COMUNE DI FAVARA (PROVINCIA DI AGRIGENTO)
STUDIO GEOLOGICO GENERALE PER LA REVISIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI FAVARA
Relazione
LIMITI AMMINISTRATIVI QUADRO D'UNIONE DELLE SEZIONI Centro abitato
636030
g 636040 f
h 637010 e
636070
a 636080
b 637050
A 636120 a
637090
636160
637130
636110
d
c
AREA RILEVATA
PROVINCIE: COMUNI: A AGRIGENTO a AGRIGENTO b FAVARA c NARO d CASTROFILIPPO e RACALMUTO f COMITINI g ARAGONA h GROTTE
I GEOLOGI ANTONIO ALBA _________________ COMMITTENTE
FEDERICO MAROTTA
_________________
______________________
Dott. Geol. Antonio Alba Dott. Geol. Federico Marotta
1 2
3
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PREMESSA...................................................................................... 3 1.1
Inquadramento geografico.................................................................................................................................... 4
CARTA GEOLOGICA ........................................................................... 5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8
Geologia...................................................................................................................................................................... 5 Inquadramento geologico ...................................................................................................................................... 5 Tettonica ................................................................................................................................................................... 7 Stratigrafia .............................................................................................................................................................. 8 Complesso Argilloso - (Serravalliano - Tortoniano). ............................................................................ 8 "Tripoli"-(Messiniano).................................................................................................................................. 9 Calcare di Base - ( Messiniano superiore )........................................................................................... 10 Gessi di Pasquasia - ( Messiniano ). .........................................................................................................11 " Trubi " -( Pliocene inferiore)............................................................................................................... 12 Formazione Monte Narbone - (Pliocene medio- superiore). ............................................................ 13 Unità dei Terrazzi Marini......................................................................................................................... 13 Depositi attuali............................................................................................................................................ 14
CARTA GEOMORFOLOGICA. ................................................................ 15
3.1
4
Stato del Dissesto ................................................................................................................................................ 16 3.1.1 Fenomeni di erosione accelerata. ........................................................................................................... 16 3.1.2 Smottamenti. ............................................................................................................................................... 16 3.1.3 Scoscendimenti. .......................................................................................................................................... 16 3.1.4 Colamenti. ..................................................................................................................................................... 17 3.1.5 Crolli............................................................................................................................................................... 17 3.1.6 Processi di degradazione chimica........................................................................................................... 17 3.2 L'uomo agente geomorfologico .......................................................................................................................... 17 3.2.1 Opere di ingegneria: .................................................................................................................................. 18 3.2.2 Opere per il potenziamento dell'agricoltura:...................................................................................... 18
CARTA IDROGEOLOGIA..................................................................... 19
4.1
5
4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.6 4.7 4.7.1 4.8 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4
Complesso Impermeabile .....................................................................................................................................20 Argille e marne argillose del Serravalliano-Tortoniano....................................................................20 Marne argillose grigio - azzurre .............................................................................................................20 Complesso Scarsamente permeabile ................................................................................................................20 marne e diatomee Messiniane della Fm. Tripoli;.................................................................................20 marne e calcari marnosi dei Trubi (Pliocene inf.),.............................................................................20 Complesso altamente Permeabile ......................................................................................................................20 Calcare di base della Serie Evaporitica Messiniana. ......................................................................... 21 Terreni Gessosi........................................................................................................................................... 21 Infiltrazione efficace .......................................................................................................................................... 21 Depositi lacustri e Complesso alluvionale: ............................................................................................ 21 Detrito di falda...........................................................................................................................................22 - Alimentazione delle falde.................................................................................................................................22 Pericolosita' Da Inquinamento Delle Acque Sotterranee E La Vulnerabilita' Degli Acquiferi .........23 CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE...........................................................................................................24 Caratteri i Climatologici;...........................................................................................................................25 Caratteristiche Idrogeormorfologiche ...........................................................................................................25 Bacino idrografico del Vallone Favara...................................................................................................27 Bacino Idrografico del Vallone San Benedetto ..................................................................................28 Bacino idrografico del torrente Jacono ...............................................................................................29 Bacino idrografico del Torrente Perciata ............................................................................................30
CARTA LITOTECNICA....................................................................... 31
5.1 5.1.1 5.1.2
Comportamento Litoide........................................................................................................................................ 31 Calcari evaporitici....................................................................................................................................... 31 Gessi...............................................................................................................................................................32
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5.2 Comportamento Coesivo.......................................................................................................................................32 5.2.1 Calcari Marnosi (Trubi) .............................................................................................................................32 5.2.2 Argille marnose del Tortoniano...............................................................................................................32 5.2.3 Scisti diatomitici Tripoli...........................................................................................................................33 5.2.4 Suoli e coperture eluviali..........................................................................................................................33 5.2.5 Detriti di falda............................................................................................................................................33 5.2.6 Materiali di riporto di varia natura........................................................................................................33
CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE. ............................................ 35 CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE. ............... 39
7.1
Calcolo delle forze dinamiche secondo il D.M. 24/01/1986 .......................................................................40
CONSIDERAZIONI TECNICHE CONCLUSIVE. ........................................... 45
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PREMESSA Su incarico del Comune di Favara giusta determina sindacale del 31/12/2002 n° 1l4
i sottoscritti Dott. Geol. Antonio Alba e Dott. Geol. Federico Marotta riuniti in collegio e iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia rispettivamente al n° 1488 e 2081 hanno redatto il presente studio
rivolto ad individuare tutte le problematiche geologico
tecniche necessarie per avviare una corretta pianificazione ai fini della revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara; Il presente studio è stato redatto ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 11/04/81 n° 65 ed in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare dell’Assessorato Territorio ed Ambiente del 31/01/1995, prot. 2222. Le finalità principali dello studio in oggetto sono di fornire quei parametri geologicoambientali che possono influenzare le trasformazioni antropiche e su di loro realizzare quella pianificazione nelle more di uno sviluppo coerente e imprescindibile dalle limitazioni imposte dalla natura quali possono essere i fattori geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici. Di seguito sono riportate tutte quelle informazioni geologico tecniche che dovranno essere utilizzate per la revisione degli strumenti urbanistici del territorio comunale di Favara; Nei capitoli successivi saranno analizzate tutte quelle situazioni locali che presentano pericolosità geologica e sismica e che possono influenzare le future scelte degli strumenti urbanistici. Il presente studio è stato realizzato dopo un’attenta analisi delle informazioni esistenti, raccogliendo tutta la bibliografia geologica, geomorfologia, idrogeologica, sismologia del territorio in esame, questi dati hanno una notevole importanza ai fini di una corretta conoscenza preliminare di tutti i parametri meccanici dei litotipi affioranti e delle caratteristiche fisiche dell’ambiente. Il tutto è stato integrato da una serie d’informazioni raccolte sul territorio con persone, studiosi ecc. al fine di individuare tutti quei dati storici quali spessori delle
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coltri, caratteristiche geotecniche informazioni sul sottosuolo, pozzi non più esistenti, grotte, frane, alluvioni. In rispetto alla Circolare n.2222 del 31/01/1995, alla presente, sono state allegate carte tematiche in scala 1:10.000 e 2.000;. 1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO Il territorio di Favara oggetto del presente studio ha una superficie di circa 82 Km topograficamente ricade nei fogli 271 e 267 della carta d’Italia alla Scala 1:25.000 e nelle Carte CTR scala 1:10.000 nelle sezioni 636040-636080-636120-636160-637010637050-637090-637130.
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CARTA GEOLOGICA 2.1 GEOLOGIA Il presente studio anche se indirizzato ad uno scopo prettamente applicativo non
può fare a meno di un attento rilevamento geologico che ci permetta di redigere una carta geologica che ci fornisca tutte quelle informazioni stratigrafiche e di rapporti giaciturali e geometrici, e che ci permettano di individuare planimetricamente le diverse unità litostratigrafiche. Tutte queste caratteristiche sono riportate nell’allegato carta geologica in scala 1:10.000 e 1:2.000. 2.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO Il territorio in esame ricade nel bacino centrale siciliano, che rappresenta l'avanfossa
per
il
tratto
Maghrebide
della
Catena
Appenninica
(avanfossa
di
Caltanissetta). Per un inquadramento il più chiaro possibile, diamo una rapida descrizione dei lineamenti geologici (stratigrafici e strutturali) della Sicilia. La storia geologica dell'Isola è costituita da alterne vicende sedimentarie e tettoniche, che si sviluppano
soprattutto in un arco di tempo che va dal Paleozoico
superiore al Quaternario. La sua evoluzione geodinamica è strettamente legata alla collisione del promontorio Africano con la placca Europea. Geologicamente si può considerare la Sicilia fra le più complesse regioni del Mediterraneo, per la sua posizione fra le catene Alpidiche del nord Africa ad ovest, e l'arco Calabro-Peloritano e l'Appennino a nord-est. Il quadro strutturale della Sicilia è caratterizzato da tre settori principali (Catalano & D'Argenio, 1978, 1982): 1)
Un settore sud-orientale che si comporta da avanpaese (Plateau Ibleo).
