استخدام مؤشر (TWI) في تحديد مواقع تجمع مياه الجريان السيلي بمنطقة الخمس – ليبيا.

المؤلفون

  • رجب فرج سالم اقنيبر قسم الجغرافيا/ الأكاديمية الليبية / فرع الخمس/ ليبيا.

DOI:

https://doi.org/10.37375/jlgs.v6i1.3749

الكلمات المفتاحية:

الفيضانات، نظم المعلومات الجغرافية، الاستشعار عن بُعد، مؤشر الرطوبة الطوبوغرافية، (TWI)، منطقة الخمس، تجمع المياه

الملخص

يركز البحث على توظيف مؤشر الرطوبة الطوبوغرافية (TWI) كأحد تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، وذلك لتحليل العلاقة بين قابلية التضاريس للاحتفاظ بالمياه ومعدل تدفقها نحو المناطق المنخفضة، وبما إن المنطقة الساحلية بالخمس تنحصر بين سلسلة من الهضاب والتلال المرتفعة في جهتها الجنوبية، وتتخللها العديد من الأودية، فهي تتعرض خلال المواسم الممطرة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار في المواضع المنخفضة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات تتسبب في إغلاق الطرق وتعطّل حركة السير بالمنطقة. ومن هذا المنطلق، استهدف البحث تحليل تأثير الخصائص الطوبوغرافية في توزيع مياه الجريان السطحي وتحديد المواقع الأكثر عرضة لتجمع السيول، مع إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية يمكن توظيفها في التخطيط العمراني والحد من مخاطر الفيضانات، وقد أظهرت النتائج أن الفيضانات تتركز بشكل واضح على الطرق الرئيسة، الأمر الذي يهدد السكان والعمران وتوقف حركة السير بالطرق، كما أثبت مؤشر (TWI)  كفاءته العالية في تحديد مناطق تجمع المياه بدقة، مما يؤكد أهميته كأداة علمية مهمة للتنبؤ بالمواقع المعرّضة للفيضانات، ودعم صنّاع القرار في إدارة الموارد المائية؛ للحد من الفيضانات والتخطيط العمراني السليم بمنطقة الدراسة.

المراجع

المصادر والمراجع:

- عاشور، عبد الوانيس عبدالرحمن، (2023)، تقدير عمق الجريان السطحي لحوض وادي درنة من خلال التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية ونموذج (SCS-CN) مجلة جامعة سبها للعلوم البحثية والتطبيقية.

- القاسي، حامد وآخرون، (2023)، استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمنطق الضبابي متعدد المعايير لتقييم وتحديد المناطق المعرضة للفيضانات في منطقة غات الكبرى، مجلة جامعة وادي الشطي للعلوم البحتة والتطبيقية، المجلد 1، العدد 1، يوليو - ديسمبر.

- عبد الرحمن، هالة محمد، (2022)، هيدرولوجية أحواض الوديان وحصاد المياه غرب بحيرة ساوه، رسالة ماجستير (غير منشورة)،كلية التربية للبنات، جامعة بغداد.

- Ballerine, C. (2017). Topographic Wetness Index Urban Flooding Awareness Act Action Support, Will and DuPage Counties, Illinois: Coordinated Hazard Assessment and Mapping Program. Illinois State Water Survey, Prairie Research Institute, University of Illinois.

- Bisrat, E., & Berhanu, B. (2018). Identification of surface water storing sites using Topographic Wetness Index (TWI) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Journal of Natural Resources and Development, 8, 91–100. Addis Ababa, Ethiopia.

- Drover, D., et al. (2015). Effects of DEM scale on the spatial distribution of the TOPMODEL Topographic Wetness Index and its correlations to watershed characteristics. Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union.

- Maou, A., & others. (2025). Assessing flash flood occurrences and hazard zones along the Mediterranean coasts: A GIS and mapping techniques approach in the Wadi Saf Saf Basin. Frontiers in Earth Science, Section: Geohazards and Georisks.

- https://www.illinoisfloodmaps.org/topo-wetness-index.aspx#top

التنزيلات

منشور

2026-01-01

كيفية الاقتباس

استخدام مؤشر (TWI) في تحديد مواقع تجمع مياه الجريان السيلي بمنطقة الخمس – ليبيا. (2026). مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية, 6(1), 125-138. https://doi.org/10.37375/jlgs.v6i1.3749