بررسی ارتباط بین رخداد زمین لغزش با پهنه های گسلی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زمین شناسی، پژوهشکده سوانح طبیعی، تهران، ایران

چکیده
نحوه تاثیر پهنه­های گسلی و فعالیت تکتونیکی بر رخداد زمین­لغزش­ها و ارتباط بین آنها را می­توان از طریق بررسی چگالی رخداد زمین­لغزش در پهنه گسلی و حریم آنها و تاثیر فعالیت تکتونیکی بر رخداد زمین­لغزش ارزیابی نمود. تاثیر فعالیت تکتونیکی به وسیله رخداد زمین­لرزه و ایجاد نیروی محرک، بالا آمدگی های تکتونیکی، ایجاد شرایط و مصالح مستعد زمین لغزش از طریق ایجاد و توسعه شکستگی­ها و خردشدگی­های ناشی ازگسلش، ایجاد درزه و شکاف در سنگ ها و تسریع فرایند هوازدگی مکانیکی و شیمیایی، ایجاد گوژ و برش گسلی؛ افزایش نفوذپذیری سنگها، تغییر در میزان و جهت شیب لایه­های زمین­شناسی و توپوگرافی است. در این پژوهش با مقایسه موقعیت مکانی زمین لغزش های رخ داده شناسایی شده در کشور با گسل های فعال و میزان شیب محل رخداد زمین لغزش ها، مشاهدات و بررسی های میدانی سه نمونه زمین لغزش در منطقه زاگرس، آذربایجان و البرز به منظور شناخت  تاثیر فعالیت گسلی در ایجاد مصالح مستعد زمین لغزش مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه مشخص گردید که در محدوده نزدیک گسل های فعال تراکم رخداد زمین لغزش های شناسایی شده به میزان 65 درصد بیشتر مناطق دور از گسل است و درصد بالایی از زمین لغزش ها در شیب های بالاتر از 15 درجه رخ داده که ناشی از افزایش میزان شیب و برخاستگی کوه ها تحت تاثیر فعالیت تکتونیکی است. همچنین در بررسی میدانی زمین لغزش های قلعه رستم در منطقه زاگرس، زمین لغزش کفچرین در منطقه آذربایجان و زمین لغزش قلعه قافه بالا در منطقه البرز شرقی مشخص گردید که فعالیت گسل ها باعث ایجاد شکستگی، خردشدگی، افزایش نفوذپذیری، تغییرات در شیب و لایه بندی سنگ ها و از همه مهمتر باعث ایجاد مصالح مستعد زمین لغزش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

Investigating the relationship between landslides and fault zones in Iran

نویسنده English

saeedmohammad sabouri
Assistant Professor of Geology, Natural Disaster Research Institute, Tehran, Iran
چکیده English