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2)
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Un settore intermedio (affiorante in Sicilia occidentale, e parzialmente
sepolto nelle zone centrali dell'Isola ), che costituisce un avanpaese deformato nel PlioPleistocene con residui di un’avanfossa Pleistocenica. 3)
Un settore interno settentrionale, costituito da una complessa pila di
thrust, generalmente vergenti a sud ed a sud-est, con residui di un’avanfossa del Miocene superiore. I primi due settori che costituiscono l'area di avanpaese, fino a tutto il Pliocene inferiore erano sostanzialmente continui senza alcuna differenziazione. Solo a partire dal Pliocene medio, un settore dell'avanpaese, quello più interno (zona centro-occidentale della Sicilia), è stato interessato da rapidi processi di subsidenza localizzati in corrispondenza della Fossa di Caltanissetta, e di quella di Castelvetrano (molto meno pronunciata), che si sviluppa a partire da questo momento come aree di avanfossa. L'avanpaese indeformato ibleo mostra una successione con un’ampia sequenza carbonatica (dal tardo Trias fino al Lias inferiore), seguita da depositi di bacino intrapiattaforma (limitati al Giurassico), depositi tipo seamount (sempre Giurassico) e da calcari pelagici (Giurassici - Paleogenici). Questi depositi sono ricoperti in discordanza da depositi di bacino di avanpaese del Miocene medio, Pleistocene. L'avanpaese deformato, con la conseguente avanfossa, risulta occupato nelle sue parti più profonde dall'edificio a falde caratterizzato da un "cuneo" di rocce embriciate ripetutamente, per lo più dal Miocene inferiore- Pleistocene (terreni Sicilidi, scaglia di Flysch Numidico, Fm. Terravecchia, Evaporiti e Trubi), localmente nota come "Falda di Gela", messasi in posto durante il Pliocene superiore - Pleistocene inferiore. L'ultimo migliaio di metri dell'avanfossa di Caltanissetta (che sembra essere un graben dell'avanpaese, Catalano & D'Argenio -1982-), è riempito da sedimenti clastici progradanti del Plio- Quaternario. E' in questo complesso quadro geologico che vanno inserite le unità stratigrafiche affioranti nella zona rilevata; più precisamente si inseriscono nell'insieme di falde, i terreni deposti prima del Pliocene inferiore:
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Unità delle Argille marnose del Serravalliano Tortoniano Unità delle Marne silicee. Unità del Calcare di Base Unità dei Gessi. Unità delle Marne calcaree. La copertura terrigena progradante, che ricopre le unità di falda , sono rappresentate dalle seguenti unità: - Unità delle Argille marnose del Pliocene medio - sup. - Unità delle Calcareniti e sabbie. 2.3 TETTONICA L'area in esame ricade all'interno della cosiddetta "Fossa di Caltanissetta" o definita anche avanfossa perché rappresenta la porzione più meridionale di una catena (Catalano, 1985), che andò formandosi dal Miocene al Pliocene medio a causa della deformazione del margine del promontorio Africano. La fase tettonica verificatasi nel Tortoniano inferiore provocò le deformazioni maggiori di questo promontorio; si ebbe infatti un sollevamento ed una erosione dell'area della Sicilia tirrenica con conseguente deposizione dei prodotti di smantellamento (Fm. Terravecchia ) nella avanfossa. Questo stesso evento tettonico causa l'istaurarsi di condizioni euxiniche con diminuzione della profondità del bacino che progredirà a bacino chiuso evaporitico. Si vengono così a deporre le marne a diatomee della Fm. Tripoli, cui segue il primo ciclo evaporitico.
Nel Messiniano si verificò un'altra crisi tettonica
testimoniata dalla discordanza angolare che separa l'unità evaporitica inferiore da quella superiore. La tettonica Pliocenica portò alla deformazione del fondo dell'avanfossa con la formazione di pieghe con assi in direzione NE-SW.
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Il Pliocene superiore ed il Pleistocene vedono l'inversione dello stile tettonico, abbiamo infatti faglie normali ad alto angolo che dislocano i terreni in una evidente dinamica distensiva. Il motivo strutturale predominante dell'area studiata è la presenza di lievi pieghe sinformi ed antiformi, che si susseguono ripetutamente. Tali pieghe nel settore nord - occidentale hanno generalmente asse SE-NO, con gli alti topografici costituiti dal Calcare di base 2.4 STRATIGRAFIA In questo capitolo analizzeremo in dettaglio la successione stratigrafica ricostruita nel territorio comunale di Favara. Lo studio si è avvalso, oltre che del rilevamento geologico di campagna, anche di
analisi micropaleontologiche e dati provenienti dalla
stratigrafia dei pozzi. La successione, dal basso verso l'alto, comprende le seguenti formazioni: Complesso Argilloso; (Serravalliano-Tortoniano) "Tripoli"; (Messiniano) "Calcare di Base"; (Messiniano) Gessi di Pasquasia (II Ciclo); (Messiniano) "Trubi"; (Pliocene inferiore) Alluvioni e depositi eluviali; (Quaternario) 2.4.1 Complesso Argilloso - (Serravalliano - Tortoniano). Questo complesso è costituito prevalentemente da argille, argille marnose, argille sabbiose e talvolta modeste porzioni di conglomerati. In questo lavoro non si è fatta alcuna differenziazione litologica all'interno di questo complesso, sia per i modestissimi affioramenti di argille sabbiose e conglomerati, e sia perchè ai fini idrogeologici il comportamento dei differenti litotipi non varia sostanzialmente. Il complesso, dunque, mostra argille di colore variabile dal grigio-azzurrastro al marrone-giallastro, costituito da materiale risedimentato più o meno caotico, che ingloba
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modesti lembi di terreni marnosi più antichi, ed olistoliti di piccole dimensioni, di formazioni calcaree anch'essi più antichi. Le argille presentano varia tessitura scagliettata, brecciata, puddingoide, solitamente gli elementi stratimetrici sono molto poveri, raramente è possibile riconoscere la stratificazione essendo le giaciture caotiche. La datazione di questa unità può essere eseguita sia considerando il contenuto paleontologico dei sedimenti ritenuti normali, sia costatando che sul complesso poggia, in apparente continuità di sedimentazione, la Fm. Gessoso Solfifera. All'esame micropaleontologico i campioni prelevati presentano tipici marker del Serravalliano ( Globigerinoides trilobus, Globorotalia mayeri), e del Tortoniano (Globigerinoides obliquus extremus). L'ambiente di deposizione del complesso argilloso è stato ritenuto in passato, trasgressivo sulle serie più differenti, attualmente è ritenuto regressivo. Probabilmente si tratta di una progradazione di delta fluviali, interessati da fenomeni gravitativi come flussi olistostromici legati a frane sottomarine. Lo spessore dell'unità è indeterminabile, poichè non affiora il letto dello strato, e poichè i numerosi sondaggi eseguiti nella piana non danno indicazioni valide circa lo spessore. Al
complesso
argilloso
seguono
verso
l'alto,
in
apparente
continuità
di
sedimentazione, le marne silicee della Fm. "Tripoli". 2.4.2 "Tripoli"-(Messiniano). E' l'unità di base della serie Gessoso Solfifera, e segna l'inizio di facies di bacino chiuso evaporitico. Nel l’area interessata affiora con modesti spessori ed in limitati settori ma si può presumere una certa continuità del Tripoli, anche se non riscontrabile a causa degli intensi processi erosivi (naturali ed antropici), che tendono a mascherare con spesse coltri eluviali il litotipo. Il Tripoli presenta un caratteristico basso peso specifico, che lo rende molto leggero e facilmente riconoscibile.
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E' costituito da una alternanza di strati diatomitici e marnoso-calcarei, con spicole di Radiolari e gusci di Diatomee. Si presenta agevolmente fissile, friabile, terroso con perfetta sfaldatura lungo i piani di laminazione, in cui si possono rinvenire resti di pesce. Verso l'alto il Tripoli presenta le stratificazioni marnoso-calcaree più spesse, ed intercalazioni di sottili straterelli millimetrici di calcare rossastro, che testimonia il graduale passaggio ad un ambiente sempre più evaporitico. L'ambiente di deposizione sembra essere dunque, euxinico, salmastro con bacini profondi a bassa energia. La grande abbondanza di silice, necessaria allo sviluppo delle Diatomee, sembra essere giustificata con i cicli vulcanici legati alle fasi finali dei corrugamenti di epoca Alpina. L'età può essere ricavata si dallo studio della ittofauna, sia considerando i rapporti stratigrafici con le unità a letto e tetto del Tripoli. La letteratura in proposito indica un'età risalente al Messiniano. Lo spessore riscontrabile nei nostri affioramenti è di pochi metri (5-10), valore che sembra seguire la tendenza di tutto il bacino evaporitico. 2.4.3 Calcare di Base - ( Messiniano superiore ). Il Calcare di base è senza dubbio uno dei litotipi che imprime alla morfologia della zona rilevata una notevole impronta. Infatti le serre ed i cozzi, che caratterizzano il tipico paesaggio collinare del territorio comunale di Favara, sono costituiti da questa litologia. Nell'area in esame, i calcari si presentano sotto forma di grossi banconi massivi in cui è difficile riconoscere l'originaria stratificazione, il colore è biancastro o grigio chiaro in superficie, tendente al grigio scuro in profondità. Il calcare spesso mostra dei vacuoli, cavità cui corrispondevano la presenza originaria di zolfo, ormai scomparso per effetto degli agenti esogeni. Rimane l'aspetto cariato, "perciuliato" assunto dalla roccia calcarea.
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I banconi sono a volte costituiti da frammenti di roccia calcarea di granulometria superiore ai 2 mm si tratta di una breccia calcarea formatasi a spese di una originaria ritmite calcarea. In molte sezioni naturali, sono riconoscibili dei livelli marnosi di alcuni centimetri in cui è possibile estrapolare dati stratimetrici. Tali livelli segnano la temporanea variazione delle condizioni di sedimentazione, che ritornano di mare più profondo per poi ridivenire prettamente evaporitiche. Gli affioramenti del Calcare di base sono diffusi in tutta l’area studiata mostrano direzioni immersioni e pendenze molto varie che sfuggono ad un tentativo di schematizzazione. I rilievi presentano numerose piccole pieghe sinclinaliche ed anticlinaliche che grossomodo presentano assi disposti in senso E-O. Gli spessori assai variabili mostrano valori medi intorno ai 50-70 m . Il passaggio stratigrafico superiore con i Gessi di Pasquasia è in discordanza, coincidendo con la tettonica intramessiniana che divide il primo ciclo evaporitico dal secondo. 2.4.4 Gessi di Pasquasia - ( Messiniano ). E' bene ricordare che caratteristica dell'area studiata, è l'assoluta mancanza dei Gessi di Cattolica Eraclea, o Gessi del primo ciclo, deposti nelle zone bacinali in eteropia di facies con il calcare di base delle zone marginali. I gessi presenti nella zona, sono quelli del secondo ciclo costituiti da sei o sette banchi di gesso balatino, gesso selenitico e da gessareniti. A volte i gessi appaiono di spessore molto ridotto o talora assenti; in tal caso i Trubi poggiano direttamente sui calcari, come è possibile notare in numerosi punti della zona rilevata. I gessi affiorano estesamente in varie contrade del territorio comunale, ove mostrano una immersione prevalente in direzione sud, con pendenze comprese fra i 15 ed i 20 gradi. Si presentano in più varietà: Gesso Selenitico, Gesso Balatino Gessareniti.
