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Allegato B - pdf - Comune di Pietrasanta

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STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA<br />

Piazza Aranci 31, 54100 Massa<br />

Tel/fax 0585489493 cell. 3282154742<br />

Mail – fcgeo@tiscali.it<br />

COMUNE DI PIETRASANTA<br />

Servizi del Territorio - Ufficio Urbanistica<br />

A P P R O V A Z I O N E<br />

con delibera n°34<br />

del 10 Luglio 2008<br />

Il Sindaco<br />

Massimo MALLEGNI<br />

Il Vice-Sindaco (Assessore all'Urbanistica)<br />

Marco MARCHI<br />

L'Assessore ai Lavori Pubblici Ambiente e Gran<strong>di</strong> Opere<br />

Alfredo BENEDETTI<br />

Il Dirigente (Progettista Piano Strutturale)<br />

Dott. Arch. Dante GALLI<br />

U.O. Lavori Pubblici - Ambiente<br />

Dott. Ing. Stefano TACCOLA<br />

RELAZIONE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA INERENTE IL<br />

PROGETTO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE BACCATOIO<br />

VALUTAZIONE DELLE AREE INONDABILI<br />

ALLEGATO B<br />

COMMITTENTE:<br />

COMUNE DI PIETRASANTA<br />

Massa, <strong>di</strong>cembre 2003


RELAZIONE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA INERENTE LA PROPOSTA DI<br />

DEPERIMETRAZIONE DELLE AREE ALLUVIONABILI DAL TORRENTE BACCATOIO A SEGUITO DELLA<br />

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA<br />

SOMMARIO<br />

−<br />

−<br />

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−<br />

−<br />

−<br />

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−<br />

Inquadramento generale<br />

Quadro geologico<br />

Quadro geomorfologico<br />

Quadro idrogeologico<br />

Stu<strong>di</strong> precedenti<br />

Modalità <strong>di</strong> propagazione delle acque sul terreno e valutazione delle aree alluvionabili<br />

Creazione <strong>di</strong> un DEM dell’area a mare del tracciato Autostradale A12<br />

Creazione del DEM della falda freatica<br />

Calcolo dello spessore e dei volumi dell’acquifero insaturo<br />

Valutazioni aree inondabili<br />

− Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione della cassa <strong>di</strong> espansione in località Falascaia<br />

− Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione della seconda cassa <strong>di</strong> espansione a monte della<br />

Autostrada A12 e del rifacimento degli argini e ponticelli compresi tra la cassa <strong>di</strong> Falascaia e la seconda cassa<br />

− Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione del ponte della Aurelia e realizzazione degli argini tra<br />

la seconda cassa ed il ponte suddetto<br />

− Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione <strong>di</strong> tutte le opere previste per la messa in sicurezza<br />

idraulica del Torrente Baccatoio<br />

− Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione del ponte sul viale Roma e delle arginatura a valle<br />

della SS1 Aurelia sino alla foce.<br />

ALLEGATI<br />

• Carta geologica scala 1:10000 riferimento a Tav. 14b<br />

• Carta idrogeologica scala 1:10000 riferimento a Tav. 14d e Tav. 14e<br />

• Carta delle aree utilizzate per la determinazione delle aree alluvionabili<br />

• Carta delle linee <strong>di</strong> deflusso delle esondazioni<br />

• Tabelle dei volumi esondabili<br />

• Tabelle dei volumi contenuti nell’acquifero insaturo<br />

• Tabelle dei volumi contenuti nelle varie aree per tipo <strong>di</strong> intervento realizzati: cassa espansione<br />

Falascaia, cassa <strong>di</strong> espansione a monte <strong>di</strong> A12 e rifacimento arginale, rifacimento ponte SS1 Aurelia<br />

e rifacimenti arginali<br />

• Carta delle opere da realizzare per la messa in sicurezza idraulica riferimento a Tav. 14l<br />

