
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,692 |
تعداد مقالات | 72,229 |
تعداد مشاهده مقاله | 129,177,397 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 102,005,445 |
تحلیل عوامل مؤثر بر هیدرودینامیک خط ساحلی طی بازۀ زمانی 1955-2016 (مطالعۀ موردی: قاعدۀ دلتای اروندرود) | ||
پژوهش های جغرافیای طبیعی | ||
مقاله 10، دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 339-352 اصل مقاله (1.46 M) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jphgr.2018.235429.1007065 | ||
نویسندگان | ||
مریم رحمتی1؛ مجتبی یمانی* 2؛ راضیه لک3؛ سیاوش شایان4؛ منوچهر فرج زاده5 | ||
1دانشآموختۀ دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
2استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران | ||
3استادیار پژوهشکدة علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور | ||
4استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
5استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس | ||
چکیده | ||
پهنة مورد مطالعه در این پژوهش بخش ایرانی قاعدة دلتای اروندرود واقع در شمالغربی خلیج فارس به طول تقریبیKm 23 است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر هیدرودینامیک ساحلی طی شصت سال گذشته به روش DSAS است. از این رو، دادههای دبی و رسوب رودخانة اروند، باد، موج، جریان دریایی، و نوسانات جزرومد همراه عکس هوایی، نقشة توپوگرافی، و تصویر ماهوارهای چندزمانه ابزار و دادههای اصلی این پژوهش را تشکیل دادهاند. با استفاده از تکنیک سیستم تحلیل دیجیتالی نوار ساحلی (DSAS)، میزان جابهجاییهای خط ساحلی (1955-2016) در نرمافزار Arc GIS استخراج شده است. نتایج نشان میدهد بیشترین میزان جابهجایی به صورت پیشروی خط ساحلی بهویژه در دهانة رودخانة اروندرود بین سالهای 1955ـ1973 رخ داده است. بررسی روند تغییرات دبی آب و رسوب ایستگاههای هیدرومتری حاکی از ارتباط مستقیم میزان پیشروی و پسرویهای صورتگرفته با افزایش و کاهش نرخ تراکم رسوب وارده به مصب اروند بین سالهای 1968ـ2011 بوده است. همچنین، مشخص شد که عامل اصلی تغییر شکل تحدب مورفولوژی خط ساحلی به سمت غرب در مقیاس محلی نقل و انتقال جریان رسوب توسط جریانهای دریایی و در مقیاس منطقهای از جریانهای متأثر از نیروی کوریولیس تأثیر پذیرفتهاند. | ||
کلیدواژهها | ||
: خلیج فارس؛ دلتای اروندرود؛ سیستم تحلیل دیجیتالی نوار ساحلی (DSAS)؛ هیدرودینامیک ساحلی | ||
مراجع | ||
ادارة کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی (1393). ژئومورفولوژی در مدیریت یکپارچة مناطق ساحلی ایران، ج2، سواحل خلیج فارس و دریای عمان. جودکی، م.؛ عبیات، ا.؛ اژدری، ع.؛ درویشی، ج. و یوسفی، م. (1394). بررسی محیطهای رسوبی کواترنری در استان خوزستان، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، شمارة پرونده 7931. رامشت، م.ح. (1372). مکانیسم سرعت و جهت آب اروند در ارتباط با پدیدة جزرومد، پژوهشهای جغرافیایی، 33: 33ـ44. رنجبر، م. و ایرانمنش، ف. (1390). مورفودینامیک ساحلی و تغییرات دورهای شمال دریا عمان، جغرافیا، 9(31):235ـ245. فرجزاده، م.؛ شایان، س. و شفیعیفر، م. (1391). راهنمای مطالعات ریختشناسی دلتاها، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- وزارت نیرو، شمارة نشریه 562. کمیجانی، ف؛ نصرالهی، علی؛ نظری، ن. و ناهید، ش. (1393). تحلیل رژیم باد خلیج فارس با استفاده از دادههای ایستگاههای هواشناسی همدیدی، نیوار، 85-84: 27-44. موسوی نصر، س. (1390). نیروی کوریولیس، آموزش رشد زمینشناسی، 16(3): 13-22. نوحهگر، ا. و حسینزاده، م.