Prognóstico de deslizamentos translacionais em vertentes naturais sob condições de chuvas transientes baseado em SIG e Python: estudo de caso em Campos do Jordão (SP)
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
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| País: |
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18132/tde-01072025-101505/ |
Resumo: | A ocorrência de movimentos de massa gravitacionais vem sendo cada vez mais frequentes, principalmente causados por fortes eventos de precipitação. Aliado a isso, o rápido crescimento populacional das últimas décadas tem resultado na ocupação crescente de encostas e áreas adjacentes. Como resultado, tragédias tornaram-se recorrentes não só no Brasil mas em todo o mundo, quando o material geológico movimentado encontra essas populações. Diante desse fato, entende-se a importância em desenvolver pesquisas relacionadas ao prognóstico de áreas com potencialidade de instabilidade. O presente estudo propõe um modelo de estimativa de deslizamentos translacionais considerando como variáveis a coesão e o peso específico natural do solo em função da umidade volumétrica no interior do maciço do solo frente ao avanço da infiltração da água da chuva. Para isso, a análise de estabilidade foi realizada em ambiente SIG aliado à programação em Python que permite considerar as variáveis dentro do equacionamento do modelo do talude infinito. A variação da coesão foi admitida por meio de equações exponencial e o peso específico natural com o uso dos índices físicos. O modelo proposto foi aplicado em uma área no município de Campos do Jordão e a simulação da infiltração foi realizada com dados pluviométricos de Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000, quando ocorreram deslizamentos translacionas induzidos pela chuva na região. Os resultados obtidos dão destaque à estatigrafia do terreno e a influência dos diferentes materiais na redistribuição da água ao longo do perfil. Nas unidades de materiais inconsolidados com maior presença de solos finos foi observada a criação de uma barreira capilar que dificulta a infiltração da água para maiores profundidades. Esse fenômeno resultou na estimativa de maiores áreas de instabilidade para a segunda superfície de ruptura. A consideração da chuva antecedente se mostrou mais importante para as camadas mais profundas, uma vez que tem papel de umedecer o solo previamente, antes do evento principal de precipitação, responsável pelo deslizamento. Nas camadas mais superficiais a drenagem acontece mais rapidamente, por isso o evento principal teve maior influência no pico de umidade do material geológico, responsável pela queda na resistência ao cisalhamento. No mesmo sentido, o cenário que considera os materiais inconsolidados inicialmente úmidos teve maior influência nas camadas mais profundas pois a maior presença de água nos poros permite que maiores profundidades atinjam maiores valores de umidade em menor tempo. Por fim, os índices estatísticos de acurácia indicaram que o modelo estima satisfatoriamente as áreas estáveis, entretanto algumas incertezas no modelo afetam o prognósticos das áreas instáveis. Além do efeito de capilaridade, o modelo apresenta incertezas quanto aos parâmetros do solo, a verdadeira representatividade da variabilidade dos materiais geológicos e limitações de modelagem por não considerar a presença de vegetação na área de estudo. Entretanto, é importante destacar que uma área prevista como instável equivocadamente, pode indicar uma área propensa a desenvolver eventos perigosos no futuro, não apenas um erro de classificação. |
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Prognóstico de deslizamentos translacionais em vertentes naturais sob condições de chuvas transientes baseado em SIG e Python: estudo de caso em Campos do Jordão (SP)Translational landslide prognosis in natural slopes under transient rainfall conditions based on GIS and Python: a case study in Campos do Jordão (SP)coesãocohesiondeslizamento translacionalestabilidade de taludeGISPythonPythonSIGslope stabilitytranslational landslideumidade volumétricavolumetric moistureA ocorrência de movimentos de massa gravitacionais vem sendo cada vez mais frequentes, principalmente causados por fortes eventos de precipitação. Aliado a isso, o rápido crescimento populacional das últimas décadas tem resultado na ocupação crescente de encostas e áreas adjacentes. Como resultado, tragédias tornaram-se recorrentes não só no Brasil mas em todo o mundo, quando o material geológico movimentado encontra essas populações. Diante desse fato, entende-se a importância em desenvolver pesquisas