تصميم قنوات التصريف المائي بناء على تقديرات حجوم الجريان المائي في أودية حوض بلطة الرملة، عقب عاصفة دانيال سبتمبر 2023
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.22739056الكلمات المفتاحية:
فيضانات، عاصفة دانيال، العبَّارات، حجم التصريف، أحواض التصريفالملخص
تقع منطقة الدراسة في جنوب الجبل الأخضر، على الطريق العام المخيلي-الخروبة، وتضم مجموعة متنوعة من العبَّارات التي تشكل المخرج القسري لمياه السيول، بدءاً من عبَّارة المخيلي (وادي الرملة) في الشرق إلي عبَّارة وادي القرنة في الغرب، شملت نحو 38 عبَّارة، صنفت إلى نوعين حسب الشكل (الأنبوبية، والصندوقية)، وأربعة أنواع حسب الأبعاد، وتهدف الدراسة إلى تقييم أثر الفيضانات على العبَّارات المائيَّة لمخارج أودية حوض بلطة الرملة، وتصميم المخارج المناسبة التي تستوعب حجم التصريف لتلك الأودية، وتوصلت الدراسة إلى أن معظم أبعاد العبَّارات لا تتوافق في تصميمها مع حجم التصريف الفجائيِّ الناتج عن العواصف عالية الشدة، وأن السيول والفيضانات سببت أضراراً جسيمة في بعض عبَّارات منطقة الدراسة، وتوصى الدراسة بإنشاء جسور بأطوال متباينة تتناسب مع مساحة الأحواض المائيَّة وخصائص شبكة التصريف وجيومورفولوجية السطح المنشأ عليه العبَّارة. وشق قنوات مائيَّة لحماية التجمعات السكانيَّة والأنشطة البشريَّة المختلفة في منطقة الدراسة.
المراجع
1. التواتي، محمود الصديق، (2019)، الخصائص المورفومترية لأودية حوض بلطة الرملة في جنوب الجبل الأخضر، باستخدام تقنيات GIS، المؤتمر الجغرافي الخامس عشر، منشورات جامعة سرت، سرت، ليبيا.
2. التواتي، محمود الصديق، المبروك، عطية أكريم، (2023)، تراجع مساحة بحيرة بلطة الرملة الموسمية عقب فيضان 27 سبتمبر 2018م، كتاب بحوث المؤتمر الجغرافي السابع عشر، المجلد الأول، منشورات جامعة بني وليد، بني وليد، ليبيا
3. الحنفي، محمد غازي، التواتي، محمود الصديق (2015)، اختبار قابلية المواد الناعمة من السلت والطين للامتصاص الماء في بلطة الرملة الغربية: للمشاركة في المؤتمر العلمي الأول للعلوم الأساسية 29.11 إلى 01.12.2015، كلية العلوم – جامعة عمر المختار، البيضاء.
4. الحنفي، محمد غازي، وأخرون (2020)، "أبحاث ودراسات ميدانية تطبيقية في جغرافيا و موارد مياه حوض إقليم الجبل الأخضر في ليبيا"، منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا. ص 1243.
5. الشبلاق، محمد منصور، عمار عبد المطلب عمار، (2014)، الهيدرولوجيا التطبيقية، منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا.
6. التواتي، محمود الصديق، 2019، التحليل المورفومتري لاحواض بلطة الرملة، جنوب الجبل الأخضر، مجلة الجمعية الجغرافية الليبية، أبحاث المؤتمر الجغرافي الخامس عشر، جامعة سرت، سرت، ليبيا.
7. مصلحة المساحة، 1977، خرائط طبوغرافية، لوحة المخيلي، لوحة ماجن بشادة، مقياس رسم 1:50000، طرابلس، ليبيا.
8. جودة، جودة حسنين. (2003). الجيومورفولوجيا: علم أشكال سطح الأرض: مع التطبيق بأبحاث في جيومورفولوجيا العالم العربي (ط. 1). دار المعرفة الجامعية.
9. . Haider, H., et al. (2019).Integrated flood management and rainwater harvesting in arid regions. Environmental Science and Policy, 100, 86–98. [https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.06.002](https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.06.002)
10. . Nabinejad, M., & Schüttrumpf, H. (2023).Adaptation strategies for flood risk reduction using culvert design optimization under climate change. Journal of Hydrology, 619, 129356. [https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129356](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129356)
11. Abdrabo, M. A., et al. (2020).Assessing the impact of flash floods on urban infrastructure in arid and semi-arid regions. Journal of Environmental Management, 260, 110107. [https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.110107](https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.110107
12. Abdullah Othman a, Waleed A. El-Saoud b, Turki Habeebullah , Fathy Shaaban , Abotalib Z. Abotalib Risk assessment of flash flood and soil erosion impacts on electrical infrastructures in overcrowded mountainous urban areas under climate change, Reliability Engineering & System Safety Volume 236, August 2023, 109302.
13. Abegaz, F., et al. (2024).Hydraulic performance assessment of culverts under extreme rainfall conditions. Water, 16(2), 295. [https://doi.org/10.3390/w16020295](https://doi.org/10.3390/w16020295)
14. Arlab consulting, (1980), Annex 4, Hydrology,Wadi Ramlah legend of flood recordings, record 1979/1980.
15. EOS, https://eos.com/landviewer , . بتاريخ 30/10/2018
16. Esmeray, M., & Hamedy, R. (2025).Eco-friendly culvert design for sustainable stormwater management in dry urban environments. Sustainable Cities and Society, 113, 105002.[https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.105002](https://doi.org/10.1016/j.scs.2025.105002)
17. Franlab consulting, (1976), Annex 2, Hydrology,Wadi Muallaq- Upstream station, legend of flood recordings, record 1974/1975.
18. Othman, A., et al. (2023).Hydrological modeling of flash flood hazards in arid environments using GIS and remote sensing. Natural Hazards, 117(3), 2231–2254. https://doi.org/10.1007/s11069-023-05820-5](https://doi.org/10.1007/s11069-023-05820-5)
19. Schoener, T. (2022).Urban expansion and flood risk: The role of impermeable surfaces in semi-arid cities. Environmental Research Letters, 17(12), 124012. [https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac9d4a](https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac9d4a)
20. Gourley, J. J., Flamig, Z. L., Hong, Y., & Howard, K. W. (2014). Evaluation of past, present and future tools for radar-based flash-flood prediction in the USA. Hydrological Sciences Journal, 59(7), 1377–1389.
21. Pappas, S., et al. (2023). Battling the extreme: lessons learned from weather-induced disasters on electricity distribution networks and climate change adaptation strategies. Hydrology Research, 54(10), 1196–1215
Horton, R. E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quantitative morphology. Geological Society of America Bulletin, 56(3), 275–370.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الجمعية الجغرافية الليبية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.



















