صفحه 1:
2
سیل و روش های کنترل
صفحه 2:
اهمیت سیل
تعاریف سیل
lg سیل ها براساس متشاء به وود آمدن
سیلاب مخروطافکنه ای
علل وقوع سبلاب شهری
* اثرات توسعه شهری بر روى سيلاب
مراحل توسعه شهری
مدیزیت سیلاب:
انواع روش های مدیریت سیلاب
كنترل سيل
بررسى مقاله ببرامون سيل ايلام
بررسی مقالهپیرامون سب
ders:
طبقه بندی ازیابی خسارت
ارزياى ريبك
بررسى مقاله ارزيابى ريسك
ظهور قناوری برای کاهش ریسک سیلاب
صفحه 3:
اهميت سيل
حدود ۴۱ نوع بلای طبیعی توسط سازمان ملل متحد شناخته
شده اند که بلایای طبیعی از نظر مپزان خسارات مهم تر از بلابای
انسان ساز هستند.
در بین بلایای طبیعی چند بلا از بقیه مهم تر هستند که شامل
«سیل, زلزله. خشک سالی و طوفان است
صفحه 4:
* هر گونه جریان آبی را کهبه امکانات افراد لطمه وارد سازد. سیلاب
می گوبند.
* جربانبا بالا آمدن نسبتا زباد آب دریک رودخلنهبه میزلنی که در
مولقع معمول به طور واضح بیشتر باشد و نیز فراگرفتن زمینهای
پست ناشی از بالا آمدن سطح آب را گویند.
* سرریز شدنیا طفیان کردن ب از جریانبیک رودخانه را که باعث
خسارت شود سیل می گویند. همچنین جریان رودخلنه ای نسبتا
زباد که از مقطع طبیعی یا مصنوعی در یک بازه ازرودخانه تجاوز
كرده و سرريز شود را سيل می نامند.
صفحه 5:
تعریف جامع سيل
سيل عبارت است از افزايش ناكهانى و بيش از حد معمول آب و در
نتيجه ايجادهيدروكراف هاى نوك تنيز
وقتى كه دبى رودخانه در يك مدت زمان كوتاهى به عنوان مثال از ٠١
متر مكعب بر ثانيه به ۴۰ متر مکعب بر انیه برسد. سیل گفته
می شود.
درتعریف ارائه گردیده. سیل موقعی رخ می دهد که بیشتر از حد
فوقانی بستر باشد. از این رو سطح مقطع کانال و مرفولوژی SUS
دخالت دارد. وقتی که رودخانه بیشتر از بستر پر از آب است و آب
مازاد وارد دشت های سیلابی می گردد.مرفولوژی رودخانه هم دخالت
دارد.
صفحه 6:
انواع سیل ها بر اساس
منشاءبو جو دآمدن
باران های شدید
* باران های طوبل
7 ذوب سریع برف
(oligw TSunami)*
Storm Surge*
*ناشی از شکست سدها
* ناشی از رانش زمین و شکست
*ناشی از آتش فشان
رحس
صفحه 7:
انواع سيل ها بر اساس منشاء بو جود امدن سيل
باران های شدید: شدت بارش خیلی بیشتر از شدت نفوذ حوزه باشد و آب مازاد
زیادی داریم که تبدیل به سیل می گردد. بارانهای شدید با تعداد روزهای بارانی هم
می تواند بیان گردد.
در جاهایی که بارش های شدید دارند تعداد روزهای بارانی خیلی کم است. هر چه
تعداد روزهای بارانی در سال کمتر باشد. یعنی بارندگی در زمان محدودتری متمرکزتر
است.
می توان بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور. حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته و
متوسط بارندگی سالیانه را بدست آورد. نسبتی که این دو بارندگی با هم دارند در
مناطقی که دارای بارش های شدید هستند د
نسبت بارش ۲۴ ساعته به بارندگی سالانه می تواند برای مشخص کردن شدت بارش
های شدید استفاده شود. این فاکتور مهمی از نظر سیل است.
در مناطق خشک و نیمه خشک شدت بارش زیاد و تعداد روزهای بارانی کم است و
سیلاب های زیادی ناشی از بارش های شدید دارند.