relacionadas ao prognóstico de áreas com potencialidade de instabilidade. O presente estudo propõe um modelo de estimativa de deslizamentos translacionais considerando como variáveis a coesão e o peso específico natural do solo em função da umidade volumétrica no interior do maciço do solo frente ao avanço da infiltração da água da chuva. Para isso, a análise de estabilidade foi realizada em ambiente SIG aliado à programação em Python que permite considerar as variáveis dentro do equacionamento do modelo do talude infinito. A variação da coesão foi admitida por meio de equações exponencial e o peso específico natural com o uso dos índices físicos. O modelo proposto foi aplicado em uma área no município de Campos do Jordão e a simulação da infiltração foi realizada com dados pluviométricos de Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000, quando ocorreram deslizamentos translacionas induzidos pela chuva na região. Os resultados obtidos dão destaque à estatigrafia do terreno e a influência dos diferentes materiais na redistribuição da água ao longo do perfil. Nas unidades de materiais inconsolidados com maior presença de solos finos foi observada a criação de uma barreira capilar que dificulta a infiltração da água para maiores profundidades. Esse fenômeno resultou na estimativa de maiores áreas de instabilidade para a segunda superfície de ruptura. A consideração da chuva antecedente se mostrou mais importante para as camadas mais profundas, uma vez que tem papel de umedecer o solo previamente, antes do evento principal de precipitação, responsável pelo deslizamento. Nas camadas mais superficiais a drenagem acontece mais rapidamente, por isso o evento principal teve maior influência no pico de umidade do material geológico, responsável pela queda na resistência ao cisalhamento. No mesmo sentido, o cenário que considera os materiais inconsolidados inicialmente úmidos teve maior influência nas camadas mais profundas pois a maior presença de água nos poros permite que maiores profundidades atinjam maiores valores de umidade em menor tempo. Por fim, os índices estatísticos de acurácia indicaram que o modelo estima satisfatoriamente as áreas estáveis, entretanto algumas incertezas no modelo afetam o prognósticos das áreas instáveis. Além do efeito de capilaridade, o modelo apresenta incertezas quanto aos parâmetros do solo, a verdadeira representatividade da variabilidade dos materiais geológicos e limitações de modelagem por não considerar a presença de vegetação na área de estudo. Entretanto, é importante destacar que uma área prevista como instável equivocadamente, pode indicar uma área propensa a desenvolver eventos perigosos no futuro, não apenas um erro de classificação.The occurrence of gravitational mass movements has become increasingly frequent, mainly due to intense precipitation events. The rapid population growth in recent decades has also led to the expanding occupation of slopes and adjacent areas. As a result, tragedies have become recurrent in Brazil and worldwide as the mobilized geological material reaches these populations. Given this scenario, the importance of developing research on the prognosis of areas with potential instability becomes evident. This study proposes a model for estimating translational landslides, considering variables such as soil cohesion and specific weight as a function of volumetric moisture within the soil mass in response to advancing rainwater infiltration. For this purpose, stability analysis was conducted in a GIS environment combined with Python programming, allowing the variables to be incorporated into the infinite slope model equation. Cohesion variation was modeled using exponential equations, while specific weight was derived from physical indices. The proposed model was applied to an area in the municipality of Campos do Jordão, and infiltration simulation was performed using rainfall data from December 1999 and January 2000, during which rain-induced translational landslides occurred in the region. The results highlight the terrain\'s stratigraphy and the influence of different materials on water redistribution along the soil profile. A capillary barrier was observed in soil units with more fine particles, hindering water infiltration to deeper layers. This phenomenon resulted in estimating larger instability areas for the second rupture surface. Antecedent rainfall was found to be more critical for deeper layers, as it preconditions the soil by increasing moisture before the main precipitation event responsible for the landslides. Drainage occurs more rapidly in shallower layers, making the