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I banconi di gesso selenitico si presentano con macrocristalli geminati a coda di rondine, di dimensioni comprese fra i 2-3 cm fino ai 15-20 cm. Fra i banchi di gesso si riscontrano intercalazioni di marne argillose grigie e talvolta gessareniti, specialmente nella parte alta della successione. Lo
spessore
della
formazione
è
assai
variabile,
assumendo
spesso
una
conformazione a lente con massimi di 70 - 90 m, e parti dove è totalmente assente. I dati stratigrafici relativi ai pozzi, indicano un valore medio di 50 - 60 m . L'età stimata dai rapporti stratigrafici, è riferibile al Messiniano superiore. I Gessi sono tagliati al tetto dalla deposizione in discordanza delle marne a Globigerine o Trubi. 2.4.5 " Trubi " -( Pliocene inferiore). L'episodio evaporitico è chiuso nel Pleistocene inferiore, dalla deposizione in netta discordanza dei calcari marnosi pelagici e delle marne calcaree a prevalenti foraminiferi planctonici, detti in tutta la Sicilia " Trubi". Il contatto Miocene - Pliocene è spiegato con una ingressione del mare in tutte le zone in cui la crisi di salinità aveva permesso la deposizione dell'evaporiti, quindi il ristabilirsi delle comunicazioni con il mare aperto. I Trubi come detto sono dei calcari marnosi più o meno cementati passanti a marne calcaree di colore bianco crema fino a grigio chiaro; hanno frattura concoide e contengono tracce di idrossidi di ferro e noduli piritici dispersi uniformemente nella roccia e facilmente visibile ad occhio nudo. In affioramento si presentano ben stratificati, con strati aventi uno spessore di circa 10 - 20 cm e con delle fratture ortogonali alla stratificazione stessa, talvolta così regolari da potersi confondere con i piani di stratificazione. A volte gli affioramenti sono mascherati da estese coltivazioni di vigneti ed uliveti; la loro presenza è però provata dal colore biancastro che assume il terreno in corrispondenza di questo litotipo. Affioramenti abbastanza estesi di Trubi si hanno in molti settori del territorio comunale di Favara.
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Si presentano generalmente con giacitura sub - orizzontale o con inclinazioni di pochi gradi 8-10 fino ad un massimo di 30. Lo spessore della formazione è variabile tra i 40 e i 60 m . L'età ricavabile dal contenuto fossilifero, in letteratura è riferita al Pliocene inferiore. 2.4.6 Formazione Monte Narbone - (Pliocene medio- superiore). Rappresenta un deposito di progradazione trasgressivo sulle strutture a falde delle unità precedenti, mostrandosi in assoluta concordanza con i Trubi, da cui differiscono per un netto aumento della componente detritico argillosa. Nella sua espressione più chiara i termini di questa unità sono caratterizzati da argille grigio - blu o grigio - verdi, siltose o decisamente sabbiose, ricche di molluschi e di micro foraminiferi. E' segnalata la presenza di livelli olistostromici anche molto importanti con olistoliti raggiungenti dimensioni notevoli. Gli affioramenti di tale unità litostratigrafica sono limitati a C.da Misilinane settore inferiore del territorio Comunale di Favara si presentano molto sabbiose e rappresentano il termine superiore dell'unità, quello di passaggio alle sovrastanti calcareniti e sabbie. Lo spessore della formazione da noi stimato è di 80 - 100 m mentre più autori per zone limitrofe alla nostra, propongono un valore di 100 - 150 m . In continuità di deposizione ed in concordanza seguono le calcareniti della Formazione Agrigento. 2.4.7 Unità dei Terrazzi Marini. Il rilievo fotogeologico regionale indica che per la parte centro meridionale della Sicilia tre ordini di terrazzi fluviali e cinque di terrazzi marini. Interessante è il fatto che i terrazzi hanno mantenuto la loro debole pendenza verso mare, testimoniando la relativa stabilità tettonica, in tempi geologicamente recenti. I sedimenti dei Terrazzi presenti nella zona sono composti in prevalenza da conglomerati incoerenti a composizione per lo più calcarea, ghiaie, arenarea calcarea, e da sabbie a sabbie argillose di colore giallastro. Rappresentano un deposito di mare basso testimone di una ingressione marina. Sono costituito da un deposito clastico organogeno, deposto in discordanza con le argille
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Piacenziane, che spesso ne rappresentano il substrato. Età Pleistocene. Spessore i sedimenti di queste unità presentano deboli spessori, stimabili in generale massimo di venti metri. Possono essere riconosciuti tre ordini di terrazzi marini. 1° Ordine Quota media 100 metri; 2° Ordine Quota media 60 metri; 3° Ordine Quota media 10 metri. Rilevati in varie parti della zona meridionale del Territorio Comunale. 2.4.8 2.4.8.1
Depositi attuali. Alluvioni
Sono maggiormente presenti in una zona marginale del nostro territorio, la dove è presente il fiume Naro, che rappresenta il limite inferiore del nostro rilevamento. Sono costituite da materiali vari per granulometria e litologia. Trattasi di ghiaia sabbia e ciottoli di varie dimensioni e forma frammisti a depositi siltosi - argillosi. La variabilità di questi depositi è notevole anche su spazi molto brevi. Le alluvioni attuali sono soggette ad un continuo rimaneggiamento e trasporto da parte delle acque defluenti. 2.4.8.2
Suoli Eluviali
Si tratta di depositi continentali, palustri che si sono accumulati nelle aree pianeggianti o depresse. La natura è prevalentemente limoso - sabbiosa con abbondanti resti vegetali sia decomposti ( Humus ), che parzialmente decomposti. 2.4.8.3
Detrito di falda
Generalmente è costituito da ghiaie, brecce, variamente cementate a luoghi misti a matrice terrosa o sabbioso-argillosa. I frammenti sono di natura calcarea, calcareo marnosa e gessosa, provengono solitamente dallo smantellamento delle formazioni topograficamente sovrastanti. Le maggiori estensioni del detrito sono state rilevate nel centro urbano di Favara ed ai piedi dei rilievi.
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CARTA GEOMORFOLOGICA. Allo scopo di conoscere il territorio investigato, si è eseguito il rilevamento
geomorfologico, raccogliendo ed evidenziando su carta tutte le forme ed i processi morfogenetici caratteristici dell’area indagata. A tal proposito si è elaborata una carta geomorfologica in scala 1:10.000 e 1:2.000 la quale lascia intravedere le modificazioni fisiografiche del territorio, in continua trasformazione naturale ed antropica, in essa sono state rilevate quattro principali processi di modellamento : carsici, delle acque incanalate, di versante ed antropici. Le condizioni climatiche sono tipicamente mediterranee, con inverni miti e piovosi ed estati asciutte e calde, nell’area in studio, le escursioni termiche sono assai meno ampie specie sui rilievi collinari, dove gli inverni permangono miti e le estati sono alquanto fresche. Nell'area di studio si sviluppa il vallone Favara, che drena con modeste aste e impluvi il territorio nei dintorni del centro abitato. La rete idrografica è poco sviluppata limitandosi ai terreni impermeabili. Spesso gli impluvi non rappresentano una continua rete di canali con ordine via via crescente, ma si limitano a brevi tratti destinati ad esaurirsi sui terreni permeabili o ad alimentare piccoli laghi collinari. Il carattere temporalesco delle precipitazioni favorisce l'approfondimento delle incisioni già esistenti, infatti le grosse piene improvvise che investono i torrenti, provocano un approfondimento delle incisioni ed una degradazione laterale delle sponde. In generale però, prevalgono i processi di ruscellamento diffuso legati all'azione meccanica dell'acqua di scorrimento superficiale che provoca l'asportazione ed il trasporto delle particelle solide. Tali processi sono presenti un pò ovunque nel territorio del Comune di Favara, particolarmente nei pendii di natura argillosa e nei versanti che presentano maggiori inclinazioni. Le minute particelle detritiche si vanno ad accumulare nelle aree più depresse o pianeggianti.
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L’andamento orografico principale, è costituito da rilievi che danno vita a promontori, l’orografia si ripercuote nel circondario, originando la presenza di orlature più o meno pronunciate che danno vita ai rilievi le cui quote medie si attestano intorno a 300 mt. s.l.m.. 3.1 STATO DEL DISSESTO Il rilevamento Geologico oltre a evidenziare le caratteristiche geolitologiche dei terreni, a permesso di individuare aree soggette a fenomeni di instabilità che sono stati raccolti nei seguenti tipi: 3.1.1 Fenomeni di erosione accelerata. E' dovuto all'azione meccanica delle acque di dilavamento, ed è stato riscontrato nei pendii di natura prevalentemente argillosa. Le acque meteoriche defluendo sui terreni impermeabili determinano azione erosive, la cui intensità è variabile e in funzione dell'acclività. Le zone interessate da questi fenomeni sono i versanti costituiti da argille e marne dell'Unità di Monte Narbone e delle Argille del Tortoniano. Questo fenomeno è accentuato soprattutto nei versanti rivolti a Sud. Il ruscellamento concentrato, opera delle incisioni , accentuando quelle preesistenti, che si approfondiscono, si ramificano allungandosi a ritroso, evolvendo molto spesso in forme calanchive. 3.1.2 Smottamenti. Consistono di movimenti caotici di rocce incoerenti o pseudocoerenti lungo superfici di taglio più o meno regolari. Si originano quando l'equilibrio del versante viene compromesso da scalzamenti alla base, dovuti all'azione delle acque incalanate o alla azione dell’uomo. Interessano quasi esclusivamente le argille delle Unità di Monte Narbone e le Unità Tortoniane. 3.1.3 Scoscendimenti. Consistono in rapidi avvallamenti dei versanti secondo una superficie di distacco, che è tanto più arcuata tanto minore è la coesione dei terreni.