است.
صفحه 8:
سیل نکا.۱۳۷۸/۵/۵: بالا آمدن سطح آب رودخانه نکارود و
طغیان رودخانه و عبور سیل از میان شهردر اثر بارندگی
شد ید
صفحه 9:
انواع سيل ها بر اساس منشاء بوجود آمدن سيل
باران هاى طويل: لين باران خاى راءبه حللت اشباع در مى آورد. در
منحنی نفوذ خاک ابتدا شدت نفوذ خاک بالاست وبا كذشت زمان
شدت نفوذپذیری کم شده و رواناب وب گذری (حرکت آب در خاک)
زیادعی شود. در انتهای منحنی نفوذ وقتی که بارش آب و شدیدی رخ
می wero احتمال وقوع سيل ب col حد جدایی
۶ خاک وا خاک و هوا نقش مهمی در نفوذ دارد. این
سطح ملنع از نفوذ آب در خاک عی گردد. اگر درون خاک سخت. لایه
وجود داشته باشد. بیک حللت ماندلبی بوجود می ید و آب گذری و
نفوذ متوقف می شود.
صفحه 10:
انواع سيل ها بر اساس منشاء بوجود آمدن سيل
ذوب سريع برف: برف يك جريان تاخيرى ايجاد مى كند.
چون ذوب نبا تاخیر ایجاد می شود. اگر ذوب برف سريع
باشد. سيل بوجود می wl اگر یک توده هوای گرم وارد
حوضه شود. و برف در حوضه موجود باشد. حی تولند سیل
سیلاب های ناشی از ذوب برف از سیلاب های ناشی از
بارندگی ضعیف تر هستند. ترکیبی از عوامل نظیرافزایش
هماء ذوب برف و بارندگی می تولند منشاء دیگر ایجاد سیل
|
باشد.
صفحه 11:
صفحه 12:
انواع سيل ها بر اساس منشاء بوجود آمدن سيل
سونامى: بر لثر بديده هليى نظير زليله هاى عمدتا دريايى.
رلنش هاى دريليى و ادش فشان هاى دريليى بوجود مى
آبند. سونامی از جمله سیل های ساحلیبه حساب عی آید
که در مناطق ساحلی بوجود عی لید. لین پدیده در خلیج
فارس می تولند اتفاق بیفتد که ارتفاع سیل تا ۴ متر مى
تولند برسد. در دریای خزرمی تولند رخ دهد ولی با شدت
Te
صفحه 13:
انواع سیلها بر اساس منشاء بوجود آمدن سیل
Surge 50۲ .یبکنسوع سیلساحلیلست:
این نوع سیلاب در اثر وزش باد غالب در سطح اقیانوس ها و دریاها
بوجود می آید که مانع ورود آب رودخانه به دریا شده و موجب
طغیانی شدن رودخانه در اثر افزایش باد مخالف می شود.
در کشورمان. در آستارا و بندر انزلی مشاهده می شود ولی در
خلیج فارس بواسطه فقدان جریان باد مخالف در رودخانه های اروند
رود و کارون رخ نمی دهد.
برای جلوگیری از وقوع این نوع سیلاب. در درون دریا سد ساخته
می شود تا آب حاصل از موج نتواند وارد رودخانه گردد.
Te
~
صفحه 14:
انواع سیلها بر اساس منشاء بوجود آمدن سیل
سیلاب ناشی از شکست سد: معمولا برای سدهای خاکی
رخ می دهد ولی برای سدهای بتونی هم اتفاق افتاده است.
علاوه براین برای سدهای کوتاه و سدهای بزرگ اتفاق می
افتد. در سدهای بزرگ به هنگام شکست سد. اثر گذاری تا
حدود ۲۰ کیلومتر است.