م. (1390). دینامیک دریا و عوامل مؤثر بر نوسانات تراز دریا در تحول قاعدة دلتاهای شمال تنگة هرمز، جغرافیا و برنامهریزی محیطی، 22 (43): 125-142. ورناصری قندعلی، ش. و کتابداری م.ج. (1388). تخمین عددی اثر نیروی کوریولیس بر سرعت جریان موازی ساحل (مطالعة موردی مصب رودخانة بهمنشیر)، هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، 21-23 اردیبهشت، دانشگاه شیراز، ایران. یمانی، م.؛ مقیمی، ا.؛ معتمد، ا.؛ جعفربیگلو، م. و لرستانی، ق. (1392). بررسی تغییرات سریع خط ساحلی قاعدة دلتای سفیدرود به روش تحلیل نیمرخهای متساوی البعد، پژوهشهای جغرافیای طبیعی، 45(2): 1ـ20. Abam, T.K.S. (1999). Impact of Dam on the Hydrology of the Niger Delta, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 57(3): 23-251. Al Bakri, D. (1996). Natural Hazards of Shoreline Bluff Erosion: A Case Study of Horizon View, Lake Huron, Geomorphology, 48(17): 323-337. Al Tahir, R. and Ali, A. (2004). Assessing landcover changes in the coastal zone using aerial photography, Surveying and Land Information Science, 64(2): 107-112. Alosairi, Y. and Pokavanich, T. (2017). Seasonal circulation assessments of the Northern Persian Gulf, Marine Pollution Bulletin, 116: 270-290. Bird, E. (2008). Coastal Geomorphology: an introduction, Hoboken, N.J: Wiley, Second edition, PP. 1-254. Cracknell, A.P. (1999). Remote sensing techniques in estuaries and coastal zones, an update, International Journal of Remote Sensing, 20(3): 485-496. Dada, O.A.; Li, G.; Qiao, L.; Ma, Y.; Ding, D.; Xu, J.; Li, P.; Yang, J. (2016). Response of waves and coastline evolution to climate variability off the Niger Delta coast during the past 110 years, Journal of Marine Systems, 160: 64-80. Directorate General of Coasts and Ports PMO (2014). Geomorphology in Iran Integrated Coastal Zone Management, Volume II: the Persian Gulf and Oman Sea. Dolan, R.; Fenster, M.S. and Holme, S.J. (1991). Temporal Analysis of Shoreline Recession and Accretion, Journal of Coastal Research, 7(3): 723-744. El Mrini, A.; Maanan, M.; Anthony, E. and Taaouati, M. (2012). An integrated approach to characterize the interaction between coastal morphodynamics, geomorphological setting and human interventions on the Mediterranean beaches of North- Western Morocco, Applied Geography, 1-2: 344- 351. Farajzadeh, M., Shayan; S .; Shafieefar, D. (2012). Guideline for Delta of Study Morphology, Office of Deputy for Strategic Supervision Department of Technical Affairs - Ministry of Energy, No.562. Heyvaert, V.M.A. and Baeteman, C. (2007). Holocene sedimentary evolution and palaeocoastlines of the Lower Khuzestan plain (southwest Iran), Marine Geology, 242: 83-108. Himmelstoss, E.A. (2009). DSAS 4.0 Installation Instructions and User Guide. Joudaki, M.; Abyat, A.; Ajdari, S.; Dervish, J. and Yousefi, M. (2015). Study of Quaternary sedimentary environmens in Khuzestan province, Geological Survey of Iran, No. 7931. Kamijani, F; Nasrollahi, A; Nazari, N; Nahid, S. (2014). Wind regime of Persian Gulf analysis using data from synoptic stations, Nivar, 85-84: 27-44. Marfai, M.A.; Almohammad, H.; Dey, S.; Susanto, B. and King, L. (2008). Coastal dynamic and shoreline mapping: multi-sources spatial data analysis in Semarang Indonesia, Environmental Monitoring and Assessment, 142: 297-308. Mousavi Nasr, S. (2011). Coriolis force, Roshd