• Carta aree inondabili stato attuale riferimento a Tav. 14h e Tav. 14i<br />

• Tavola 3 DTM e valutazioni aree inondabili con il procedere dei lavori <strong>di</strong> messa in sicurezza<br />

idraulica<br />

• Tavola 4 DTM e valutazioni aree inondabili con il procedere dei lavori <strong>di</strong> messa in sicurezza<br />

idraulica – opere da mare riferimento a Tav. 14m


DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI<br />

Piazza Aranci n° 31, 54100 Massa<br />

tel./fax 0585489493 (3282154742) - fcgeo@tiscali.it<br />

Inquadramento generale<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> è interessato sostanzialmente da due bacini idrogeologici/idraulici <strong>di</strong> rilievo: il<br />

bacino del Fiume Versilia ed il bacino del Torrente Baccatoio.<br />

Il bacino del Torrente Baccatoio è sud<strong>di</strong>visibile in tre sottobacini: sottobacino del torrente Baccatoio,<br />

sottobacino del Torrente Traversagna (o Rio Santa Maria), sottobacino della Gora degli Opifici. A circa 400<br />

m dalla foce si innesca nel T. Baccatoio il Fosso del Teso che scorre interamente nel comune <strong>di</strong> Camaiore.<br />

Per quanto riguarda il Torrente Baccatoio l’Amministrazione Comunale <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> ha già ottenuto una<br />

parziale deperimetrazione delle aree alluvionabili PIE e PIME me<strong>di</strong>ante uno stu<strong>di</strong>o affidato al dott. geol.<br />

Francesco Ceccarelli nel giugno 2001, la costruzione della cassa <strong>di</strong> espansione <strong>di</strong> Falascaia porterà ad una<br />

ulteriore deperimetrazione delle aree alluvionabili. La costruzione della suddetta cassa, che ha una capacità a<br />

regime <strong>di</strong> circa 300.000 mc, non permette <strong>di</strong> garantire la sicurezza idraulica dell’area interessata dall’asta<br />

idrica.<br />

La carta allegata mostra la notevole estensione delle aree attualmente soggette a possibili alluvioni da parte<br />

del torrente Baccatoio, si potrà facilmente notare come l’area soggetta a maggiori rischi sia l’area a mare del<br />

tracciato dell’autostrada Genova – Rosignano (A12), area urbanizzata e <strong>di</strong> particolare pregio turisticoambientale.<br />

Quadro geologico<br />

La piana Versiliese è una pianura <strong>di</strong> coni <strong>di</strong> deiezione olocenici verosimilmente poggianti a loro volta su una<br />

successione <strong>di</strong> coni <strong>di</strong> deiezione pleistocenici dei quali non si conosce il fondo ma una sommaria <strong>di</strong>visione in<br />

più cicli, come suggerito dalle perforazioni eseguite nella bassa versilia. I cicli evidenziati sono relativi alle<br />

sei fasi Wurmiane alternate in fasi continentali e marine, a queste fa seguito la fase olocenica con lo sviluppo<br />

della trasgressione versiliana che si è spinta sino a modellare una falesia sui coni <strong>di</strong> deiezione al limite<br />

occidentale dell’alta versilia e in corrispondenza dell’area <strong>di</strong> Massaciuccoli. Questo episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> massima<br />

trasgressione marina ha corrisposto con la fase atlantica dell’Olocene culminata circa 5000 anni fa.<br />

Tali conoi<strong>di</strong> <strong>di</strong> deiezione molto piatti, in contrasto con la ripi<strong>di</strong>tà delle catene montuose retrostanti, possono<br />

sfuggire ad un visitatore non esperto, tanto più che l’intensa urbanizzazione dell’intera Versilia non agevola<br />

<strong>di</strong> certo la loro visione.<br />

Le prospezioni geofisiche, eseguite in una serie <strong>di</strong> campagne oceanografiche per conto del CNR nel mare<br />

prospiciente la Versilia e quelle eseguite dall’AGIP nella pianura <strong>di</strong> Pisa, hanno messo in evidenza che la<br />

pianura versiliese corrisponde solo al fianco più orientale <strong>di</strong> un esteso bacino <strong>di</strong> sprofondamento che si<br />

estende tra le Alpi Apuane e i Monti Pisani verso est, i Monti Livornesi verso sud e le dorsali sommerse <strong>di</strong><br />

Meloria e <strong>di</strong> Maestra verso ovest.<br />

Questo bacino raggiunge profon<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> 2000 metri. Essendo continuamente rifornito <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> quantità <strong>di</strong><br />

se<strong>di</strong>menti detritici (sabbie, argille) è verosimile ipotizzare che la profon<strong>di</strong>tà delle sue acque non sia mai stata<br />

notevole.<br />

Al rifornimento <strong>di</strong> questi se<strong>di</strong>menti hanno contribuito essenzialmente le Alpi Apuane, in forte erosione, e<br />

almeno dal Pleistocene me<strong>di</strong>o in poi i fiumi Magra, Serchio ed Arno, caratterizzati da ampi bacini imbriferi.<br />