حداقل کار مدیربتی برای لین منظور عدم احداث سدها در
بالادست و مناطق مشرف به مناطق مسکونی و شهری
است. به عنوان مثال در سدهای کرج. منجیل و لتیان این
پدیده می تواند رخ دهد. Te
صفحه 15:
انواع سیل ها بر اساس منشاء بوجود آمدن سيل
سیلاب ناشی از رانش زمین: با وقوع رانش زمین. دریاچه هایی بوجود
مى آید که وقتی پر از آب می شوند. ممکن است به یکباره بشکنند و
.موجب وقوع سیلاب شوند
اين نوع سیلاب هاء از انواع سیلاب های مصنوعی محسوب می شوند.
همانند رانش توده بزرگی که در جاده هراز رخ داد و جلوی رودخانه را
.گرفت و دریاچه بزرگی را بوجود آورد
به عنوان مثال. دریاچه ولشت در کلاردشت. که حدود ۵ میلیون متر
مکعب OT دارد و اگر در اثر زلزله یا پاپینگ این سد شکسته شود.
بسیاری از وبلاها تخریب می شوند و تلفات جانی زیادی به همراه
ءدارد
صفحه 16:
انواع سیل ها بر اساس منشاء بوجود آمدن سيل
سیلاب ناشی از آتشفشان: گرمای شدید و جریان یافتن
گدازه آتشفشان موجب ذوب برف شده وتولید سیلاب می
رحس
صفحه 17:
عوامل موثر در بروز سیل
* خصوصیات آب و هوایی حوزه آبخیز
خصوصیات بارش نوع بارش
توزیع و جهت حرکت ابر
رژیم بارندگی
مدت-مقدار-شدت بارش
زمان بارش
* خصوصیات مرفولوژیکی, فیزیوگرافی و زمین شناسی
حوزه آبخیز
شکل هندسی حوزه آبخیز
مساحت حوزه ابخیز
ارتفاع حوزه آبخیز ~
و تحولات حوزه آبخیز ee
صفحه 18:
تقسیم بندی سیلاب ها از نقطه نظر مکان بوقوع
*River Flood
*Coastal Flood
*Lake Flood
7
صفحه 19:
سیلاب مخروط افکنه ای
*نقشه های سیل برای نواحی مخروط افکنه
*#طبیعت پویای مخروط افکنه ها
**احداث خاكريزها
Te
صفحه 20:
به طور کلی مخروط افکنه ها به سه بخش زیر
تقسیم می شوند
*بخش مبدایی يا بالایی
در راس مخروط افکنه قرار دارد.
*بخش میانی
جایی که جریان ها از کانال های حفر شده بالا زده و
در سطح مخروط افکنه پخش می شوند.
* بخش پایانی یا انتهایی
در آن کانال های انشعابی ممکن است به صورت یک
سطح sl awl نسبتا مسطح و یکنواخت درآید.
صفحه 21:
رسوپات داله ریزتر شده.
صفحه 22:
2
تقسیم بندی دیگر سیلاب ها
سیلاب های رودخانه ای (غیرشهری): در حوضه رودخانه ها رخ می
دهند دراثر بارندگی های سنگین و يا بارش توام با ذوب برف. شکست
ناگهانی سد.زمین لغزش, جریانهای گلی, ذوب سریع برف. انسداد
رودخانه ناشی ازتوده های بخی. توسعه شهری نامناسب. جنگل زدایی
در سطح حوزه آبخیز
سیلاب های شهری:منشا و محلی و موضعی دارند. مسائلی مانند
ءآلودگی جدی OT را به همراه دارند
صفحه 23:
علل وقوع سیلاب شهری
#رگبارهای توام با رعدوبرق
کاربری اراضی نامناسب
*#ایجاد مسیرهای نامناسب آب
*شکست سدهای حفاظتی شهری
Te
صفحه 24:
پیامدهای ناشی از افزايش رواناب در یک محیط شهری
* وارد آمدن خسارات جانی و مالی به انسان ها
سیل گرفتگی بخش های صنعتی, تجاری و ساخت و سازها
سیل گرفتگی خیابان هاء شبکه های حمل و نقل شهری و ایجاد ترافیک سنگین
* ورود رواناب به داخل مجاری فاضلاب شهری. سرریز شدن آب از مجاری
فاضلاب مرکب. ورود فاضلاب شهری به سطح خیابان ها
* خسارات به اموال عمومی و شخصی
* مخاطرات بهداشتی
اثرات منفی بر زیبایی شهر. خسارات اقتصادی
* ضرورت لابروبی خیابانها
تاخير در حمل و نقل عمومی
ايجاد آلودكى مسيل هاى عمومى عبور آب و محل هاى جمع آورى آب.