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Si verificano quando viene superata la resistenza al taglio dei terreni. Le cause che determinano le condizioni di disequilibrio sono: lo scalzamento al piede, i tagli artificiali e l'imbibizione dei terreni. Si manifestano soprattutto nei Trubi nelle marne della Unità di M. Narbone. 3.1.4 Colamenti. Sono scorrimenti superficiali di fango e/o detrito che si originano per ammollimento del terreno ad opera delle acque piovane, sono in generale movimenti lenti, funzione dell'acclività dei versanti. 3.1.5 Crolli. Sono frane tipiche delle rocce coerenti e consistono in distacchi improvvisi di blocchi da pareti rocciose, che si determinano in corrispondenza di fratture preesistenti o in seguito al sopraggiungere di condizioni di instabilità nelle rocce sottostanti, per scalzamento al piede o frane. Interessano le Unità tenaci e poco o punto plastiche, alla cui base troviamo un substrato plastico e poco coerente, quali, i Gessi, i Trubi, i Calcari e le Calcareniti. 3.1.6 Processi di degradazione chimica Fra i processi di degradazione chimica da segnalare quelli dei calcari e dei gessi, riscontrabili in tutti gli affioramenti dell'area. Il carsismo dei calcari non è tuttavia molto spinto , si limita maggiormente a microforme epigee quali scannellature, piccole cavità e solchi carsici di dimensioni decimetriche, concentrate soprattutto nelle fratture. Il gesso selenitico presenta i grossi cristalli molto alterati ed erosi, mentre i sottili strati di gesso balatino mostrano vistosi solchi di incisione pluviale. 3.2 L'UOMO AGENTE GEOMORFOLOGICO L'uomo è l'agente geomorfologico che più di ogni altro ha modificato (o meglio stravolto) il paesaggio naturale specialmente nell'ultimo cinquantennio. Sarebbe molto arduo parlare di tutte le opere di degradazione antropica presenti nell'area, queste riguardano ogni campo: dalle opere di ingegneria a quelle di pastorizia, dallo sfruttamento delle risorse alle opere agricole, e non per ultimo fenomeni di inquinamento di ogni specie.
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Cercheremo di tracciare un quadro essenziale ma esauriente dell'attività dell'uomo e delle conseguenze di queste, nel territorio del Comune di Favara. 3.2.1 Opere di ingegneria: Consistono nella costruzione di strade, ponti, edifici, bacini artificiali, sistemazioni idrauliche, discariche ecc. Tutto ciò è stato realizzato senza tenere conto dell'impatto negativo sull'ambiente, e dei contraccolpi sulle forze naturali in gioco; realizzato in nome del calcolo economico e della necessità crescente di produzione. Le conseguenze di tutto ciò sono ben evidenti ed abbracciano svariati campi, provocando variazioni del reticolo idrografico, straripamenti, movimenti franosi, instabilità
dei
versanti,
variazione
della
permeabilità
del
terreno,
variazione
microclimatiche, inquinamento dell'area e dell'acqua. Questa
graduale
urbanizzazione
è
avvenuta
senza
mai
provvedere
alla
regimentazione delle acque piovane, una volta afferenti al torrente, ed adesso costrette a seguire le strade del paese, per poi confluire ai primi canali del Vallone Favara. 3.2.2 Opere per il potenziamento dell'agricoltura: Il territorio comunale di Favara, così come tutte le zone limitrofe, hanno subito negli ultimi anni una aggressione di dimensioni e di impatto non ancora quantificabili. Innumerevoli sono le opere di livellamento, sbancamento, terrazzamento dei versanti, spianati per far posto alla redditizia coltivazione della vite; ciò comporta la scomparsa di fossi di ruscellamento ed escrescenze marnose tipiche della zona, la variazione della permeabilità dei terreni, variazioni del profilo pedogenetico, etc... La grossa richiesta di tout-venant calcareo utilizzato per l'edilizia stradale e civile, ha causato una proliferazione di cave del tutto incontrollata. Molti rilievi calcarei, sono stati aggrediti ed abbattuti da ruspe e bulldozer, e "trasformati" in rilievi stradali, riempimenti etc... Inutile sottolineare come il paesaggio risulti stravolto da tali opere, modificato e violentato nelle sue originarie forme. Difficile risulta altresì cogliere le conseguenze di tutto ciò, le modificazioni ambientali, idrogeologiche, microclimatiche, biologiche ed ecosistemiche di questi anni di degrado antropico.
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CARTA IDROGEOLOGIA Nel rilevamento effettuato, riportato in carta di scala 1:10.000, si mettono in
associazione i vari litotipi dal punto di vista del loro comportamento idrogeologico il quale, presenta caratteristiche peculiari e contraddistinte in dipendenza della genesi ed evoluzione del materiale costituente Il ruolo idrogeologico svolto da ciascun complesso risulta legato alle caratteristiche litologiche, alle vicissitudini tettoniche ed alla permeabilità di ciascun litotipo. Per permeabilità si intende la capacità che hanno i terreni a lasciarsi attraversare da un fluido. I fattori da cui dipende il coefficiente di permeabilità K (che indica la velocità mediante la quale l'acqua si muove nel terreno quando è applicata una cadente unitaria), sono le proprietà fisiche del fluido (temperatura, viscosità cinematica, ..) e le caratteristiche fisiche e composizionali del terreno (porosità, mineralogia, forma ed assortimento dei grani). Senza scendere nei particolari, appare ovvio come il coefficiente di permeabilità sia estremamente variabile e legato a situazioni contingenti, particolari, limitate a piccole aree. Risulta evidente dunque, la grossa difficoltà incontrata nel riunire i vari affioramenti in un ristretto numero di campi (gradi) di permeabilità. In questo lavoro si è cercato di individuare dei complessi idrogeologici, intendendo con tale denominazione "l'insieme dei termini litologici simili, aventi una comprovata unità spaziale e giaciturale, un tipo di permeabilità prevalente ed un grado di permeabilità relativa che si mantiene in un campo di variazione piuttosto ristretto" (Civita, 1973). La permeabilità è stata stimata tenendo conto delle caratteristiche litologiche dei terreni, dello stato fisico della roccia (lineamenti, fratturazioni,..) e per confronto con gli altri complessi adiacenti. Sono state individuate tre classi di permeabilità che distinguono complessi altamente permeabili, scarsamente permeabili ed impermeabili.
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La descrizione dei singoli complessi sarà trattata in ordine di permeabilità dagli impermeabili a più permeabili. 4.1 COMPLESSO IMPERMEABILE Rappresentano le più importanti soglie di permeabilità del territorio comunale di Favara; infatti il complesso argilloso - marnoso sostiene gli acquiferi sovrastanti, è costituito dalle: 4.1.1 Argille e marne argillose del Serravalliano-Tortoniano con rare ed insignificanti, ai fini idrogeologici, intercalazioni di altra natura, (olistoliti di varie età e dimensioni). 4.1.2 Marne argillose grigio - azzurre Formazione Monte Narbone Dalle marne argillose grigio - azzurre della del Pliocene superiore. 4.2 COMPLESSO SCARSAMENTE PERMEABILE Hanno una limitata circolazione idrica derivante da fatturazione o permeabilità è sono costituiti da: 4.2.1 marne e diatomee Messiniane della Fm. Tripoli; A causa della natura composizionale, mostrano una scarsa permeabilità per porosità. (Da segnalare la facilità con cui i fenomeni esogeni aggrediscono erodendo il tripoli e riducendolo ad una "farina" che talora mostra un modesto grado di permeabilità) 4.2.2 marne e calcari marnosi dei Trubi (Pliocene inf.), presenta una scarsa permeabilità complessiva; una modesta circolazione idrica è limitata dove la fascia superiore, maggiormente fratturata ed alterata, presenta spessore di qualche metro 4.3 COMPLESSO ALTAMENTE PERMEABILE Presentano generalmente una elevata permeabilità per fatturazione e per la zona in esame rappresentano la roccia serbatoi sono costituiti dal:
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4.3.1 Calcare di base della Serie Evaporitica Messiniana. Presenta un elevato grado di fratturazione dovuto agli stress tettonici, raramente è compatto e poco poroso, solitamente si presenta come breccia calcarea farinosa che favorisce una buona infiltrazione delle acque, presenta inoltre segni di carsismo con forme epigee. Da notare come delle intercalazioni marnose ed argillose riducono la permeabilità del complesso idrogeologico, pur tuttavia il ridotto spessore delle intercalazioni e le fratture estese anche al livello argilloso, non compromettono la permeabilità complessiva. A causa dell'elevata permeabilità del Calcare di base il complesso ospita uno fra i più importanti acquiferi del territorio comunale di Favara. 4.3.2 Terreni Gessosi Si tratta della formazione dei Gessi di Pasquasia (Messiniano); si presenta intensamente tettonizzato, con una permeabilità secondaria per fratturazione nonché processi di dissoluzione chimica che aumentano la capacita drenante delle acque. Il complesso localmente mostra delle intercalazioni argillose che tuttavia non riduce l'alta permeabilità complessiva. Anche questo complesso riveste un importante ruolo idrogeologico, ospitando parte dell'acquifero evaporitico. 4.4
INFILTRAZIONE EFFICACE
rappresenta la quantità d'acqua, fornita dalle precipitazioni, che rimane disponibile alla superficie del suolo, dopo le sottrazioni delle perdite per evapotraspirazione reale e per ruscellamento. Lo scarso valore delle precipitazioni medie annue (624 mm) e l'eccessivo emungimento tramite pozzi idrici, ha causato nell'ultimo decennio , un depauperamento della falda idrica con un notevole abbassamento del livello piezometrico. 4.4.1 Depositi lacustri e Complesso alluvionale: La natura prevalentemente limo-sabbiosa di questi depositi di genesi lacustre e fluviale rispettivamente, rende globalmente l'infiltrazione delle acque pressoché nulla. La litologia però varia anche su distanze molto brevi a causa della differente abbondanza di matrice
argillosa,
sabbiosa,
o
anche
calcarea,
di
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conseguenza
varia
anche
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la
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permeabilità.Il modesto spessore di tali depositi, non favorisce generalmente la formazione di acquiferi di importanza segnalabile. 4.4.2 Detrito di falda La natura prevalentemente sciolta o poco cementata dei depositi di ghiaia e brecce, favorisce una permeabilità complessivamente media, dovuta essenzialmente a porosità. Localmente l'infiltrazione è ridotta da modesti livelli argillosi. 4.5 - ALIMENTAZIONE DELLE FALDE Lo studio idrogeologico condotto nel territorio comunale di Favara ci porta a concludere che la falda idrica deve esclusivamente alle precipitazioni meteoriche il rinnovo degli stock d'acqua nei bacini sotterranei. I sistemi idrogeologici non ricevono scarichi idrici sotterranei da strutture adiacenti tali da poterne aumentare le potenzialità della falda. Anche superficialmente non esistono fiumi che cedono acqua alle strutture alimentandone gli acquiferi. Da notare anzi, come le idrostrutture presentano generalmente flussi idrici sotterranei che alimentano il corso d'acqua del Fiume Naro. L'unica sorgente di alimentazione dunque, è fornita dalla infiltrazione efficace, che rappresenta la quantità d'acqua, fornita dalle precipitazioni, che rimane disponibile alla superficie del suolo, dopo le sottrazioni delle perdite per evapotraspirazione reale e per ruscellamento. Lo scarso valore delle precipitazioni medie annue (620 mm) e l'eccessivo emungimento tramite pozzi idrici, ha causato nell'ultimo decennio , un depauperamento della falda idrica con un notevole abbassamento del livello piezometrico. Sono segnalati molti prosciugamenti di pozzi idrici che erano alimentati dalle falde più superficiali. Importante segnalare come tutte le sorgenti censite durante il lavoro, presentano una notevole variazione delle portate rispetto alle misurazioni eseguite nel passato.
