##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Phân tích diễn biến đường bờ sông Cần Thơ bằng công nghệ ảnh viễn thám

Đinh Văn Duy , Huỳnh Minh Tuấn , Phạm Tấn Đạt

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích diễn biến đường bờ sông Cần Thơ trong giai đoạn 2010 – 2025, tập trung vào hai khu vực bờ Nam và bờ Bắc. Dữ liệu đường bờ được xử lý và tính toán thông qua chỉ số tốc độ thay đổi đường bờ trung bình hàng năm (LRR), kết hợp biểu đồ và bản đồ để mô tả không gian – thời gian của quá trình bồi tụ và xói lở. Kết quả cho thấy bờ Bắc có xu thế bồi tụ chiếm ưu thế với 51% chiều dài, xói lở 5% và 44% ổn định, trong khi bờ Nam có 34% bồi tụ, 9% xói lở và 57% ổn định. Các khu vực xói lở tập trung chủ yếu tại các đoạn sông uốn cong và hẹp, chịu tác động của dòng chảy và sóng tàu, trong khi các khu vực bồi tụ xuất hiện tại các đoạn sông thẳng hoặc mở rộng. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho công tác quy hoạch và quản lý bờ sông Cần Thơ, đồng thời gợi ý những khu vực cần ưu tiên bảo vệ và giám sát.

Tài liệu tham khảo

  1. Kondolf, G.M., Z.K. Rubin, and J. Minear, Dams on the Mekong: Cumulative sediment starvation. Water Resources Research, 2014. 50(6): p. 5158-5169.
  2. Wohl, E., An integrative conceptualization of floodplain storage. Reviews of Geophysics, 2021. 59(2): p. e2020RG000724.
  3. Tri, V.P.D., et al., Progress toward resilient and sustainable water management in the Vietnamese Mekong Delta. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 2023. 10(6): p. e1670.
  4. Yoshida, Y., et al., Impacts of mainstream hydropower dams on fisheries and agriculture in lower Mekong Basin. Sustainability, 2020. 12(6): p. 2408.
  5. Anthony, E.J., et al., Linking rapid erosion of the Mekong River delta to human activities. Scientific reports, 2015. 5(1): p. 14745.
  6. Bishop, A.W., The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. Geotechnique, 1955. 5(1): p. 7-17.
  7. Shields Jr, F.D., A. Simon, and L.J. Steffen, Reservoir effects on downstream river channel migration. Environmental Conservation, 2000. 27(1): p. 54-66.
  8. Rinaldi, M., et al., Numerical simulation of hydrodynamics and bank erosion in a river bend. Water Resources Research, 2008. 44(9).
  9. Baig, M.R.I., et al., Analysis of shoreline changes in Vishakhapatnam coastal tract of Andhra Pradesh, India: an application of digital shoreline analysis system (DSAS). Annals of GIS, 2020. 26(4): p. 361-376.
  10. Himmelstoss, E.A., et al., Digital shoreline analysis system (DSAS) version 5.1 user guide. 2021, US Geological Survey.
  11. McFeeters, S.K., The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International journal of remote sensing, 1996. 17(7): p. 1425-1432.