3
صفحه 25:
مسائل و مشکلات ناشی از بارش زباد در مناطق شهری
*مهار سیلاب و زهکش رواناب شهری
*فرسایش خاک
* رسوب مواد فرسايش يافته
* آلودكى اراضى و محل هاى جمع آورى آب
* تداخل با منابع آب زيرزمينى
25
VO
صفحه 26:
آثرات شهرسازی و توسعه شهری بر روی. سیلاب
* پوشیده شدن سطوح طبیعی توسط ساختارهای مصنوعی
* افزایش سطوح نفوذ نايذير.
* اثرات بر روی الگوی جریان و کیفیت رواناب
* جریان پیک بیشتر و زمان تا اوج سیلاب کمتر
*مستئله سیل گرفتگی مناطق پست (کم ارتفاع) و اثرات نامطلوب به نواحی
26
پائین دست
—
صفحه 27:
مراحل Sr dew
مرحله اول: حوزه آبخیز به یک طریق پخشی شروع به توسعه شهری می کند
با یک تراکم بیشتر در پائین دست. سیل گیری در بستر طبیعی در تنگراه
های طبیعی در امتداد مسیر سیلاب ظاهر می گردد
مرحله دوم: مسیردهی ابتدا در پايین دست بر اساس سطح شهرسازی موجود
انجام می شود که هیدروگراف پایین دست را افزایش می دهد. اما هنوز نواحی
ءبالا دست را شامل می شود
مرحله سوم: همانطوری که تراکم افزايش می یابد. فشار جامعه مجریان و
.مسئولان را تشویق می کند تا کماکان به کانال کنی بالادست ادامه دهند
7
صفحه 28:
28
(Flood Management)diwewy v0
مدیریت سیلاب شامل طیف وسیعی از فعالیت های منابع آب در
جهت کاهش اثرات بالقوه سیل بر روی مردم. محیط زیست و
اقتصاد منطقه می باشد.
محدودیت اصلی روش های مدیریت سیلاب این است که این روش
هابیشتر به جنبه اقتصادی سیل توجه دارند و جنبه های اجتماعی
وزیست محیطی را چندان مورد توجه قرار نداده اند.
رحس
صفحه 29:
روش های مدیریت سیلاب
bow”
'*مخازن كنترل سيل
*سازه هاى انحرافى
*محدود سازی و لابروبی کانال
Te
صفحه 30:
اقدامات نرم مهار سیلاب
'*يهنه بندى
*سیستم مهار سیلاب
*ظرفیت سازی
7 آبخیزداری
صفحه 31:
روش های مدیریت سیلاب
*"استفاده از استخرها
*"احداث سدهای آشغال گیر
*#سد پیش ساخته و بتنی
a
صفحه 32:
روش های مدیریت سیلاب
*پخش سیلاب
“كنا ركذر
#سامان دهی رودخانه
*اصلاح پل ها
*#جنگل کاری
*کالورت ها
*پوشش های سنگی
a
صفحه 33:
تخفیفسیل( ۳۲۲۱92110۳ ۴۱۵۵۵)
تخفیفسیاب( ۱۱۲۱96110۳ ۴۱۵۵۵)
به عنولن هر گونه اقدام حمایتی اتخاذ شده برای کاهش یا از بین بردن خطرپذیری (ریسک) دراز مدت
به جان و اموال مردم ناشی از سیل گرفتگی تعریف می شود. تخفیف سیلاب مرحله پیشگیری از چرخه
تديريت Joke Nol تین
و3
صفحه 34:
34
(Flood Control) —.J «5
در مدیریت بحران, صحبت می شود که اگر یک سیل با زلزله اتفاق
بیفتد. چه زنجیره ای پشت سر آن صورت می گیرد.
مثلا با وقوع سیل. قطع لوله های گاز صورت می گیرد و به دنبال آن
آتش سوزی صورت می گیرد.