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Durante il rilevamento le sorgenti di cui avevamo valori di portata riferibili al 1985, sono risultate del tutto essiccate, o in alcuni casi attive solamente nei periodi prettamente piovosi. Da tutto questo quadro emerge come le potenzialità idriche della falda, già di per se modeste, tendano sempre di più a ridursi. 4.6 Pericolosita' Da Inquinamento Delle Acque Sotterranee E La Vulnerabilita' Degli Acquiferi L'esigenza di un primo approccio alle tematiche di pericolosità da inquinamento delle falde idriche nell'area del territorio comunale di Favara è molto importante sia per la totale assenza di studi simili finalizzati alla conoscenza e protezione delle risorse naturali sia per la notevole richiesta idrica che condiziona, come ampiamente discusso in precedenza, la realtà agricola e socio-economica dell'area. La valutazione del grado di vulnerabilità potenziale di un acquifero costituisce un valido strumento per la programmazione territoriale, in quanto permette di evidenziare, le zone in cui maggiore è la facilità di contaminazione delle acque sotterranee da parte di un'eventuale fonte inquinante posta in superficie. In anni recenti sono state proposte varie definizioni e metodologie per la valutazione sia qualitativa che quantitativa del grado di vulnerabilità degli acquiferi, basate su differenti valutazioni dei fattori che concorrono a determinare la vulnerabilità tali metodi possono essere riassunti nella seguente definizione: la vulnerabilità è la possibilità di penetrazione e propagazione, in condizioni naturali, nei serbatoi naturali ospitanti la prima falda generalmente libera, di inquinanti provenienti dalla superficie. Schematicamente, quindi, i fattori che si prendono in considerazione nella valutazione del grado di vulnerabilità degli acquiferi sono due: 1) la possibilità di penetrazione di un eventuale inquinante, legata allo spessore, alla litologia e permeabilità del non saturo; 2) la possibilità di propagazione di un eventuale inquinante, legata essenzialmente alle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero.
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Nella valutazione del grado di vulnerabilità le metodologie proposte dai vari autori prendono in considerazione separatamente l'uno o l'altro dei fattori suddetti o, con diverso peso, entrambi. In conclusione indipendentemente dai metodi specifici sarà la realtà obiettiva ad influenzare maggiormente il grado di vulnerabilità, ad esempio per fonti inquinanti di tipo areale (agricoltura, aree urbane sprovviste di fognatura) maggiore importanza rivestirà la presenza o meno di una copertura impermeabile al di sopra dell'acquifero, mentre nel caso di fonti puntuali con immissione diretta in falda (pozzi idrici, depositi di concimi, oleifici, ecc.) sarà la tipologia dell'acquifero a giocare un ruolo fondamentale nei confronti della diffusione della contaminazione. I territorio comunale di Favara e intensamente interessato da vari fattori che influiscono notevolmente sulla vulnerabilità potenziale all’inquinamento delle falde acquifere che dovrebbero essere trattate in separata sede; 4.7
CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE
Le caratteristiche idrografiche di un territorio assumono notevole importanza al fine di definire gli interventi previsti e di stabilire i criteri di identificazione degli interventi da effettuare sul territorio stesso. Tali interventi possono essere riassunti nei seguenti punti: Regimentazione dei corsi d’acqua per limitare l’erosione e il trasporto solido; Progettazione di invasi artificiali; Opere di attraversamento o di chiusura di alvei; Da non sottovaluta re infine il ruolo ricoperto da un attento studio idrografico al fine di individuare e non inficiare un esatto bilancio idrogeologico di una data area; Nella progettazione di opere
un ruolo fondamentale è assunto da due elementi
fondamentali che sono i caratteri climatologici che regolano gli apporti meteorici e i caratteri geomorfici dei bacini idrografici che condizionano il deflusso idrico superficiale;
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Di seguito sono esposti i risultati ottenuti analizzando i due elementi fondamentali ,caratteri climatologici e geomorfici; 4.7.1 Caratteri i Climatologici; Dai dati raccolti dalla bibliografia presso le varie stazioni meteo presenti nelle immediate vicinanze del Comune di Favara (Agrigento-Castrofilippo) si evince come nella zona si ha un valore della temperatura media che si mantiene intorno ai 7-8°C nei mesi invernali, per raggiungere valori estremamente elevati 28-30°C nei mesi estivi. Questo ci fa intuire come vi sia una diversa distribuzione delle temperature durante il corso dell’anno solare con conseguente diversa evapotraspirazione nei diversi mesi. Una disomogeneità distribuzione delle precipitazioni, che pur mantenendosi attorno a valori medi annuali tipici del clima mediterraneo, mostrano nel corso di un anno variazioni notevoli. Le precipitazioni è di 620 mm annui, su una media trentennale d’eventi, con massimi di precipitazione nel periodo autunnale con il 75 % del totale, mentre la stagione estiva si presenta estremamente secca con il 4-5 % delle precipitazioni annue. Secondo la classificazione di KÖPPEN il clima è del tipo C S A con stagione secca. I dati raccolti provengono dagli annali ideologici del servizio idrografico; e comprende un,area che va dai comuni di Castrofilippo a nord ed il Comune di Agrigento a sud. 4.8 CARATTERISTICHE IDROGEORMORFOLOGICHE Come accade in gran parte della nostra isola, anche qui è presente una fitta rete di solchi vallivi, talora vigorosi, percorsi temporaneamente da acque derivate da concentrate precipitazioni stagionali, poco assorbite dal terreno prevalentemente impermeabile, che costituisce la maggior parte degli affioramenti. Il Vallone Favara per esempio incide profondamente, mettendo a nudo la litologia su cui poggia. Esso mostra un profondo solco a caratteristico profilo trasversale a V e un profilo longitudinale molto inclinato, indici questi di notevole immaturità. Il Fiume Naro, interessa solo marginalmente la zona rilevata. Presenta alveoli poco inclinati, ad andamento meandriforme, caratterizzati in
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alcuni punti da salti del meandro, da superfici terrazzate e foce arcuata. La rete idrografica e ben sviluppata nell’area, numerose aste fluviali di diverso ordine e grado interessano il territorio, queste garantiscono il regolare deflusso degli apporti meteorici. Fenomeni di ruscellamento concentrato possono interessare zone limitrofe in occasione di eventi eccezionali. Se si considerano i bacini imbriferi dell'area in funzione di: densità di drenaggio, indice di biforcazione, indice di anomalia gerarchica, ecc.., è possibile riscontrare un intenso ruscellamento nell'area meridionale del centro abitato di Favara. Il ruscellamento deriva dalla impermeabilità delle litologie che interessano tale area, costituite dalle Argille del Tortoniano della Fm. Terravecchia. Nell'area Settentrionale tali indici danno un ruscellamento molto limitato, ciò deriva dal fatto che questa area è caratterizzata da litologie permeabili, essendo presente una permeabilità per fratturazione. Di conseguenza il ruscellamento è notevolmente limitato in quanto le acque di precipitazione permeano andando ad alimentare le falde acquifere. Riassumendo il territorio comunale di Favara nei nostri studi è stato diviso in 4 principali diverse aree corrispondenti a 4 bacini idrografici con caratteristiche geomorfiche ben definite, in quanto altri bacini presenti (Fiume Naro, Torrente Grancifone ecc) interessano solo marginalmente il nostro territorio; I quattro bacini individuati sono i seguenti: 1) Bacino del Vallone Favara; 2) Bacino del Torrente Perciata; 3) Bacino Del Torrente Jacono; 4) Bacino del Vallone San Benedetto; Per alcuni di essi lo studio si è esteso anche in are limitrofe al territorio comunale di Favara allo scopo di completarne l’analisi morfometrica; I parametri presi in considerazione per caratterizzare i bacini idrografici secondo le bibliografie più recenti sono: A =Area del bacino; LA= Lunghezza dell’asta principale;
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LT= Lunghezza Totale delle aste drenanti; CF= Coefficiente di Forma; PM=Pendenza media dell’asta principale DR= Densità della rete idrografica; RR= Rapporto di Rilievo; 4.8.1 Bacino idrografico del Vallone Favara Il vallone Favara è un affluente di destra del Fiume Naro. Il vallone nasce nelle immediate vicinanze del centro abitato, con direzione dell’asta principale nord-sud nel tratto iniziale e finale e sud-ovest nel tratto centrale. Le aste secondarie e principali del Vallone Favara interessano prevalentemente una porzione del territorio comunale posta nell’area centro occidentale: Lo sviluppo planimetrico del bacino idrografico e stimato in circa 1300 Ha, con quote massime intorno ai 450 m sul livello del mare e una quota minima in prossimità della confluenza del Fiume Naro di 50m sul livello del mare: I terreni attraversati dal Vallone Favara nella parte alta e mediana del bacino sono generalmente i terreni afferenti alle argille marnose della Formazione Serravalliana con scadenti caratteristiche geolotologiche e geomeccaniche.Una parte dell’area alta del bacino è invece occupata dai sedimenti calcareo e gessosi oramai occultati dall’intensa urbanizzazione che mostrano una migliore caratterizzazione dal punto di vista geomeccanico e geolotologico. Il tratto medio basso è invece caratterizzato dalla presenza di terreni più tenaci quali i trubi i gessi e d i calcari di base della formazione evaporitica,. La parte terminale del Vallone , quella situata alla confluenza del Fiume Naro e ricaratterizzata
dalla
presenza
dei
termini
Argillo
sabbiosi
della
Formazione
serravalliana; Nella carta idrogeologica sono riportati lo sviluppo dell'area drenante e l’intera area del Bacino idrografico; I parametri principali che interesano il nostro bacino ottenuti da una attenta analisi morfometrica sono i seguenti: Area del bacino =12.800 Kmq Lunghezza dell’asta principale =6,550 Km;