Magazine (Geology), XVI(3): 13-22. Moussaid, J.; Ait For a, A.: Zourarah, B.; Maanan, M. and Maanan, M. (2015). Using automatic computation to analyze the rate of shoreline change on the Kenitra coast, Morocco, Ocean Engineering, 102: 71-77. Nohegar, A. and Hossein Zadeh, M.H. (2011). Sea Dynamics and the Factors Affecting Sea Level Fluctuations the Evolution of the Deltas Base in Northern Strait of Hormuz, Geography and Environmental Planning, 22(43): 125-142. Ramesht, M.H. (1993). The mechanism of Arvandrud speed and direction in relation to the phenomenon of the tide, Geographical Research Quarterly, 33: 44-33. Ramírez-Cuesta, J.M.; Rodríguez-Santalla, I.; Javier Gracia, F.; Sanchez-García, M.J. and Barrio-Parr, F. (2016). Application of change detection techniques in geomorphological evolution of coastal areas. Example: Mouth of the River Ebro (period 1957-2013), Applied Geography, 75: 12-27. Ranjbar, M. and Iranmanesh, F. (2011). Coastal morphodynamic and cyclical changes in the north of Oman sea, Geography, IX(31): 245-235. Reynolds, R. M., 1993, Physical Oceanography of the Persian Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman – Results from the Mt. Mitchell Expedition, Marine Pollution Bulletin, Vol. 27 : 35-59. Sherman, D. and Bauer, B.O. (1993). Coastal Geomorphology through the Looking Glass, Geomorphology, 7(2): 225-249. Su, M.; Yao, P.; Bing Wang, Z.; Kuan Zhang, C. and Marcel Stive, J.F. (2017). Exploratory morphodynamic hindcast of the evolution of the abandoned Yellow River delta, 1578-1855 AD, Marine Geology, 383: 99-119. Varnaseri e Ghandali, Sh. and Ketabdari, M.J. (2009). Numerical estimate of the Coriolis force effect on the current rate parallel to the shore (Case Study Bahmanshir estuary), eighth International Congress on Civil Engineering, May 21-23, Shiraz University, Iran. Vita-Finzi, C. (1979). Rates of Holocene folding in the coastal Zagros near Bandar Abbas, Iran, Nature, 278: 632-634. Walstra, J.; Heyvaert, V.M.A. and Verkinderen, P. (2010). Assessing human impact on the Jarrahi fan development using satellite images: a case-study from Lower Khuzestan (SW Iran), Geodinamica Acta, 23(5-6): 267- 285. Woodbridge, K.P.; Parsons, D.R.; Heyvaert, V.M.A.; Walstra, J. nad Frostick, L.E. (2016). Characteristics of direct human impacts on the rivers Karun and Dez in lowland south-west Iran and their interactions with earth surface movements, Quaternary International, 392: 315-334. Yamani, M.; Moghimi, A.; Motamed, A.; Jafarbeglo, M. and Lorestani, Gh. (2013). Fast Shoreline Changes in Sefidrud Delta Using Transects Analyses Method, Physical Geography Research Quarterly, 45(2): 20-1. Zheng, S.H.; Wu, B.; Wang, K.; Tan, G.; Han, S.H. and Thorne, C.R. (2017). Evolution of the Yellow River delta, China: impacts of channel avulsion and Progradation, International Journal of Sediment Research, 32(1): 34-44. Zuzek, P.J.; Nairn, R.B. and Thieme, S.J. (2003). Spatial and Temporal Consideration for Calculating Shoreline Change Rates in the Great Lakes Basin, Journal of Coastal Research, 38(2): 125-146. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 491 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 660 |