1-Introduction
Mass movements include all movements that occur under the influence of mass weight. The effect of fault zones and tectonic activity on landslides and the relationship between them can be evaluated by examining the density of landslides in the fault zone and their boundaries and the impact of tectonic activity on landslides. The impact of tectonic activity by the occurrence of an earthquake and the creation of a driving force, tectonic uplifts, the creation of conditions and materials prone to landslides through the creation and development of fractures and cracks caused by faulting, the creation of cracks and fissures in rocks and acceleration The process of mechanical and chemical weathering, creating gouges and cutting faults; Increasing the permeability of rocks is a change in the amount and direction of the slope of the geological and topographical layers.
2-Materials and methods
The study scope includes the entire country. The location of all the landslides detected in Iran and the known faults of Iran, the slope of the landslides and field observations and technical investigations of three cases of landslides near the faults have been investigated. The research method in the present study is based on library studies and field observations. In this regard, the information related to the state of geology, tectonics and landslides that occurred in Iran is examined in a library form, and then the information of previous landslides has been collected and compared to Field investigation of old and new landslides is discussed. After completing the geological information, faults, landslides and their location, he analyzed the data and analyzed and compared the location of landslides with faults using Arc Gis software. And the slope of their place of occurrence is done. Also, as an example, several cases of landslides that have occurred in the area of ​​active faults have also been investigated and the effect of the fault zone on the occurrence of landslides will be analyzed. Finally, by analyzing the results of comparing the occurrence of landslides with the location of the faults, the evaluation of the active tectonics is carried out.
3-Results and discussion
The relationship between tectonic activities and the occurrence of landslides has been investigated by different researchers and confirmed in different regions. Therefore, considering that tectonic activity is caused by the occurrence of earthquakes and the creation of a driving force, tectonic uplifts, fractures and crushings caused by faulting, the creation of cracks and fissures in rocks and the acceleration of the process of mechanical and chemical weathering, the creation of fault gouges and cutting A fault as a material prone to landslides, increasing the permeability of rocks, changes in the direction and slope of geological layers, etc., cause landslides, the relationship between tectonic activity and landslides was investigated. Therefore, by comparing the location of the landslides detected in the country with the active faults of the country, it was found that the density of landslides is higher in the area near the active faults. As it was determined in the observations and field investigations of three selected landslide samples in Zagros, Azerbaijan and Alborz region (including the landslides of Qala Rostam, Kafcherin and Qafe Bala Qala), the activity of faults causes fractures, crushing, increased permeability, Changes in the slope and layering of rocks, and most importantly, have caused landslide-prone materials. However, it was not possible to convert this impact into quantitative data due to geological conditions and lack of data, and it was enough to interpret and describe this impact qualitatively. Also, by examining the location of the landslides that occurred in the country and the slope of the landslides, it was found that a high percentage of landslides occurred at slopes higher than 15 degrees, and qualitatively, it can be related to the slope and elevation of the mountain. established with tectonic activity and described the effect of tectonic activity on the occurrence of landslides.
4- Conclusion
By comparing the location of landslides detected in the country with active faults in the country, it was found that the density of landslides is higher in the vicinity of active faults. So that in the range of 500 meters and 2000 meters of active faults, the number of detected landslides is 65% more than the areas far from the fault, and a high percentage of landslides occurred at slopes higher than 15 degrees, which is due to It is influenced by tectonic activity due to the increase in the slope and elevation of the mountains. According to the field investigation of three landslide samples, the effect of fault activity on the creation of landslide-prone materials was determined. Therefore, one of the main factors of the occurrence of landslides and the frequency of their occurrence in the fault areas and close to the faults can be considered as the effect of tectonic activity and faults, which through the occurrence of earthquakes and the creation of a driving force, tectonic uplifts, fractures and crushing caused by faulting, creation of joints and cracks in rocks and accelerating the process of mechanical and chemical weathering, creation of fault gouges and fault cuts as materials prone to sliding, increasing the permeability of rocks, changes in the direction and degree of slope of geological layers, etc. In other words, it can be said that tectonic activities have increased the occurrence of landslides in the country. In terms of the vulnerability of residential areas and other important facilities located near active and quaternary faults, in addition to seismic waves and surface rupture during an earthquake, they are also threatened by the risk of landslides. Therefore, it is necessary and necessary to adopt engineering measures in the construction of houses located in fault zones to prevent damage caused by landslides, as well as not to build on sloping land and away from the boundaries of fault ruptures.

