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Simulazione degli eventi di colata detritica avvenuti nei bacini del Rio Lazer (TN), Fiames (BL) e Cancìa (BL) mediante i codici di calcolo D.F.R.M. e T.R.E.N.T.2D-df

Estratto della Tesi di Mauro Boreggio

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10 Tra i parametri morfometrici su riportati, uno dei più significativi ai fini dell’analisi quantitativa dei processi di erosione senso stretto e trasporto solido è il gradiente di pendio dei canali d’alimentazione incisi nel ghiaione Graa de Longes. Tale valore rende conto della elevata velocità (e quindi contenuto in energia cinetica e competenza) del deflusso superficiale che si forma in occasione degli eventi pluviometrici estremi 4 . Tale deduzione è peraltro confermata dall’elevato valore dell’energia del rilievo; difatti, a parità di altre condizioni, ad alti valori dell’energia del rilievo corrispondono in genere processi di erosione e trasporto solido più intensi. Altro parametro importante da considerare è la densità di drenaggio. Esso correla una proprietà lineare di un bacino con una proprietà areale costituendo di fatto uno dei parametri morfometrici più significativi ai fini della valutazione quantitativa dell’erosione idrica. L’elevato valore 5 che caratterizza il bacino idrologico di Fiames molto probabilmente è dovuto all’elevata acclività dei versanti in roccia e del ghiaione. Oltre all’assenza di copertura vegetale diffusa e stabile (condizioni di resistasia), altro fattore sicuramente condizionante è l’elevato numero di fratture superficiali e canali minori che solcano le pareti rocciose incrementando dunque la convergenza del deflusso superficiale, con conseguente riduzione del tempo di corrivazione ed aumento della sua capacità erosiva. Ciò è indubbiamente favorito dall’assetto geologico dell’area. Difatti, il bacino è costituito da rocce calcareo-dolomitiche molto permeabili per fessurazione e carsismo, e da rocce calcareo-dolomitiche ed arenaceo-marnose mediamente permeabili per fessurazione. Ciò da un lato accelera i processi crioclastici tipici dell’ambiente morfoclimatico periglaciale e dall’altro aumenta la concentrazione delle acque di dilavamento come si nota in figura 1.7. Qui le frecce rosse indicano le fessure della roccia ove si incanalano le acque di dilavamento mentre quelle blu i punti di partenza e lo sviluppo dei canali incisi sul ghiaione anche per effetto idrante (firehose effect). 4 Da notare inoltre che, in genere, per gradienti topografici superiori a 23° si può avere uno scivolamento del materiale anche in assenza di moto idrico superficiale, mentre per valori inferiori a 14° si può avere flusso detritico immaturo o trasporto solido al fondo (purché lo sforzo tangenziale ecceda la forza di trazione critica). 5 Dal punto di vista numerico, valori compresi tra 0 e 4 Km/Km² sono considerati bassi, valori medi sono compresi tra 4 e 6 Km/Km² e valori alti tra 6 e 10 Km/Km².
Estratto dalla tesi: Simulazione degli eventi di colata detritica avvenuti nei bacini del Rio Lazer (TN), Fiames (BL) e Cancìa (BL) mediante i codici di calcolo D.F.R.M. e T.R.E.N.T.2D-df

Estratto dalla tesi:

Simulazione degli eventi di colata detritica avvenuti nei bacini del Rio Lazer (TN), Fiames (BL) e Cancìa (BL) mediante i codici di calcolo D.F.R.M. e T.R.E.N.T.2D-df

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Informazioni tesi

  Autore: Mauro Boreggio
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2013-14
  Università: Università degli Studi di Padova
  Facoltà: Agraria
  Corso: Scienze forestali e ambientali curriculum difesa del suolo (protezione del territorio)
  Relatore: Carlo Gregoretti
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 315

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Parole chiave

debris flow
g.i.s.
geostatistica
sistemi informativi territoriali
kriging non stazionario
modelli di propagazione colate detritiche

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