حوادث در مدیربت بحران به صورت زنجیره وار به دنبال یکدیگر
اتفاق می افتند. بنابر این اگر دریک منطقه سیل را مطالعه می کنیم
بايد بقيه حوادث را به صورت سطحی مطالعه کنیم. به عنوان مثال.
یکی ازبلایایی که هنگام سیل. خسارت ایجاد می کند. رانش زمین
4 ت_ِ
صفحه 35:
(Flood Control) كنترل سيل
وقوع تندسیلاب در غرب شهرستان ابلام (۱۲۹کتبر ۲۰۱۵)
صفحه 36:
پیشنهادات ارائه شده در مقاله مهم ترین عوامل موثر وقوع سیل
در شهر ايلام
لزوم رعايت أصول و ضوايط abbas, pie ذر أحداث بها مطايق استائدارد
مطالعه و أجراى طلرعهاى سيستم هشذار سيلاب (مناطق برجمعيت: كوهستلى و رودخاندهاى بررك).
حفاظات و جلوكيرى از دخل و تصرف غيرمجاز در بستر رودخاتفها و سیلبا
سای لها یی و مصنوعى در معلوده برها زركذرها با هماهتكي شركتهلى أب منطقناى,
صفحه 37:
نتیجه گیری مطالعه موردی سیل سال ۱۳۹۵ دزفول
* شیب عمومی منطقه که به سمت غرب و جنوب غربی هست. منجر
به افزایش دبی اوج سیلاب و درنتیجه افزايش سطح و عمق پهنه
های سیل گیر و انحراف جربان سيل به سمت اراضی کشاورزی فاقد
سیل بندها و سازههای مهار سیلاب شده است
* مناطق مسکونی مثل شهر دزفول به دلیل اینکه ارتفاع بالاتری از
مسیل رودخانه داشته اند. کمترین میزان خسارت را متحمل شده
اند.
* به دلیل ارتفاع بالای امواج سیل. محصولات کشاورزی به طور کامل
به زیر آب رفته و بیشترین میزان خسارت را متحمل شده اند.
00
صفحه 38:
سيل دزفول ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
صفحه 39:
سیل دزفول ۲۶ فروردین ۱۳۹۵
1۱ 9 ews
صفحه 40:
40
خسارلتسیل( 65 0 ۳۲ ۳۱۵۵۵)
خسارات سیل از نظر بعد انسانی بیشتر در کشورهای درحال توسعه و
از نظربعد اقتصادی بیشتر در کشورهای توسعه یافته اهمیت دارند.
خانه ای که دربنگلادش در اثر سیل تخریب می شود شاید یک دلار
هم ارزش نداشته باشد وشاید ۱۰۰ هزار خانه که در بنگلادش تخریب
می گردد به اندازه یک ویلا که در آمریکا تخریب می شود. ارزش
نداشته باشد.
بنا براین از نظر اقتصادی سیل خسارات زبادی در کشورهای توسعه
یافته ایجاد می کند.
صفحه 41:
(Flood Damages) {cL
Typology of flood damages with examples
‘Measurement
Tangible Intangible
Physical damage to assets ~ Loss of life
: - كعسفاننها - health effects
Dineet - contents + Loss of ecological goods
Form af - infrastructure
damage سس
~ Loss of industrial production - Tnconvenience of post-flood recovery
Tndireet | - Traffic disruption ~ Tnereased vulnerability of survivors
~ emergency costs
ee
صفحه 42:
(Damage Assessment Categories).4..5, 05 b&b
*تحت تاثیر واقع (Affected) ors
*#خسارت جزئی (96 05۳5۵ ۷۱۳۵۲)
*#خسارت (Major Damage) ew
(Destroyed) os *تخریب
Te
صفحه 43:
طبقات ارزیابی خسارت
تحت تاثیر واقع شده: مقداری خسارات وارد شده به ساختمانها و
محتویات آنهاء اما هنوز قابل سکونت (آب راکد در زيرزمين).