L’andamento della linea <strong>di</strong> riva ha spesso subito delle variazioni notevoli, conseguenza delle ingressioni e<br />

regressioni marine che si sono da sempre succedute, causate essenzialmente dalle <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni<br />

paleoclimatiche.<br />

L’ultima grande ingressione risale a circa il 5000 a.C. a seguito <strong>di</strong> una glaciazione, visibile me<strong>di</strong>ante una<br />

falesia che conserva ancora i suoi tratti peculiari nella area a nord della pianura versiliese.<br />

Nel periodo postglaciale successivo si sono sempre verificati fenomeni <strong>di</strong> ingressione e regressione marina<br />

ma <strong>di</strong> entità più limitata.<br />

In seguito in area marina è emerso un cordone litoraneo che ha separato il mare aperto da una successione <strong>di</strong><br />

aree umide interne verosimilmente in un primo tempo lagunari e in seguito lacustri e/o palustri.<br />

Il massimo sviluppo areale della bassa Versilia si è avuto tuttavia dopo la formazione <strong>di</strong> questo lido, in gran<br />

parte in epoca post-romana, e deve, come detto, la sua progressione all’incremento dell’apporto solido dei<br />

corsi d’acqua in specie ovviamente a quello dei fiumi maggiore: Magra, Serchio ed Arno.<br />

RELAZIONE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA INERENTE PROGETTO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL<br />

TORRENTE BACCATOIO, VALUTAZIONE DELLE AREE INONDABILI<br />

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Geologicamente la fascia costiera risulta costituita da alluvioni formati da ghiaie e ciottoli derivanti dai<br />

rilievi retrostanti e formanti i conoi<strong>di</strong> <strong>di</strong> deiezione suddetti, che per la bassa pendenza e la forte<br />

antropizzazione risultano <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile in<strong>di</strong>viduazione, spostandoci verso mare si passa a sabbie costiere con<br />

locali livelli <strong>di</strong> limo. Tali sabbie risultano rimaneggiate per azione essenzialmente eolica.<br />

Riassumendo, la successione stratigrafica nella piana versiliese può essere schematizzata come segue:<br />

- torbe attuali;<br />

- sabbie superiori;<br />

- argille e argille torbose;<br />

- sabbie marine inferiori;<br />

- argille continentali;<br />

- conglomerato e cemento carbonatico;<br />

- ciottoli e ghiaie intercalati a livelli <strong>di</strong> argille.<br />

Quadro geomorfologico<br />

La lettura geomorfologica del territorio evidenzia la presenza <strong>di</strong> una spiaggia attuale in espansione<br />

caratterizzata da sabbia me<strong>di</strong>a, con alle spalle un cordone litoraneo (tombolo) che corrisponde circa al<br />

tracciato del viale a mare, parallelo alla linea <strong>di</strong> costa e con quote massime <strong>di</strong> quasi 3 m s.l.m. Dietro si<br />

sviluppa la parte retrodunale depressa, con quote talora vicine al livello del mare.<br />

Questo sistema spiaggia - cordone litoraneo - pianura retrodunale è tagliato trasversalmente dal torrente<br />

Baccatoio e dal fosso Fiumetto/Tonfano che costituiscono gli unici due sbocchi a mare nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />

<strong>Pietrasanta</strong>.<br />

Il tratto <strong>di</strong> costa del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> risulta in avanzamento secondo i dati pubblicati nell’Atlante<br />

<strong>di</strong>acronico delle coste toscane pubblicato dalla Regione Toscana in scala 1:10000.<br />

Nei 30 anni compresi tra il 1954 e la fine degli anni ‘80 si è registrato un aumento me<strong>di</strong>o della spiaggia <strong>di</strong><br />

circa 50 metri, contrario all’andamento me<strong>di</strong>o della zona, che soprattutto a Nord risulta in forte erosione.<br />

La spiaggia della pianura Apuo-Versiliese sta subendo un processo <strong>di</strong> forte erosione dovuto alle conseguenze<br />

<strong>di</strong> alcuni interventi operati dall’uomo: in primo luogo la notevole <strong>di</strong>minuzione degli apporti se<strong>di</strong>mentari del<br />

