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HYDROGEO Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. REDAZIONE DI STUDIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO DI SUPPORTO ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO "ASSETTO IDROGEOLOGICO" SAN CASCIANO VAL DI PESA - 17 Dicembre 2015 Ing. Giacomo Gazzini Ing. Tiziano Staiano Ing. Andrea Benvenuti Ing. Filippo Barbini Ing. Valentina Lanini Ing. Claudio Cecchini P. I. Francesco Balducci Rag. Lucia Bozzi METODOLOGIA DINDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA Indagini Idrologiche idrauliche Ing. Giacomo Gazzini

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA. REDAZIONE DI … › ...idraulica17_12_15_gazzini.pdfNuove LSPP (Regione Toscana, 2012); generalmente +20% rispetto a precedenti INPUT IDROLOGICI

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  • HYDROGEO Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio

    COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA.REDAZIONE DI STUDIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO DI

    SUPPORTO ALLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO

    "ASSETTO IDROGEOLOGICO"SAN CASCIANO VAL DI PESA - 17 Dicembre 2015

    Ing. Giacomo GazziniIng. Tiziano StaianoIng. Andrea BenvenutiIng. Filippo BarbiniIng. Valentina LaniniIng. Claudio CecchiniP. I. Francesco BalducciRag. Lucia Bozzi

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Indagini Idrologiche idrauliche

    Ing. Giacomo Gazzini

  • D.P.G.R. 53R/2011 Regolamento di Attuazione dell’art 62 Legge 1/2005

    Vanno considerati gli elementi idrologico -idraulici necessari per caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d'acqua in riferimento

    al reticolo d'interesse della difesa del suolo

    La Normativa Vigente in ambito idraulico

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

  • La Normativa Vigente in ambito idraulico

    LA DEFINIZIONE DI TEMPO DI RITORNO (TR): tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di

    assegnata intensità o analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

  • La Normativa Vigente in ambito idraulico

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

  • La Normativa Vigente in ambito idraulico

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Superamento del Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

    Introduzione del concetto di “GESTIONE” e non di “rimozione assoluta del rischio”

    Semplifica e rende più snella l’attuazione delle norme in rapporto con le altre regolamentazioni

    AdB Arno: Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

  • La Normativa Vigente in ambito idraulico

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

  • Obiettivo del lavoro

    Pericolosità Idrauliche delTerritorio del Comune di SanCasciano definite ai sensi delDPGR 53/r e del PGRA asupporto della variante delPiano Strutturale

    Approccio metodologico

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    La determinazione dellepericolosità idrauliche siottiene attraversol’implementazione di unamodellistica matematicaidrologico idraulica chesimula i fenomeni dipropagazione delle onde dipiena sia in alveo che neiterritori limitrofi.

  • CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA

    Corsi d’acqua studiati:

    • Fiume Greve• Borro di Sant’Angelo• Fosso di Battaglio• Torrente Pesa• Torrente Sugana• Borro del Fossato• Borro di Argiano• Borro di Canciulle• Torrente Terzona• Borro delle Felci

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Rilievo di campagna eseguito con strumentazione GPS e Stazione Totale(realizzati in parte dagli scriventi e in

    parte da Consorzio Bonifica)

  • CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA

    Corsi d’acqua studiati:

    • Fiume Greve• Borro di Sant’Angelo• Fosso di Battaglio• Torrente Pesa• Torrente Sugana• Borro del Fossato• Borro di Argiano• Borro di Canciulle• Torrente Terzona• Borro delle Felci

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Rilievo di campagna eseguito con strumentazione GPS e Stazione Totale(realizzati in parte dagli scriventi e in

    parte da Consorzio Bonifica)

  • CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA

    Caratterizzazione aree limitrofe ai corsi d’acqua attraverso Lidar della Regione

    Toscana

    Rilievo Laser Scanner da aereo con scansione di 1

    punto ogni metro. Permette una rappresentazione

    digitale tridimensionale del terreno con grande

    accuratezza

    Dettaglio di una rampa stradale

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Buona corrispondenza con rilievi topografici(Studio del RUC era utilizzata CTR 10k non

    perfettamente coerente con rilievi)

  • Nuove LSPP (Regione Toscana, 2012); generalmente +20% rispetto a precedenti

    INPUT IDROLOGICI

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Stima delle portate attese con tempo di ritorno Tr di 30 – 200 – 500 anni per diverse durate di pioggia (durate critiche dei corsi d’acqua studiati). Modello afflussi/deflussi IUH, con modello di formazione

    dell’onda di piena di Nash

    Ia Ks

    n k

    Perdita iniziale dovuta alla presenza di vegetazione

    Perdita per infiltrazione nel suolo

    Numero di serbatoi in cui è schematizzato il bacino

    Tempo caratteristico di svuotamento del serbatoio

    Piogge (lorde)