صفحه 44:
طبقات ارزیابی خسارت
خسارت جزئی: خسارات دیده و غیرقابل سکونت. اما در کوتاه مدت با
مرمت ممکن است قابل سکونت گردد (مقدار قابل توجهی آب در
زیرزمین» خسارت وارده به لوازم خانگی).
صفحه 45:
طبقات ارزیابی خسارت
خسارت عمده: خرلبی (شکست )عناصر سازه ای خلنه ها (نظیر
دیوارها. طبقات وپی)یا خساراتی که مرمت آنها بیش از ۲۰ روز طول
خواهد کشید (آب در سرتاسر طبقه اول).
| تا _— s
77-8 ۱
صفحه 46:
طبقات ارزیابی خسارت
تخریب شده: خسارات کلی به ساختمانها. از نظر اقتصادی مرمت
ساختمانها امکان پذیر نیست. یا خرابی کامل اجزای بزرگ ساختمانی
(نظیر فرو ریختن دیوارها با پی زیرزمین, دیوارها با سقف).
صفحه 47:
ارزیلبی(۲ ۵۸65655۳1۱۷ (RISK
پبیسک
ارزبابی ریسک سیلاب یک روش کیفی با کمی بوده که به ترکیب
اثرات فاکتورهای فاجعه ساز و محیط خطرساز به منظورحل مسائل
مربوطه می پردازد.
ريسك (خطر) سیلاب به صورت زير تعریف می شود:
Risk=Hazard*Vulnerability*Exposure
7),
صفحه 48:
گام های ارزیابی رسک
sf) 96 رسک (خطر) كام (7): آسبب بذيرى گام (۲): در معرض خطر قرارکرفتن _ کم (): مخاطره
‘Agicalture
48
صفحه 49:
he
“AGORA,
bs
RE
sv
‘Drs
ANNs
“DIANE
cM
“rorsis
RPM
سس
“spa,
“AHP
ECR
تصمیم گیریٍ
چندمعیاره
كوجك مقياس
حوضه آبخیز-
كوجك
حوضه ابخيز-
ves
جامعه آماری
جامعه آماری
حوزه رودخانه
sual حوضه
جامعه آماری
ورودی
اطلاعات ثبت شده شبکههای حسکر
بیسیم. اطلاعات جفرافبایی منطقه؛
پارندگی ۳ روزه؛ عمق رواتاب: قراوائى
گردیاد مدل رقومی ارتفاع شاخص
رطوبت توبوكرافيكى, شاخص بوشش
اختلاف استانداره شاخص قدرت.
آبراهههبافت خال. فاصله تا رودخانه
شیب الکوی کاربر اراضى
پارامترهای اقلیمی. عمق رواناب, مدل
رقومی ارتفاع مشخصات هیدرولیکی
رودخانه» مشخصات جخرافيايى حوضه
بارلعترهاى اقليمى» عمق روا
مشخصات هیدرولیکی رودنا
مشخصات جغرافيايى حوضه
بارندگی, حجم رواناب, ژتومتری
رودخانه» مشخصات جفرقیایی حوضه
تراکم جمعیت. توپوگرافی
‘ike Cans alate
مسکونی, ذیشعان منطقه
دادههای آماری چمعیت.
مدل ‘Jae SWIM big) “sb
هیدرودینامیکیروندیابی JOE
مدل سیلاب ساحلی مدل برآوود
تلقات سیل برای ساختمانهای
مسکینی :1 ۳0/00۰
gas بدست آمده از پرسشتامه
و مصاحبههای حشوری
دادههای آماری جمعیت.
خروجی
موقعیت تقاط بحرانی
تعیین سطوح ریسک.