کلیدواژه‌ها English

Active tectonics
Qaleh Rostam
Kafcharin
Ghaleh Ghafeh Bala
Active Fault
آقانباتی،­ علی. (1383). زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
افشاری، امیر؛ قهرودی تالی، منیژه؛ صدوق، سید حسن؛ احتشامی معین آبادی، محسن. (1398). ارزیابی ناپایداری دامنه ها در ناحیه راه آهن لرستان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری (DInSAR ). پژوهشهای ژئومورفولوژی کمّی. 8(3)، 183-202.
بهاروند، سیامک؛ سوری، سلمان؛ رهنماراد، جعفر؛ جودکی، مسعود. (1397). تحلیل فعالیت زمین‌ساختی و ارتباط خطواره‌ها با خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه وارک، لرستان). نشریۀ زمین‌شناسی مهندسی. ۱۲ (۲)، ۲۳۷-۲۵۸.
حبیبی، علیرضا. (1394). بررسی زمین لغزش ها با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیک. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 7(1)، 98-108.
حسامی‏آذر، خالد؛ جمالی، فرشاد؛ طبسی، هادی. (1382). نقشه گسل‏های فعال ایران. پژوهشگاه بین‏المللی زلزله‏شناسی و مهندسی زلزله.
رمضانی، بهمن؛ ابراهیمی، هدی. (1388) شناخت عوامل موثر زمین لغزش در حوضه آبخیز سد برنجستانک قائمشهر فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی (4)، 127 -136.
شریعت جعفری، محسن. (1376). زمین لغزش، انتشارات سازه. تهران.
صبوری، سعیدمحمد؛ حاجی علی بیگی، حسین؛ طالبیان، مرتضی؛ فتاحی، مرتضی. (1400). تحلیل موقعیت مکانی روستاها نسبت به حریم گسیختگی (مطالعه موردی: گسل شمال قزوین). مسکن و محیط روستا.، ۴۰ (۱۷۳)،۶۰-۴۹.
صبوری، سعیدمحمد؛ حاجی علی بیگی، حسین؛ طالبیان، مرتضی؛ فتاحی، مرتضی. (1400). بررسی ارتباط فراوانی رخداد زمین‌لغزش با تکنونیک فعال در منطقه شمال قزویننشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری. 74(2)، 423-436.
صبوری، سعیدمحمد؛ حاجی علی بیگی، حسین؛ طالبیان، مرتضی؛ فتاحی، مرتضی. (1398). بررسی حریم گسیختگی گسل شمال قزوین در مقطع روستای نجم آباد، سی و هشمتین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عزتی مریم؛ آق­آتابای، مریم. (1394). تحلیل زمینساخت فعال حوضه بجنورد با کمک شاخصهای مورفوتکتونیکی، نشریه پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی، (2) 711-790.
کیانی، طیبه؛ هیراد، ندیم؛ غفورپور عنبران، پرستو. (1399). بررسی ویژگی های زمین ساخت فعال در گستره رودبار با نگرش ویژه بر زمین لغزش های منطقه. تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. ۷ (۱)، ۶۵-۸۸.
میرصانعی، رضا؛ مهدوی فر، محمدرضا. (1385). روش ها و معیارهای بهینه جهت تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش؛ گزارش نهایی تهیه راهنمای پهنه بندی خطر زمین لغزش در ایران، پزوهشکده سوانح طبیعی.
پژوهشکده سوانح طبیعی، (1398). مطالعات پایدارسازی زمین لغزش روستای قلعه رستم شهرستان ازنا، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان.
پژوهشکده سوانح طبیعی، (1398). مطالعات پایدارسازی زمین لغزش روستای قلعه قافه بالا شهرستان مینودشت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان.
پژوهشکده سوانح طبیعی، (1398). مطالعات پایدارسازی زمین لغزش روستای کفچرین شهرستان خوی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی.
Donny, R.W., Hidayati, S., Muslim, D., and Sulaksana, N. (2015). Control morphology to the landslide Induced Earthquake: Case Study Padang Pariaman, Sumatra.10th Asian Regional Conference of IAEG. doi: 10.13140/RG.2.1.4268.8487.
El Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernández, T., Chacón, J., and Keller, E. A. (2008). Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology, 96(1),150- 17.
Sanchez, G.,  Rolland, R., Corsini, M., Braucher, R., Bourlès, D., Arnold, M., and Aumaître. G. (2010). Relationships between tectonics, slope instability and climate change: Cosmic ray exposure dating of active faults, landslides and glacial surfaces in the SW Alps. Geomorphology, 117(1-2), 1-13.
Sharifi, R., Solgi, A., and Pourkermani, M. (2013). A Study of the Relationship between Landslide and Active Tectonic Zones: A Case Study in Karaj Watershed Management, open journal of Geology, 3, 233-239.
Sharma, S., and Sarma, N. J. (2017). Application of drainage basin morphotectonic analysis for assessment of tectonic activities over two regional structures of the northeast India, Journal of the Geological Society of India, 89 (3) 271-280.
Petley D (2012) Global patterns of loss of life from landslides. Geology 40(10):927–930. https:// doi. org/ 10. 1130/ G33217.1
Soeters R, Van Westen CJ (1996) Slope instability recognition, analysis and zonation. Landslides 247:129–177
Zhang F, Huang X (2018) Trend and spatiotemporal distribution of fatal landslides triggered by non-seismic effects in China. Landslides 15(8):1663–1674. https:// doi. org/ 10. 1007/ s10346- 018- 1007-z
 Haque U, Blum P, Da Silva PF, Andersen P, Pilz J, Chalov SR, Malet JP, Auflič MJ, Andres N, Poyiadji E, Lamas PC (2016) Fatal landslides in Europe. Landslides 13(6):1545–1554. https:// doi. org/ 10. 1007/ s10346- 016- 0689-3
Lin Q, Wang Y (2018) Spatial and temporal analysis of a fatal landslide inventory in China from 1950 to 2016. Landslides 15(12):2357–2372. https:// doi. org/ 10. 1007/ s10346- 018- 1037-6
Froude MJ, Petley DN (2018) Global fatal landslide occurrence from 2004 to 2016. Nat Hazards Earth Syst Sci 18(8):2161–2181. https:// doi. org/ 10. 5194/ nhess- 18- 2161- 2018
Ehteshami-Moinabadi, M. Properties of fault zones and their influences on rainfall-induced landslides, examples from Alborz and Zagros ranges. Environ Earth Sci 81, 168 (2022). https://doi.org/10.1007/s12665-022-10283-2.