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Lunghezza Totale delle aste drenanti =42,075 Km; Coefficiente di Forma =3,30 Pendenza media dell’asta principale =3,70% Densità della rete idrografica =3,28 Rapporto di Rilievo =0,038 4.8.2 Bacino Idrografico del Vallone San Benedetto Il vallone San benedetto è uno degli affluenti principali del fiume San Biagio e inquadrato negli affluenti di sinistra , la sua direzione principale e la NordEst-SudOvest nella parte a nord del territorio comunale di Favara. I principali affluenti sono i valloni Scintilia e Racalmaro che hanno rispettivamente direzione Est e NordNordest. I terreni attraversati dal vallone San benedetto sono prevelantemente le argille marnose
con rare intercalazioni di conglomerati e sabbie che sono maggiormente
presenti nel tratto basso del bacino principale . Rocce più tenaci quali Trubi, calcari e gessi affiorano in prossimità degli alti morfologici e nelle serre che danno i confini al bacino. Le quote massime che si riscontano sono di circa 580 metri S.L.M. e minime di 170 m sempre sul livello del mare riferiti al territorio comunale di Favara mentre l’ampiezza dell’area del bacino e di circa 5600 Ha. I parametri principali che interesano il nostro bacino ottenuti da una attenta analisi morfometrica sono i seguenti: Area del bacino =56,000 Kmq Lunghezza dell’asta principale =7,800 Km; Lunghezza Totale delle aste drenanti =177,020 Km; Coefficiente di Forma =1,10 Pendenza media dell’asta principale =1,55% Densità della rete idrografica =3,03 Rapporto di Rilievo =0,016 Nella carta idrogeologica e riportato lo sviluppo della rete drenante e l’area del bacino di competenza del territorio comunale di Favara;
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4.8.3 Bacino idrografico del torrente Jacono Il torrente Jacono si sviluppa lungo la direttrice principale NE-SW ,esso è un’affluente di destra del più grande torrente Iacano; Il bacino idrografico interessa solo l’area nord-orientale del territorio comunale di Favara e si propaga al di la dei confini spostandosi verso i territori dei Comuni di Ralamuto e Castrofilippo; La superficie su cui si sviluppa il bacino idrografico del Torrente Jacono e di circa 3200 Ha con quote che vanno da un massimo di 550 m a una quota minima di 210m S.L.M. in corrispondenza della confluenza con il Torrente Jacano. I terreni affioranti nell’area del bacino, sono costituiti prevalentemente da sedimenti poco coesivi , argille marnose con intercalate arenarie e conglomerati, che sono presenti principalmente nella parte Alta e mediana dell’asta principale in particolare sulla sua sinistra idraulica; Nella parte bassa del bacino idrografico sono presente i trubi, i gessi ed i calcari di base. I parametri principali che interesano il nostro bacino ottenuti da una attenta analisi morfometrica sono i seguenti: Area del bacino =31,000 Kmq Lunghezza dell’asta principale =14,500 Km; Lunghezza Totale delle aste drenanti =101,450 Km; Coefficiente di Forma =6,70 Pendenza media dell’asta principale =1,80% Densità della rete idrografica =3,23 Rapporto di Rilievo =0,018 Nella carta idrogeologica e riportato lo sviluppo della rete drenante e l’area del bacino di competenza del territorio comunale di Favara;
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4.8.4 Bacino idrografico del Torrente Perciata Il torrente berciata è un piccolo affluente di destra del Fiume Naro le sue direttrici principali sono NW-SE ed e situato nella parte centro orientale del territorio comunale di Favara ricadendovi interamente; Le litologie attraversate dal torrente sono le seguenti, nella parte più a nord si ha la presenza di terreni poco coesivi quali le argille marnose, e terreni marnoso calcarei che affiorano in corrispondenza delle creste e serre; nella parte inferiore
i terreni
affioranti ed interessati dal bacino idrografico sono i calcari marnosi, i Gessi ed i calcari evaporitici, anche se l’asta principale si sviluppa sempre nelle argille marnose; Il bacino idrografico ha una estensione di circa 600 Ha con quote massime di circa 330 m e minima di 130 m sul livello del mare in corrispondenza della confluenza con il Fiume Naro; I parametri principali che interesano il nostro bacino ottenuti da una attenta analisi morfometrica sono i seguenti: Area del bacino =5,80 Kmq Lunghezza dell’asta principale =3,650 Km; Lunghezza Totale delle aste drenanti =14,650 Km; Coefficiente di Forma =2,29 Pendenza media dell’asta principale =3,73% Densità della rete idrografica =2,55 Rapporto di Rilievo =0,037 Nella carta idrogeologica e riportato lo sviluppo della rete drenante e l’area del bacino che ricade interamente nel territorio comunale di Favara;
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CARTA LITOTECNICA Le caratteristiche dei terreni affioranti sono state esaminate da un punto di vista
geotecnico
prendendo
in
esame
la
loro
composizione
mineralogica,
il
tipo
di
stratificazione, lo stato di fratturazione e degradazione, la granulometria ed il grado di cementazione. Le unità litostratigrafiche sono state accorpate in virtù di un comportamento
meccanico
omogeneo,
indipendentemente
dalla
loro
collocazione
geometrica. Dallo studio effettuato si è elaborata la “Carta Litotecnica”, essa è stata predisposta a partire dalle informazioni presenti nella carta geologica, in essa i terreni sono stati raggruppati a seconda delle caratteristiche geomeccaniche. Per la definizione delle caratteristiche litotecniche dello spessore di terreno, a partire dal piano campagna, significativo ai fini della pianificazione urbanistica, sono stati utilizzati i risultati in possesso dello scrivente eseguite per conto del Comune di Favara nell'ambito di studi a carattere generale, e delle indagini geologico-tecniche condotte per conto di privati. I comportamenti principali riscontrati, raggruppano i litotipi in due categorie, una a “Comportamento Litoide”, ed una a “Comportamento Coesivo”. 5.1 COMPORTAMENTO LITOIDE A detta categoria si attribuiscono i litotipi appartenenti alla genesi calcarea, e gessosa con caratteristiche geomeccaniche buone indipendenti dalle condizioni strutturali quali discontinuità, fratture, fessure e carsismo. 5.1.1 Calcari evaporitici I calcari evaporitici sono presenti estesamente nel territorio comunale di Favara a partire dal rilievo la Montagna nella zona centro meridionale e settentrionale e ingloba quasi interamente l’area urbanizzata su cui è edificato il centro di Favara. Caratteristica dei Calcari di Base e quella di presentarsi a tratti come grossi banconi massivi coerenti e continui dove è possibile distinguere delle stratificazioni ed a
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tratti come blocchi dislocati immersi in una breccia calcarea derivante dall’alterazione dei calcari stessi. Questi blocchi appaiono disarticolati a causa della tettonica regionale che li ha interessati. 5.1.2 Gessi I gessi si presentano frequentemente in forma stratificata con aspetto saccaroide e giacitura inclinata. I gessi sono maggiormente presenti in una zona posta a sud ovest del territorio comunale di Favara ed in parte e riscontrabile in un’area all’interno del abitato di Favara. In prossimità della contrada Montagna vi è un grosso affioramento di gessi che presentano una inclinazione degli strati a franapoggio con valori che raggiungono anche i 60 gradi. Da notare come tale situazione derivi da una dislocazione tettonica che porta ad una condizione di stabilità molto critica; 5.2 COMPORTAMENTO COESIVO A detta categoria, nella zona investigata, fanno parte i detriti, i riporti, i depositi alluvionali, le marne calcare, i tripoli e le argille marnose. Tali terreni assumono caratteristiche geomeccaniche da medie a basse, con angolo di attrito che varia da 25° per le marne calcaree e scisti marnosi a circa 17° per detriti, argille e argille marnose: 5.2.1 Calcari Marnosi (Trubi) Trattasi dei calcari marnosi e marne a globigerine del pliocene inferiore, stratigraficamente si pongono subito dopo l’evento evaporitico: Sono presenti ampiamente nel territorio comunale di Favara. Dal caratteristico colore biancastro , si presentano molto tettonizzati, complessivamente mostrano dei discreti caratteri geomeccanici e sono solo parzialmente attaccabili dagli agenti esogeni. 5.2.2 Argille marnose del Tortoniano Sono le argille più diffuse nel territorio comunale di Favara. È stato rilevato nella fascia meridionale , dell’area in esame, nella parte a nord dove sono molto diffusi le intercalazioni di arenarie e conglomerati;
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Presentano generalmente della scadenti caratteristiche geomeccaniche ed in esse si sviluppano molte forme erosive che ne compromettono maggiormente la stabilità; in vaste porzioni sono presenti varie forme calanchive e numerosi dissesti in atto o potenziali; 5.2.3 Scisti diatomitici Tripoli Il tripoli non è molto diffuso nella nostra area in quanto date le sue caratteristiche di friabilità e facilmente erodibile; Rappresenta il tipico termine iniziale della formazione evaporitica; Affiora in una area in prossimità del rilievo la Montagna; Le coperture principali, sono caratterizzate da sedimenti a grana fine e finissima, il substrato generalizzando è caratterizzato da successioni con alternanza di termini diversi (limi, argille, lapidei spigolosi ed arrotondati)
hanno generalmente scarse
caratteristiche geomeccaniche , sono spesso associati ai termini carbonatici e gessosi. 5.2.4 Suoli e coperture eluviali. Derivano dall’alterazione dei sovrastanti e sottostanti termini carbonatici e gessosi. E presentano caratteristiche non omogenee: Sono ampiamente diffusi nell’area oggetto di studio e possono anche avere degli spessori consistenti nell’ordine di 8,00-10,00.m. 5.2.5 Detriti di falda Anche questi ultimi sono spesso associati ai termini tipicamente gessosa e carbonatici e si ritrovano ai piedi dei grossi rilievi calcarei e gessosi.