    KrPiogge (lorde)

    ragguagliate

    Coefficiente di ragguaglio areale

  • INPUT IDROLOGICI

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Stima delle portate attese con tempo di ritorno Tr di 30 – 200 – 500 anni per diverse durate di pioggia (durate critiche dei corsi d’acqua studiati). Modello afflussi/deflussi IUH, con modello di formazione

    dell’onda di piena di Nash

    Ia Ks

    n k

    Piogge (lorde)

    KrPiogge (lorde)

    ragguagliate

    Implementazione del modello A/D

  • MODELLISTICA IDRAULICAModellistica idraulica effettuata attraverso il Software MIKE del DANISH HYDRAULIC

    INSTITUTE – DHI

    Modellazione monodimensionale in alveo (Mike 11), in moto vario

    Modellazione bidimensionale nelle aree contermini (Mike 21)

    Direzione e verso del vettore velocità in ogni cella

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

  • MODELLISTICA IDRAULICAModellistica idraulica effettuata attraverso il Software MIKE del DANISH HYDRAULIC

    INSTITUTE – DHI

    Modellazione monodimensionale in alveo (Mike 11), in moto vario

    Modellazione bidimensionale nelle aree contermini (Mike 21)

    Direzione e verso del vettore velocità in ogni cella

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Accoppiamento Mike11 e Mike 21 tramite Mike Flood

  • MODELLISTICA IDRAULICAModellistica idraulica effettuata attraverso il Software MIKE del DANISH HYDRAULIC

    INSTITUTE – DHI

    Modellazione monodimensionale in alveo (Mike 11), in moto vario

    Modellazione bidimensionale nelle aree contermini (Mike 21)

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Accoppiamento Mike11 e Mike 21 tramite Mike Flood

    Risultati espressi in battenti e velocità nelle aree allagate ed in alveo

    Nei centri abitati permette di capire come si propaga il flusso d’acqua attraverso la viabilità

  • Risultati: Simulazione Pesa e Greve Tr 200 con d = 8.5h e 7h rispettivamente

    MODELLISTICA IDRAULICA

    https://www.youtube.com/watch?v=0UbH_swnUpA&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=7https://www.youtube.com/watch?v=0UbH_swnUpA&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=7https://www.youtube.com/watch?v=0UbH_swnUpA&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=7

  • Risultati: Simulazione Pesa Tr 200 con d = 8.5h

    MODELLISTICA IDRAULICA

    https://www.youtube.com/watch?v=lIfx8jafT2k&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=8https://www.youtube.com/watch?v=lIfx8jafT2k&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=8https://www.youtube.com/watch?v=lIfx8jafT2k&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=8

  • Risultati: Simulazione Greve Tr 200 con d = 7h

    MODELLISTICA IDRAULICA

    https://www.youtube.com/watch?v=XVyXJQbbTVU&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=6https://www.youtube.com/watch?v=XVyXJQbbTVU&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=6https://www.youtube.com/watch?v=XVyXJQbbTVU&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj&index=6

  • Risultati: Simulazione Pesa a Cerbaia Tr 200 con d = 1.75h

    MODELLISTICA IDRAULICA

    https://www.youtube.com/watch?v=7CuhAsRKq9Y&index=9&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBjhttps://www.youtube.com/watch?v=7CuhAsRKq9Y&index=9&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBjhttps://www.youtube.com/watch?v=7CuhAsRKq9Y&index=9&list=PLrBNnf4Yc_LXLo25ujSq4-pkShdbVwZBj

  • BATTENTI IDRAULICI

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Risultati: Estratto di mappa dei battenti idraulici massimi

  • METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Ai sensi D.P.G.R. 53/R

    Le aree allagate per Tr 30 – 100 – 200 – 500 anni sono quindi trasformate in pericolosità idrauliche su tutto il territorio del Comune di San Casciano

    PERICOLOSITA’ IDRAULICA

  • METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Le aree allagate per Tr 30 – 100 – 200 – 500 anni sono quindi trasformate in pericolosità idrauliche su tutto il territorio del Comune di San Casciano

    PERICOLOSITA’ IDRAULICA

    Ai sensi del PGRA

  • RINGRAZIAMENTI

    METODOLOGIA D’INDAGINE IDROLOGICO IDRAULICA

    Un ringraziamento particolare alle Amministrazioni, che con il loro proficuo e collaborativo apporto hanno permesso la realizzazione del presente studio:

    Comune di San Casciano Autorità di Bacino del Fiume Arno

    Genio Civile Firenze Consorzio di Bonifica Toscana Centrale