مشخص فودن شاخص
درجه اهميته نقشه
ارذيابى ويسك سيل
Su cal
de ارزیابی ریسک
تعیین سطوح ریسک
سطوح ریسک
تعیین گروههای آسیبپذیره
مدیریت ریساه سیلاب
تعیین اولویتهای مدیریتی
و اانه ره حل ایدهآل
برآورد قراوائى سيلاب»
استخراج متحتى ريسك
سیل, شبيهسازى بلند مدت
و پیوسته ویسلك سیلاب
عدي فنك a
ریسک سیلاب
تعیین اولویتهای مدیریتی
و اراته اهحل ایدهآل
SE
(910) gbiSae 3 Horita
(910) gbiSae 9 Wang
(P19) ghia 5 Dong
(F-1¥) Runge 5 Deng
Shae 9 Martens
wv)
(ro¥) Yoh 9 Lt
نا و حمکاران 0۰۱
ی
(rod) Ob Bias 9 Beers
Korukoglu 5 Balls
wa)
)۲۰۱۵( و همکاران Falter
Ishwaran_ 5 Chon
۳۷
Herk مدلا و حمكاران
wate)
(19) Shaw 5 Zou
صفحه 50:
نتیجه گیری مقاله
مدلهای فیزیکی و مدلهای مفهومی پیچیده تر به دلایل زبر اهمیت
ویژه ای برای بر آورد نقش شاخص های موّثر در مدیریت ریسک
سیلاب
* کمبود داده های با توزیع مکانی کافی برای جداسازی مدلها از نظر
کاربرد.
* وابستگی بیش از حد نتایج به تجربه کاربر
توسعه ی مدلهای توزیعی با پیچیدگی نسبتا کم و فیزیکی توصیه می
.شود
a
صفحه 51:
UAT oe
ا
۳
صفحه 52:
صفحه 53:
منابع
کارلوس ای. ام. توچی: مترجمان: محمد حسین رشیدی مهرآبادی و محمد صادق صادقیان: مدیریت
سیلاب شهری. نشر نوآور. تهران؛ چاپ ATR Sat
ایوان آنجلکووبکت. مترجمان: محمد ابراهیم بنی حبیب. شکور سلطانی و آذر عربی: مدیریت سیلاب
شهری (روشهای غیرسازه ای). نشر البرز فردانش, تهران» چاپ اول. ۰۱۳۹۳
T راماچاندرا رائو و خالد ح. حامد: مترجمان: سید سعید اسلامیان و سعید سلطانی کوپانی. تحلیل
فراوانی سیل. انتثارات ار کان.تهران؛ چاپ اول: ۰۱۳۸۱
اس. ان. کش مترجم: مسعود قدسیان. مهار سیلاب و مهندسی زهکنی. مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
ترییت مدرس. ۰۱۳۷۷
53
صفحه 54:
ing Puzzy AHP and TOPSIS methods. J. Mathematical and
‘Computational Applications Journal, 14(2): 119-130.
Chen X and Ishwaran EI 2012. Random forests for genomic
date analysis. Genomics Journal, 99(G}: 323-329.
eng Hand Runge G_ 2013. Gene selection with mutced res
walartzed random forest. Pastern Recogm Journal, 46(12):
Sasa—sane.
۲۱ 2 فصو Peng K. 2013. Prediction of rockburst
cation using Random Borest. Trans. Nonferrous
Moet Sec China Journal, 23(2): 472—477_
Erilenbruch kK, Thoyer S..Grelot E. Kast Rand Enjolras G. 2009.
Music sharing im the context of the French Flood Prevention
Action Programmes Environ. Manage Iournal, 91: 263-269.
Evers M., Jonoski A. Almoradic A. amd Lange 1. 2016. Collal
erative decision making in sustainable flood risk manage-
ment: A socio-technical approach and tools for participa
© & Policy Journal,
tery governance. Emvironmental Scicrm
S5€1): 335344
ter ID, Schroter K., Wet Ibung NL. Vorogushyn S.. Krerbich
HL, Heiko Apel 1H. and Mer: M. 2015. Spatially coherent
Mood risk: assessment based on long-term contimucus sin
wilation with a coupled model chain. Hydrology Journal,
S24: 182193.
oud 5... Oses-Eraso N. and Tamayo 1 2015. Integrated spatial
Tlood risk assessment: The case of Zaragoza. Land Use Pot_
acy Journal, 42: 278202.
Foudt S. and Oscs Erase N. 2014. Plood risk management: as-
sessment for prevention with hydro-cconomic approaches.
Tn: Markandya A., Galarraga L, Sainz de Murieta E_ (Eas.>,
Routledge Handbook of the Economics of Climate Change
Adaptation. Taylor & Francis,
۳