Dagli studi
effettuati dagli scriventi come si può evincere da molti sondaggi realizzati si capisce che buona parte del centro abitato di Favara è edificato su questo tipo di terreni. 5.2.6 Materiali di riporto di varia natura Viene generalmente utilizzato come strato di sottofondo su cui poggiare le nuove costruzioni; Il suo spessore può anche raggiungere i 4,00-5,00m. la composizione e molto varia si passa dai laterizi , ai rottami metallici, a materiali provenienti da scavi e sfabbricidi,o da cave o miniere;
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Molti di questi materiali sono stati depositati in cosiddette discariche incontrollate che hanno generato gravi fenomeni di instabilità; da notare come rientra in questo gruppo di terreni la vecchia discarica abbandonata di rifiuti solidi urbani che sta causando notevoli danni ambientali e fenomeni accentuati di dissesto idrogeologico;
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CARTA DELLE PERICOLOSITÀ GEOLOGICHE. Da un attento studio di tutti i dati fin qui raccolti quali possono essere le carte
geologica, geomorfologica ed idrogeologica, si è elaborata la “Carta delle Pericolosità Geologiche” in scala 1:10.000 e 1:2.000; Tale carta tende ad evidenziare le complessità dei processi sia di versante che dovuti all’azione fluviale sul territorio investigato, rilevando le aree a maggior rischio geologico. In riferimento alla legge n.237 del 3/8/1998 “Recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico” da parte delle Regioni e delle Autorità di Bacino la quale ha attivato una serie di indagini volte all’identificazione ed alla mappatura delle aree a rischio idrogeologico, i sottoscritti hanno elaborato la “Carta delle pericolosità geologiche”. Per la valutazione della pericolosità in termini probabilistici, sono necessarie informazioni dettagliate sulla ricorrenza temporale dei fenomeni franosi e sulle loro cause, tali informazioni, reperibili attraverso dettagliate ricerche storiche, risultano di norma frammentarie e disomogenee, pertanto si è ritenuto opportuno limitarsi alla valutazione di un grado di pericolosità relativa classificando il territorio investigato secondo classi di pericolosità generale. Per tale zonizzazione, viene fatto riferimento al concetto di “Area o bacino di pericolosità”, ovvero alla zona in cui risultano riunite le condizioni che stanno alla base del meccanismo di instabilità, puntualizzando che il “Bacino di pericolosità”, viene limitato generalmente all’estensione del versante interessato. Partendo quindi dalle classi di pericolosità, riassunte nella Tabella 1 Pericolosità),
si è passati alla individuazione degli elementi a rischio
– (Classi di
Tabella 2 – (Elementi a Rischio).
Dalla combinazione delle classi di pericolosità con gli elementi a rischio si è passati alla definizione della Tabella 3 – (Classi di Rischio). Questa Tabella vuole esprimere il danno atteso, che dipende dal danno potenziale, dalla probabilità che esso avvenga.
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Tabella 1 – (Classi di Pericolosità)
Pericolosita’
Descrizione Aree esenti da pericolosità per frane nelle quali i processi geomorfologici e
P1
nulla
le caratteristiche fisiche dei terreni non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. Aree con moderata pericolosità per frana valutabile come tale sulla base di caratteri fisici territoriali, vegetazionali e di uso del suolo, ma prive al momento
P2
moderata
di indicazioni morfologiche di movimenti, sia superficiali che profondi, riferibili a fenomeni franosi. Rientrano in questa classe anche le paleofrane e le frane relitte, non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali e le frane per le quali ci sia la certezza di una stabilizzazione naturale o artificiale. Aree interessate da elevata pericolosità per frane evidenziata da indicatori
P3
elevata
morfologici diretti, quali l’esistenza di frane quiescenti o di segni precursori di movimenti gravitativi.
estremamente.
P4
elevata
Aree interessate da pericolosità per frana estremamente elevata, in cui sono presenti movimenti di massa in atto, con una dinamica geomorfologica tendente o meno all’estensione areale della pericolosità.
Tabella 2 – (Elementi a Rischio)
Rischio
Descrizione
E0
trascurabile
E1
modesto
Rischio trascurabile Rischio socialmente tollerabile Non sono necessarie attività di prevenzione
E2
medio
Rischio in qualche caso non tollerabile Sono consigliate attività di prevenzione da valutare caso per caso
E3
elevato
Rischio non socialmente tollerabile Sono necessarie attività di prevenzione
E4
estremamente . elevato
Rischio non socialmente tollerabile Sono necessarie attività di prevenzione con assoluta priorità
Lo studio effettuato, ha quindi evidenziato delle aree ad incipiente dissesto idrogeologico dove l’acclività dei pendii assume una notevole importanza ai fini della stabilità complessiva del versante; Tale stabilità può essere influenzata dall’azione delle
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acque di scorrimento che possono anche causare delle forme più o meno incipienti di dissesto idrogeologico, Il tutto è favorito dalla quasi totale assenza di una idonea copertura vegetale è dall’abbandono delle attività agricole. Tabella 3 – (Classi di Rischio) Rischio
Descrizione Rischio Frana
R1
RISCHIO MODERATO: Per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio abientale sono marginali
R2
RISCHIO MEDIO: Per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture a al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche
R3
RISCHIO ELEVATO: Per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
R4
RISCHIO MOLTO ELEVATO: Per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche Rischio Inondazione
R3
RISCHIO ELEVATO: Per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi,la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale
Altro fattore da tenere in considerazione è la presenza sul territorio di numerose dislocazioni tettoniche che accentuano i caratteri di erodibilità delle unità stratigrafiche presenti. Lo studio effettuato, ha quindi evidenziato delle aree limitate a situazioni mediovallive, nelle quali, i terreni sono soggetti a smottamenti di tipo superficiale delle coltri di
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copertura e di terreni profondi, in tali aree sono compresi tutti i movimenti franosi identificati e non che risultano sia attivi che in fase di quiescenza. Altre aree riportate, sono quelle interessate dai processi fluviali, in particolare esse riguardano le zone di inondazione presenti anche nel centro abitato, caratterizzate, specie lungo l’alveo torrentizio ad intensa erosione per scalzamento al piede
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CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE. La carta a maggior pericolosità sismica locale è intesa come la misura dello
scuotimento al suolo ed è legata alle caratteristiche sismotettoniche, alle modalità di rilascio dell’energia alla sorgente, alla propagazione delle onde sismiche dalla sorgente al sito ed alla loro interazione con le caratteristiche geologiche di un sito nonché alle caratteristiche del terremoto di progetto, inteso come l’evento sismico caratterizzato dalla massima magnitudo ed intensità, contraddistinto dalla massima accelerazione di picco e relativo contenuto in frequenza, relativamente al periodo di ritorno più prossimo: In occasione di particolari eventi sismici si sono messi in evidenza degli effetti , connessi a particolari condizioni geolitologiche-morfologiche, che hanno prodotto danni anche molto diversificati su edifici di caratteristiche strutturali analoghe, anche a distanza di pochi metri. Risulta quindi molto importante conoscere approfonditamente le condizioni geologiche locali perché esse generano delle risposte molto diverse da sito a sito, vedi per esempio le creste, i cocuzzoli o le rotture di pendio, dove si hanno localizzazioni dell’energia sismica con conseguente esaltazione dell’ampiezza delle onde; Tali effetti si possono verificare anche all’interno di terreni alluvionali e detriti di falda per effetto della riflessione multipla e di interferenza delle onde sismiche. Altre situazioni di modificazione del comportamento sismico dei terreni sono quelli che producono deformazioni permanenti e/o cedimenti dovuti alla liquefazione dei depositi sabbiosi saturi d’acqua. Dalla lettura ed interpretazione delle precedenti carte tematiche, si è redatta la “Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale”, in scala 1:2.000. I terreni affioranti nella zona in esame sono stati interessati da diverse fasi tettoniche. Le fasi tettoniche succedutesi hanno generato la situazione attuale, portando le varie facies a subire notevoli sconvolgimenti. Gli effetti di questi fenomeni hanno generato strutture con direzione all’incirca nord-ovest, sud-est.
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La seconda fase post Pliocenica ha interessato i terreni deposti dal Pliocene inferiore al superiore. La conoscenza del suolo, ovvero dello strato roccioso è in generale di primaria importanza nella tecnica costruttiva, lo è in special modo allorché un manufatto dovrà sorgere in località soggetta ad intensi movimenti tellurici. Infatti la sismicità di una zona è in funzione delle caratteristiche geosismiche, della macrogeologia della zona stessa, ma anche delle caratteristiche degli strati superficiali che trasmettono il moto sismico alle opere d’arte su di esse fondate. Durante una sollecitazione sismica vengono indotte nel terreno delle sollecitazioni cicliche di taglio, dovute alla propagazione delle onde sismiche verso la superficie, mentre la pressione litostatica resta costante. Per tutta la durata della scossa ogni elemento di terreno è soggetto ad una serie di sforzi tangenziali che cambiano ripetutamente verso ed ampiezza. La valutazione del rischio sismico, in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante la , definita come l'individuazione di aree che possano essere soggette, in un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità. All'interno di queste aree si possono valutare, con maggior dettaglio, le differenze di intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche locali attraverso procedure il cui insieme costituisce la . Infatti l'esame della distribuzione dei danni prodotti da un terremoto nello stesso territorio dimostra che le azioni sismiche possono assumere anche a distanze di poche decine di metri caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni locali (morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie). 7.1 CALCOLO DELLE FORZE DINAMICHE SECONDO IL D.M. 24/01/1986 Il Legislatore propone, per tenere conto nella progettazione delle sollecitazioni sismiche, alcune procedure semplificate miranti alla definizione delle forze dinamiche agenti duranti l'evento sismico.
