curs 4 imbunatatiri funciare

22
Cercetari de geomorfologie aplicata pentru imbunatatiri funciare

Upload: marina-bostan

Post on 07-Aug-2015

135 views

Category:

Documents


19 download

TRANSCRIPT

Page 1: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Cercetari de geomorfologie aplicata pentru imbunatatiri funciare

Page 2: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Definiţie: Îmbunătăţiri funciare

ansamblu de măsuri finalizate prin lucrări mecanice asupra terenurilor, prin care se înlătură acţiunea dăunătoare pentru culturi a unor factori naturali, ceea ce duce la modificarea radicală şi pe lungă durată, în sens favorabil, a potenţialului productiv al terenurilor agricole.

Page 3: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Clasificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

- lucrări cu rol de refacere (completare) în sol a deficitului de umiditate şi în care categorie se cuprind irigaţiile;

- lucrări care au rol de a preveni sau elimina excesul de apă din sol, de la suprafaţa acestuia, categorie în care se încadrează regularizarea cursurilor de apă, irigaţiile, desecarea şi drenajul;

- lucrări care au rolul de a proteja solul împotriva acţiunii mecanice a apei şi a vântului, categorie în care intră complexul de lucrări de prevenire şi combatere (control) a eroziunii solului;

- lucrări pentru acumulări de apă necesară în agricultură, industrie, agrement etc.

Page 4: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Principalele trăsături ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, care le deosebesc de lucrările agricole

obişnuite se referă la:

durabilitatea mare a lor şi lipsa periodicităţii; importanţa specifică mare pe care o necesită;

caracterul lor complex şi de înaltă tehnicitate; rapida evoluţie în concepţiile de amenajare şi

ritmul ridicat de realizare a acestor lucrări pe glob.

Page 5: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Imbunătăţirile funciare au în vedere următoarele:

- controlul eroziunii versanţilor, inclusiv al stabilităţii;

- controlul inundaţiilor şi al proceselor de albie;

- irigaţiile şi desecările; - amenajarea de lacuri de acumulare.

Page 6: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Controlul eroziunii versanţilor şi al stabilităţii lor

Page 7: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Structura fondului funciar al României în 2001

Alte suprafete

2%

Ape, balti, lacuri4%

Drumuri si cai ferate

2%

Constructii si curti

3%

Paduri28%

Agricol61%

Page 8: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Diferenţierea tipurilor de eroziune pe teritoriul Romaniei

Alunecari de teren12%

Eroziune torentiala si alunecari de

teren in fondul forestier

5%

Eroziune fluviala

10%

Eroziune in suprafata

49%

Eroziune liniara24%

Page 9: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Schimbarea tipului de proprietate asupra terenurilor agricole

0

20

40

60

80

100

120

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

%

AgricolArabilPasuni si faneteVii si livezi

Page 10: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Efectul schimbării de proprietate asupra fărâmiţării suprafeţelor agricole

1990 2000

Page 11: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Sub aspect geomorfologic, pentru a participa la măsurile de îmbunătăţiri funciare este important a avea în vedere câteva

elemente majore care caracterizează relieful:

morfologia şi hipsometria reliefului; înclinarea sau geodeclivitatea; expoziţia versanţilor; tipurile genetice de relief; procesele actuale de modelare a reliefului; rata proceselor actuale de modelare a reliefului; regionarea terenurilor funcţie de tipologia proceselor; rata eroziunii sau a denudaţiei reliefului; stabilitatea terenurilor; alcătuirea geologică

Page 12: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Realizarea de hărţi

1) a depozitelor superficiale (neconsolidate); 2) harţilor hipsometrice, de expoziţie a versanţilor şi a înclinării

acestora; 3) hărţi pedologice în legătură cu care este necesară si o evidenţiere

a grupării solurilor funcţie de rezistenţa lor la eroziune. 4) hărţii tipurilor genetice de relief, a proceselor geomorfologice

actuale.

Page 13: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Referitor la procesele de mişcare în masă

A. Condiţiile geologice, geomorfologice, morfoclimatice şi de folosinţă a versanţilor

(1. natura şi stratificaţia rocilor (în masa în mişcare şi în masivul în loc); 2. descrierea microreliefului versanţilor; 3. regimul apelor subterane şi de suprafaţă (inclusiv bazinul de alimentare); 4. regimul precipitaţiilor (în special, precipitaţii în 24 de ore); 5. expoziţia versanţilor ; 6. folosinţa terenurilor de pe versanţi sau tipul de vegetaţie pentru versanţii fără o utilizare restrictivă).

Page 14: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

B. Comportarea versanţilor

Page 15: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

C. Starea stabilităţii versanţilor

1.versanţi instabili – cu alunecări active sau cu alunecări incipiente şi potenţiale ;

2. versanţi stabili - cu alunecări stabilizate (fixate) sau

3.versanţi fără indicii de alunecări vechi sau potenţiale).

Page 16: Curs 4 Imbunatatiri Funciare
Page 17: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

D. Cauze probabile ale alunecărilor

Modificarea regimului hidrologic şi hidrogeologic Modificarea echilibrului mecanic al versantului Modificarea rezistenţei pământurilor Tipul probabil al mişcării Modul de propagare a unei alunecări Corespondenţa între masivul

antrenat în mişcare şi stratificaţia masivului în loc Poziţia probabilă a suprafeţei de alunecare

Panta generală a versantului Adâncimea maximă (Hmax) presupusă a alunecării Gruparea alunecărilor pe versant Suprafaţa versantului afectată de

mişcări

Page 18: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Evaluarea ratei denudaţiei prin alunecări de teren

Rata denudaţiei (DR) : DR = SL/RI

în care DR - rata denudaţiei, în sensul coborârii suprafeţei terenului (în m sau mm/an); SL este suprafaţa coborâtă datorită alunecării şi RI este intervalul de recurenţă, iar SL se evaluează din

relaţia : SL = LV/SA

în care: LV este volumul de material deplasat prin alunecare (m3) iar SA este unitatea de suprafaţă studiată, în m2. Aceasta se calculează astfel :

SA = MA/cos B MA este suprafaţa planimetrată a unităţii de teren (m2), B este înclinarea medie a versantului

studiat (unitatea de teren).

Page 19: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Determinarea intervalului de recurenţă

RI = (N + 1)/M

RI este interval de recurenţă (ani) a unui eveniment; N este numărul de ani în care s-au realizat măsurători şi M este şirul de evenimente luate în consideraţie într-o ordine în care evenimentul de cea

mai mare amplitudine este l.

Page 20: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Exemplu de calcul

Page 21: Curs 4 Imbunatatiri Funciare
Page 22: Curs 4 Imbunatatiri Funciare

Caracterizarea morfologică a alunecării este următoarea: Suprafaţa, MA, afectată de alunecare este de 6,5 ha sau 65 000 mp; diferenţa de nivel a arealului alunecat este de 160 m (590 m în baza frunţii de alunecare

şi 750 m la marginea superioară a râpei de desprindere), Panta = 34 grade; Volumul de material pus în mişcare a fost de 500 000 m3

Calculele sunt următoarele :

Panta versantului, B = 34 grade ; cos B = 0,84857 ;

SA = suprafaţa alunecării corectată funcţie de pantă, astfel :

SA = MA/cos B = 65 000/0,84857 = 75 599 m2

În continuare determinăm SL, adică înălţimea medie de coborâre a întregii suprafeţe a alunecării :

SL = LV/SA = 500 000 m3/ 76 599 m2 = 6, 527 m

Rata denudaţiei (DR):

DR = SL/RI = 6,527 / 38 ani = 0,17 m/an