استعمال المنهجية الرياضية (SCS-CN) وخوارزمية الانحدار الخطية في تقدير كمية المياه السطحية الجارية وإمكانية حصادها للاستثمارات البشرية حوض وادي الطكيعيات دراسة تطبيقية

استعمال المنهجية الرياضية (SCS-CN) وخوارزمية الانحدار الخطية في تقدير كمية المياه السطحية الجارية وإمكانية حصادها للاستثمارات البشرية حوض وادي الطكيعيات دراسة تطبيقية

القسم: Article

الملخص





يروم البحث الحالي إلى تقدير حجم الجريان السطحي في حوض الطكيعيات عبر استعمال نماذج الارتفاع الرقمي المستوحاة من المرئيات الفضائية والعمل على تحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للوصول إلى سمات الحوض المورفومترية والهيدرولوجية ومن ثم محاكاة هذا النتائج مع برمجيات الذكاء الاصطناعي وذلك باستخدام خوارزمية الانحدار الخطي التي تحاكي الحصاد المائي للوصول إلى ادق النتائج، حيث اشارت نتائج البحث إلى أمكانية تطبيق نظام حصاد مائي في المنطقة، عن طريق انتخاب مواقع المستجمعات المقترحة بهدف خزن المياه والإفادة منها لمختلف الاغراض البشرية إذ تم احتساب الجريان المائي وفق النموذج الأمريكي (SCS-CN) وخلُص البحث إلى أن الحوض يتمتع بوجود ثلاث مواقع مُثلى لخزن المياه لغرض استعمالها في فترات الجفاف تراوحت قدرتها الخزنية بين (6377400 – 16074900م3) وبحجم جريان سطحي بلغ (6407-2480168) ملم وهي معطيات كمية كافية، يمكن الاستفادة منها في تنمية الأراضي الزراعية وتوسيع المراعي، واقامة المستقرات البشرية ورفع مناسيب المياه الجوفية، اما ما يخص نموذج الانحدار الخطي يظهر R² بقيمة 0.99 أن النموذج يمثل 99% من التباين في البيانات، مما يعني أن النموذج دقيق للغاية في التنبؤ بالجريان


 السطحي وفقًا للمتغيرات المستقلة CN_value والمساحة. من المعاملات، عندما تزيد CN_value بوحدة واحدة، تزداد Q بمقدار 2.24 وحدة، بينما تزيد الزيادة في المساحة بوحدة واحدة (كم²) من Q بمقدار 0.039 وحدة.





المراجع

  1.  Al-Eisawi, Abdulhamid Wali Abdul Bati, & Al-Ani, Salah Othman. (2018). Selecting water catchment sites for the Wadi Tabl Basin between Iraq and Saudi Arabia based on hydrogeomorphological indicators and their impact on desert development using geomatics techniques. Journal of Educational and Scientific Studies, College of Education, Iraqi University, Issue (11), Volume (2), p. 242.
  2.  Al-Kharabsheh, Atef Ali Hamed, & Ghoneim, Othman Mohammed. (2009). Water harvesting in arid and semi-arid regions in the Arab world. Amman: Dar Safa for Publishing and Distribution, p. 61.
  3.  Khudair, Zainab Wanas. (2007). Composition, lithology, and sedimentology of the upper Euphrates River valley and their impact on changes in salt concentrations in river water between the regions of Husaybah and Ramadi. Al-Ustadh Journal, Issue (65), p. 110.
  4.  Siskian, Varoujan Khajik, & Hafez, Shaker Qanbar. (1994). Report on the Boukamal and Wadi Al-Miyah maps (Report No. 2323). Baghdad: General Company for Geological Survey and Mining, p. 3.
  5.  Al-Nafie, Haifa Mohammed. (2010). Estimation of surface runoff and its flood hazards in the upper basin of Wadi Arafah, east of Makkah, using remote sensing and GIS (Unpublished master's thesis). Umm Al-Qura University, College of Social Sciences, p. 91.
  6.  Al-Karbouli, I. D. A. S. (2022). The Analysis of the hydro morphometric properties of the valley Halewat Basin in Anbar Governorate using remote sensing and geographic information systems. Midad Al-Adab Refereed Journal, 1(25).‏
  7.  Karbouli, A. S. E. A. (2022). Hydromorphometric Characteristics of the Milan Valley Basin in the Western Plateau and the Possibility of Investing Them for the Purposes of Water Harvesting. Journal of Tikrit University for Humanities, 29.
  8.  Arzek, A. S. (2018). Evaluating the qualitative characteristics of groundwater and its suitability for human use in the Kirkuk district. Journal of Education and Scientific Studies, 2(11).
  9. (*) To calculate surface runoff depth, the following equation is used:
  10. Q = (P - Ia)² / ((P - Ia) + S)
  11. Where:
  12. • Q = Surface runoff depth (in inches)
  13. • P = Precipitation (in inches)
  14. • Ia = Initial abstractions before runoff begins (such as infiltration, surface depressions, evaporation, and transpiration) (in inches)
  15. • S = Maximum potential retention after runoff begins (in inches)
  16. Since Ia is typically considered to be 20% of S, it is calculated as:
  17. Ia = 0.2 × S
  18. To calculate the value of S, the following equation is used:
  19. S = (1000 / CN) - 10
  20. Where:
  21. • CN = Curve Number
  22. Because all inputs are in inches and the metric system is used for consistency, the values are converted to millimeters by multiplying the equation by 25.4, resulting in the modified equation:
  23. S = (25400 / CN) - 25.4
  24. After generating the spatial layers for S, Ia, and Q, the results of the equations were entered into ArcGIS 10.4, using the Raster Calculator tool to compute the volume of surface runoff using the following formula:
  25. Qv = (Q × A) / 1000
  26. Where:
  27. • Qv = Surface runoff volume (in cubic meters)
  28. • Q = Surface runoff depth (in millimeters)
  29. • A = Basin area (in square kilometers)
  30. • 1000 = Conversion factor to ensure the final unit is in cubic meters

المعرفات

الإحصائيات

كيفية الاقتباس

استعمال المنهجية الرياضية (SCS-CN) وخوارزمية الانحدار الخطية في تقدير كمية المياه السطحية الجارية وإمكانية حصادها للاستثمارات البشرية حوض وادي الطكيعيات دراسة تطبيقية: استعمال المنهجية الرياضية (SCS-CN) وخوارزمية الانحدار الخطية في تقدير كمية المياه السطحية الجارية وإمكانية حصادها للاستثمارات البشرية حوض وادي الطكيعيات دراسة تطبيقية. (2025). مجلة التربیة للعلوم الانسانیة, 5(19.1), 828-803. https://jeh.uomosul.edu.iq/index.php/jeh/article/view/62883
##submission.copyrightAndLicensing##

كيفية الاقتباس

استعمال المنهجية الرياضية (SCS-CN) وخوارزمية الانحدار الخطية في تقدير كمية المياه السطحية الجارية وإمكانية حصادها للاستثمارات البشرية حوض وادي الطكيعيات دراسة تطبيقية: استعمال المنهجية الرياضية (SCS-CN) وخوارزمية الانحدار الخطية في تقدير كمية المياه السطحية الجارية وإمكانية حصادها للاستثمارات البشرية حوض وادي الطكيعيات دراسة تطبيقية. (2025). مجلة التربیة للعلوم الانسانیة, 5(19.1), 828-803. https://jeh.uomosul.edu.iq/index.php/jeh/article/view/62883