Fiume Magra, soggetto per anni ad escavazioni continue del proprio alveo, e l’ampliamento dei due porti <strong>di</strong><br />

Marina <strong>di</strong> Carrara e <strong>di</strong> Viareggio. La presenza delle strutture portuali, infatti, rappresenta una barriera<br />

all’alimentazione naturale delle sabbie provenienti dal Fiume Magra, per la zona litorale fino al Cinquale, e<br />

dai Fiumi Serchio ed Arno, per il tratto a sud <strong>di</strong> tale località. Questa sorta <strong>di</strong> interferenza causa fenomeni <strong>di</strong><br />

forte erosione in alcuni tratti e <strong>di</strong> avanzamento in altri, come ad esempio la spiaggia che si estende a sud <strong>di</strong><br />

Vittoria Apuana fino alle Focette.<br />

Lasciando l’area <strong>di</strong> spiaggia e il sistema retrodunale, spostandoci verso monti si comincia ad entrare nella<br />

pianura alluvionale dopo aver passato il tracciato autostradale, in tali zone le quote, seppur molto lentamente,<br />

crescono sino a circa 5/6 m s.l.m. Arrivati a 500 metri dall’abitato <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> si incontrano i lembi estremi<br />

dei conoi<strong>di</strong> <strong>di</strong> deiezione oramai completamente occultati dalla intensa urbanizzazione. Tali conoi<strong>di</strong><br />

raccordano la dolce pendenza della piana alluvionale con i più ripi<strong>di</strong> pen<strong>di</strong>i delle colline retrostanti.<br />

Di questi coni i più importanti sono quelli dei piccoli torrenti quali Sobar<strong>di</strong>no, Orsucci, Colombetta, dei<br />

Frati, del Giar<strong>di</strong>naccio e del Rio S. Maria per non parlare del Baccatoio. Tutti estremamente urbanizzati e<br />

riconoscibili oramai solamente all’analisi <strong>di</strong> foto aeree me<strong>di</strong>ante stereovisore o dalla osservazione della<br />

cartografia <strong>di</strong> dettaglio. Sul versante <strong>di</strong> Strettoia si riconoscono i coni <strong>di</strong> deiezione dei piccoli torrenti che<br />

scendono a valle, anche in questo caso <strong>di</strong>fficili da riconoscere per l’intensa antropizzazione.<br />

L’urbanizzazione dei coni <strong>di</strong> deiezione è molto sviluppata, tali aree offrono, infatti, delle con<strong>di</strong>zioni<br />

ambientali ottimali: leggermente rialzate sulla pianura, non soggette a ristagno d’acqua, asciutte per le<br />

caratteristiche del substrato, ottimo terreno fertile ed e<strong>di</strong>ficabile e non ultimo, per l’area versiliese,<br />

esposizione al sole.<br />

Un corso d’acqua estremamente importante che scorre solo sul confine con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Seravezza e Forte<br />

dei Marmi per un tratto <strong>di</strong> pochi chilometri, ma che ha lo stesso dettato i tempi delle vicende<br />

“geoidrologiche” del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong>, è il fiume Versilia. Questo corre incassato in un alveo<br />

recentemente messo in sicurezza per piene con tempo <strong>di</strong> ritorno duecentennale. La recente alluvione del<br />

RELAZIONE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA INERENTE PROGETTO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL<br />

TORRENTE BACCATOIO, VALUTAZIONE DELLE AREE INONDABILI<br />

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DOTT. GEOLOGO FRANCESCO CECCARELLI<br />

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1996 ha lasciato segni evidenti, <strong>di</strong>fficilmente visibili ma intuibili all’analisi delle ristrutturazioni e delle<br />

opere <strong>di</strong> messa in sicurezza idraulica cui è stato soggetto il territorio <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> negli ultimi anni.<br />

Di particolare interesse nell’area <strong>di</strong> Strettoia è la presenza delle aree palustri del Lago <strong>di</strong> Porta, situato a<br />

confine con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Montignoso nei quadranti a nord ovest.<br />

Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> è interessato da pochi corsi d’acqua, <strong>di</strong> questi se si esclude il Versilia, che come<br />

detto scorre a margine dei confini comunali, il più importante è il Torrente Baccatoio. Quest’ultimo passa<br />

nella parte a sud est del territorio comunale,.<br />

Il Torrente Baccatoio ha un bacino relativamente esteso, <strong>di</strong> poco superiore ai 30 Km 2 , nasce a circa 1000 m<br />

s.l.m. sul monte Lieto. Dopo un breve tratto collinare scorre lungo la valle <strong>di</strong> Val<strong>di</strong>castello, passa sopra la<br />

linea ferroviaria e scorre pensile sino a mare. La lunghezza del corso principale è <strong>di</strong> circa 10,5 Km.<br />

Affluenti del Torrente Baccatoio sono il torrente Traversagna (o Rio S. Maria) che vi si unisce all’altezza<br />

dell’inceneritore in destra idrografica, la Gora degli Opifici che costituisce il principale reticolo idrografico<br />

<strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> città e si innesta in destra idrografica nel Baccatoio all’altezza della Aurelia in località<br />

Motrone, ed il Fosso del Teso che proviene dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Camaiore e si getta nel Baccatoio specularmente<br />

alla Gora degli Opifici.<br />

Il bacino del Rio S. Maria o Traversagna ha origine a monte dell’abitato <strong>di</strong> Capezzano Pianore, confina a<br />

sinistra con il bacino del Torrente Baccatoio e sul versante destro con il bacino della Gora degli Opifici, ed<br />

ha una estensione <strong>di</strong> circa 1,67 Km 2 .<br />

Il canale scorre in gran parte a cielo aperto tranne un piccolo tratto a monte della strada Provinciale<br />

Sarzanese n° 439 dove risulta tombato. Dopo l’attraversamento ferroviario, il canale prende il nome <strong>di</strong> Fosso<br />

Traversagna il quale confluisce in destra del Torrente Baccatoio, circa all’altezza dell’inceneritore in località<br />

Pollino.<br />

Il bacino della Gora degli Opifici copre un’area <strong>di</strong> circa 2.88 Km 2 , interessa tutta l’area dove sorge la città <strong>di</strong><br />

<strong>Pietrasanta</strong> e delle colline soprastanti. Il canale della Gora degli Opifici taglia trasversalmente l’area dei<br />

conoi<strong>di</strong> <strong>di</strong> deiezione e oltrepassata la SS1 Aurelia in Località Pontenuovo scende verso mare raccordandosi<br />

al Torrente Baccatoio in località Motrone.<br />

La Gora degli Opifici è alimentata da numerosi canali minori, <strong>di</strong> cui i principali sono il rio Colombetta, il<br />

canale Sobar<strong>di</strong>no, il canale degli Orsucci, il canale dei Frati ed il canale Giar<strong>di</strong>naccio.<br />

La gora degli Opifici scorre in parte a cielo aperto ed in gran parte (soprattutto nelle aree intensamente<br />

abitate) tombinata, è un canale <strong>di</strong> acque alte, pensile sulla piana circostante.<br />

L’ungo il reticolo idrografico del Baccatoio è facile in<strong>di</strong>viduare opere idrauliche quali muretti in c.a., rialzi<br />

arginali, casse <strong>di</strong> espansione in costruzione.<br />

Altre opere idrauliche sono inoltre visibili lungo il fiume Versilia e lungo il torrente Bonazzera nell’area <strong>di</strong><br />

Strettoia.<br />

La pianura del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> è tagliata parallelamente alla linea <strong>di</strong> riva da due importanti arterie <strong>di</strong><br />

comunicazione: la linea ferroviaria Pisa-Genova, che scorre per un tratto in trincea (a sud est dell’abitato <strong>di</strong><br />

<strong>Pietrasanta</strong>) e per un altro tratto in rilevato (a nord ovest della stazione ferroviaria <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong>);<br />

l’autostrada A12, che scorre a metà strada tra il mare e le colline e tutta su rilevato.<br />

Quadro idrogeologico<br />

I depositi costituenti il conoide <strong>di</strong> deiezione e la sottostante piana costiera sono costituiti da ghiaie a vario<br />

grado <strong>di</strong> cementazione fino a conglomerati per la conoide e sabbie con locali livelli limosi per la piana, nelle<br />

quali è impostata una importante circolazione idrica sotterranea che ha la sua naturale <strong>di</strong>scarica <strong>di</strong>rettamente<br />

in mare.<br />

Le aree montane sono caratterizzate da una circolazione per fessurazione, che risulta essere elevata per le<br />

formazioni calcaree, i marmi e le dolomie, mentre la permeabilità risulta bassa per le rocce filla<strong>di</strong>che che<br />

tendono in genere a chiudere le fratture per se<strong>di</strong>mentazione <strong>di</strong> minerali argillosi.<br />