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Tali procedure vanno viste come rappresentanti uno standard minimo, al quale dovrà conformarsi il progettista. Vengono considerate separatamente le sollecitazioni orizzontali e quelle verticali. Nel primo caso si ipotizza la presenza di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali. La Fi agente ad una generica quota si ottiene dalla relazione: Fi = Khi·Wi ; dove: Wi
=
peso
della
costruzione,
compresa
una
Khi
=
C·R·e·b·y·I, coefficiente sismico orizzontale;
C=
coefficiente d'intensità sismica;
R=
coefficiente di risposta sismica;
e=
coefficiente di fondazione;
b=
coefficiente di struttura;
y=
coefficiente di distribuzione;
I=
coefficiente di protezione sismica.
frazione
dei
carichi
accidentali;
I tre parametri, b, y ed I, sono funzione delle caratteristiche progettuali e della finalità d'uso dell'edificio. La grandezza b introduce l'influenza delle caratteristiche strutturali nella risposta dell'edificio alle sollecitazioni sismiche. La grandezza y tiene conto della distribuzione dei pesi nella costruzione. Infine, la grandezza I esprime l'importanza sociale dell'opera ed i rischi connessi ad un suo danneggiamento. Poiché questi tre parametri non sono condizionati direttamente dalla situazione geologica del sito, non verranno presi in esame nel dettaglio. Il parametro C esprime numericamente l'accelerazione massima orizzontale in superficie che ci si deve attendere durante un evento sismico. Il D.M. 24/01/1986 propone di valutarlo attraverso la relazione:
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C = (S-2)/100; dove S è il grado di sismicità. La variabile S, nella tripartizione effettuata dal Legislatore dei Comuni dichiarati sismici, assumeva i seguenti valori (in riferimento alle precedenti categorie sismiche): Con la nuova classificazione giusta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n° 3274 recepita dalla Regione Siciliana giusto decreto ° 7 del 13/02/2004 vengono definite numero 4 zone numerate rispettivamente da 1 a 4, quindi la corrispondenza con le precedenti definizioni è riportata di seguito:
Precedenti Categorie
Grado di Sismicità (S)
Classificazione 2003
Ex I
S = 12
Zona 1
Ex II
S=9
Zona 2
Ex III
S=6
Zona 3
N.C.
N.C.
Zona 4
Le Zone, vengono individuate, secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo lo schema seguente: Accelerazione orizzontale con probabilità di
Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello
superamento pari al 10% in 50 anni
spettro di risposta elastico (norme tecniche)
[ag/g]
[ag/g]
1
> 0,25
0,35
2
0,15 – 0,25
0,25
3
0,05 – 0,15
0,15
4
< 0,05
0,05
Zona
L’area d’interesse ricade nei territori di Favara, in precedenza non classificata ai sensi del D.M.LL.PP. 23/09/81, ora e classificata tra le zone di IVa categoria Il limite di questa procedura semplificata è nel non considerare gli effetti notevoli che le condizioni geologiche locali hanno sull'intensità dell'accelerazione sismica in superficie.
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Le caratteristiche della colonna lito-stratigrafica del sito (litologie e spessori dei depositi, grado di addensamento e consistenza dei materiali, ecc.), l'andamento del sistema idrico sotterraneo, la situazione geomorfologica degli immediati dintorni ed infine la geometria del substrato roccioso (bedrock) o assimilabile ad esso (bedrocklike) hanno generalmente l'effetto di amplificare l'ampiezza del moto sismico e di modificare la sua distribuzione spettrale. Secondo quanto
indicato dal D.M. 24/01/1986, il coefficiente di fondazione “e”
viene introdotto nel calcolo per tenere conto della possibilità di
deformazione dei
terreni di fondazione in seguito a sollecitazione sismica. Viene posto generalmente uguale a 1 ed incrementato, fino a raggiungere un valore massimo di 1.3, per terreni particolarmente compressibili. Il citato
Decreto non fornisce però indicazioni sul criterio da adottare per
calcolare questi incrementi, che finiscono per essere attribuiti dal progettista in maniera arbitraria. Le modalità d’interazione dinamica suolo-struttura sono quindi condizionate da fattori legati sia alle caratteristiche proprie delle costruzioni (peso, rigidità, periodo di oscillazione, ecc.) che a quelle geolitologiche del sedime di fondazione. La carta delle “Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale” elaborata secondo gli allegati E e F della Circolare n.2222, rileva una tipologia di Tipo S1, ad essa appartengono:
Rocce lapidee, con eventuale strato superficiale di alterazione o copertura non superiore a 5 m, o altro materiale caratterizzato comunque da velocità VS di propagazione delle onde sismiche trasversali superiore a 700 m/s. Depositi di sabbie e ghiaie addensate e/o terreni coesivi compatti, senza un substrato a forte contrasto di proprietà meccaniche, entro i primi 90 m circa dalla superficie, caratterizzati da valori crescenti delle onde trasversali compresi almeno tra 250 e 500 m/s per profondità da 5 a 30 m e nella fascia 350/700 m/s per profondità maggiori. Altra tipologia riscontrata è assimilabile al Tipo S2, ad essa appartengono:
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Depositi alluvionali da poco a mediamente addensati, caratterizzati da velocità medie inferiori a 250 m/s entro profondità comprese tra 5 e 30 m, ed inferiori a 350 m/s a profondità maggiori. Depositi di terreni prevalentemente sabbiosi od argillosi, con spessore compreso tra 30 e 90 m e velocità VS inferiori a 500 m/s poggianti su un substrato a forte contrasto di proprietà meccaniche (roccia a velocità VS dell'ordine di 1000 m/s o più). Nel primo caso, Tipo S1, si assume una tipologia di situazione come zone caratterizzate da movimenti franosi quiescenti. Gli effetti attribuiti risultano essere le possibili accelerazioni dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali, dovuti agli effetti dinamici provocati dalle onde sismiche durante un terremoto. Nel secondo caso, Tipo S2, la tipologia della situazione assume un carattere di zona interessata da instabilità superficiale, con possibili effetti dovuti ad accelerazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali, dovuti anche in questo caso, al manifestarsi delle forze dinamiche provocate dalle onde sismiche durante un terremoto.
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CONSIDERAZIONI TECNICHE CONCLUSIVE. Gli studi evidenziati nei paragrafi precedenti ci hanno permesso di individuare tutte
quelle situazioni di rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico che caratterizzano il territorio comunale di Favara; L’area studiata
presenta degli affioramenti molto variabili si passa dalle argille
marnose del tortoniano ai più recenti terreni elu-colluviali; Le caratteristiche di questi terreni sono molto variabili sia dal punto di vista composizionale, sia dal punto di vista fisico meccanico; L’aggiornamento dello studio geologico, geomorfologico, tiene conto degli studi sia locali che regionali eseguiti recentemente, sia di tutti quei fenomeni verificatesi negli ultimi anni ed rielabora tutti i dati raccolti secondo le più recenti normative quali il Piano straordinario per l’assetto idrogeologico del 04/07/2000 n° 298/41/2000 revisionato con DDG n° 276/41 del 07/05/2001 e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n° 3274 recepita dalla Regione Siciliana giusto decreto N° 7 del 13/02/2004 Nelle carta geomorfologia sono state individuate e cartografate tutte quelle forme, depositi e processi connessi all’azione della gravità, delle acque superficiali, all’azione antropica e quelle influenzate dalla struttura geologica; Nella Carta idrogeologica
sono state individuate tutti quei terreni che hanno le
stesse caratteristiche di permeabilità, sorgenti, e tracce idrografiche superficiali; Nella carta litotecnica sono stati individuati i terreni e classificati dal punto di vista del loro comportamento litoide o coesivo, sono state individuate per le coperture, l’origine dei frammenti e la loro dimensione nonché cementazione e spessore. Nelle cartografie di sintesi, carta delle pericolosità geologiche ed a maggiore pericolosità sismica locale sono stati individuati e raggruppati tutte quelle condizioni con rischio omogeneo e che danno le stesse risposte dal punto di vista sismico; In particolare nella carta delle pericolosità geologiche si sono messe in evidenza le aree del territorio che sono interessate da frane , erosioni, inondazioni, vulnerabilità
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dell’acquifero ecc. tale carta e la sintesi delle tre carte geomorfologiche, geologiche ed idrogeologica a cui attenersi per operare le scelte progettuali e di pianificazione; Nella carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale si è tenuto conto ove possibile di tutti i meccanismi di generazione e propagazione di onde sismiche nel sottosuolo in considerazione del fatto che la natura granulare e multifase dei terreni fanno si che il comportamento meccanico di tali materiali, se sottoposti ad un azione sismica risulta estremamente complesso. Infatti il fenomeno di vibrazione prodotto da un evento sismico in un’area varia in funzione dei materiali incontrati dalle onde sismiche con conseguenze che sono diverse anche per aree quasi limitrofe. Da quanto esposto nei paragrafi precedenti e da quello cartografato nelle carte allegate si evince che il territorio Comunale di Favara presenta diversi problemi geologici geomorfologici e di pericolosità che devo essere studiati puntualmente vedi aree presenti nel centro abitato aree soggette a rischio crolli, movimenti detritici e argillosi ed aree ad inondazioni nonché le aree cartografate come da monitorare dove sono evidenti molti edifici lesionati. In conclusione si sottolinea che il presente studio costituisce uno strumento per la pianificazione territoriale, ma non può essere utilizzato per i singoli interventi che dovranno essere analizzati puntualmente mediante indagini geologiche e geognostiche specifiche programmate secondo le indicazioni e precisazioni del D.M: L.L.P.P. 11/03/88: Da notare infine come nel presente studio non viene fatto nessun cenno sulle aree di nuova espansione, anch’esse quando individuate dovranno seguire l’iter degli studi sopra specificato.
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