., Sidle, R. C., (1995), "A distributedslope stability model for steep forested basins", Water Research, 31: 2097-2110. [DOI:10.1029/95WR01136]
55. Wati, S., Hastuti, T.,Wijojo, S., Pinem, F., (2010), "Landslide susceptibility mapping with heuristic approach in mountainous area, A Case study in Tawangmangu Sub District, central Java, Indonesia", Int Arch Photo RS Spat Inf Sci, 38 (8): 248-253.
56. Yalcin, A., (2008), "GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process and bivariate statistics in Ardesen (Turkey)", CATENA, 72: 1-12. [DOI:10.1016/j.catena.2007.01.003]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

arabameri A, shirani K. Zonation and evaluation of landslide hazard using DA, CF and AHP models (Case ‎study:Vanak Basin, Isfahan University)‎‌ ‌‎ ‎. جغرافیایی 2018; 18 (62) :93-116
URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2150-fa.html

عرب عامری علیرضا، رضایی خلیل، شیرانی کورش. پهنه بندی و ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل های عامل اطمینان، تراکم سطح و تحلیل سلسله ‌مراتبی (مطالعه موردی: حوضه ونک، استان اصفهان)‌. فضای جغرافیایی. 1397; 18 (62) :93-116

URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-2150-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 18، شماره 62 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فضای جغرافیایی Geographic Space
Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 43 queries by YEKTAWEB 4657