primary event more influential in reaching the peak moisture level, which reduces shear strength. Similarly, scenarios considering initially moist soil had a greater influence on deeper layers, as the higher water content in the pores allows deeper zones to reach higher moisture levels in less time. Finally, statistical accuracy indices indicated that the model satisfactorily estimates stable areas. However, some uncertainties affect the prognosis of unstable areas. In addition to capillarity effects, the model faces uncertainties related to soil parameters, the actual representativeness of material variability, and limitations from not accounting for vegetation in the study area. Nonetheless, it is important to emphasize that a false prediction of instability may indicate an area prone to hazardous events in the future rather than merely representing a classification error.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPZuquette, Lázaro ValentimAlonso, Valéria Vaz2025-05-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18132/tde-01072025-101505/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-07-07T18:49:02Zoai:teses.usp.br:tde-01072025-101505Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212025-07-07T18:49:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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A ocorrência de movimentos de massa gravitacionais vem sendo cada vez mais frequentes, principalmente causados por fortes eventos de precipitação. Aliado a isso, o rápido crescimento populacional das últimas décadas tem resultado na ocupação crescente de encostas e áreas adjacentes. Como resultado, tragédias tornaram-se recorrentes não só no Brasil mas em todo o mundo, quando o material geológico movimentado encontra essas populações. Diante desse fato, entende-se a importância em desenvolver pesquisas relacionadas ao prognóstico de áreas com potencialidade de instabilidade. O presente estudo propõe um modelo de estimativa de deslizamentos translacionais considerando como variáveis a coesão e o peso específico natural do solo em função da umidade volumétrica no interior do maciço do solo frente ao avanço da infiltração da água da chuva. Para isso, a análise de estabilidade foi realizada em ambiente SIG aliado à programação em Python que permite considerar as variáveis dentro do equacionamento do modelo do talude infinito. A variação da coesão foi admitida por meio de equações exponencial e o peso específico natural com o uso dos índices físicos. O modelo proposto foi aplicado em uma área no município de Campos do Jordão e a simulação da infiltração foi realizada com dados pluviométricos de Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000, quando ocorreram deslizamentos translacionas induzidos pela chuva na região. Os resultados obtidos dão destaque à estatigrafia do terreno e a influência dos diferentes materiais na redistribuição da água ao longo do perfil. Nas unidades de materiais inconsolidados com maior presença de solos finos foi observada a criação de uma barreira capilar que dificulta a infiltração da água para maiores profundidades. Esse fenômeno resultou na estimativa de maiores áreas de instabilidade para a segunda superfície de ruptura. A consideração da chuva antecedente se mostrou mais importante para as camadas mais profundas, uma vez que tem papel de umedecer o solo previamente, antes do evento principal de precipitação, responsável pelo deslizamento. Nas camadas mais superficiais a drenagem acontece mais rapidamente, por isso o evento principal teve maior influência no pico de umidade do material geológico, responsável pela queda na resistência ao cisalhamento. No mesmo sentido, o cenário que considera os materiais inconsolidados inicialmente úmidos teve maior influência nas camadas mais profundas pois a maior presença de água nos poros permite que maiores profundidades atinjam maiores valores de umidade em menor tempo. Por fim, os índices estatísticos de acurácia indicaram que o modelo estima satisfatoriamente as áreas estáveis, entretanto algumas incertezas no modelo afetam o prognósticos das áreas instáveis. Além do efeito de capilaridade, o modelo apresenta incertezas quanto aos parâmetros do solo, a verdadeira representatividade da variabilidade dos materiais geológicos e limitações de modelagem por não considerar a presença de vegetação na área de estudo. Entretanto, é importante destacar que uma área prevista como instável equivocadamente, pode indicar uma área propensa a desenvolver eventos perigosos no futuro, não apenas um erro de classificação. |
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