I rilievi montani costituiscono una importante ricarica della falda costiera.<br />

Dall’osservazione delle carte piezometriche dello stu<strong>di</strong>o del Prof. Pranzini per conto della Regione Toscana<br />

sull’acquifero della Versilia, risulta evidente come possano essere <strong>di</strong>stinte tre fasce principali parallele alla<br />

linea <strong>di</strong> costa.<br />

RELAZIONE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA INERENTE PROGETTO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL<br />

TORRENTE BACCATOIO, VALUTAZIONE DELLE AREE INONDABILI<br />

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La prima è la fascia dei conoi<strong>di</strong> alluvionali formati dai corsi d’acqua che scendono dai rilievi. La forma<br />

assunta dalle isoipse è quella tipica a ventaglio, ed è in questa zona che i gra<strong>di</strong>enti idraulici della falda<br />

assumono i valori più alti in ragione della maggiore trasmissività <strong>di</strong> tali depositi che si traduce in una elevata<br />

portata unitaria della falda.<br />

La seconda fascia è la zona delle alluvioni limo sabbiose: in quest’area la falda presenta gra<strong>di</strong>enti nettamente<br />

inferiori a quelli pedecollinari. Nella zona si riscontrano numerose anomalie piezometriche, con aree<br />

depresse e alti freatimetrici. Questi ultimi si notano soprattutto nelle zone <strong>di</strong> passaggio tra formazioni<br />

caratterizzate da permeabilità <strong>di</strong>verse, come al contatto tra alluvioni limo sabbiose e depositi sabbiosi. I primi<br />

sono invece imputabili soprattutto a forti emungimenti <strong>di</strong> pozzi industriali.<br />

La terza fascia, quella più vicina alla linea <strong>di</strong> costa, è formata da sabbie, leggermente rialzate in resti <strong>di</strong><br />

cordoni dunari nella fascia prossima alla costa e parallela al viale a mare; il livello dell’acqua <strong>di</strong> falda, in<br />

tutta la zona, si eleva <strong>di</strong> pochi centimetri al <strong>di</strong> sopra della superficie del mare.<br />

Stu<strong>di</strong> precedenti<br />

I risultati degli stu<strong>di</strong> effettuati sino ad ora sul torrente Baccatoio, relativi a fenomeni alluvionali, possono<br />

riassumersi:<br />

• per valutare le aree a possibile inondazione è stato adottato il criterio morfologico me<strong>di</strong>ante la<br />

realizzazione <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong>gitale del terreno da parte del dott. geol. Ceccarelli;<br />

• la piana alluvionale <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> presenta <strong>di</strong>fferenze altimetriche modeste e pendenze molto basse,<br />

purtuttavia l’elaborazione dei dati puntuali ha restituito un prodotto sod<strong>di</strong>sfacente ed accurato tale da poter<br />

essere utilizzato per uno stu<strong>di</strong>o e analisi <strong>di</strong> dettaglio;<br />

• le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> quota variano da – 0.4 m s.l.m. nelle aree retrodunali a 2.4 m s.l.m. sulle dune sino a<br />

maggiori <strong>di</strong> 10 m s.l.m. nell’area pedemontana;<br />

• una possibile inondazione dovrebbe interessare prima la parte alta e solo in casi eccezionali<br />

interessare in maniera preoccupante la parte sotto la SS1 Aurelia nell’area <strong>di</strong> Motrone, in quanto una<br />

possibile alluvione comincerebbe sin dalla parte alta del conoide alluvionale;<br />

• la messa in sicurezza idraulica me<strong>di</strong>ante la realizzazione della cassa del Pollino trasla il rischio e<br />

pericolosità <strong>di</strong> alluvioni alla parte a mare del territorio pietrasantino;<br />

• Le aree <strong>di</strong> basso morfologico sono racchiuse tra torrente Baccatoio e Gora degli Opifici, Gora degli<br />

Opifici e SS1 Aurelia, tra Torrente Baccatoio e a SE nell’area del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Camaiore, mentre nel tratto<br />

sotto la SS1 Aurelia si hanno aree depresse nell’area incolta <strong>di</strong> Motrone sul versante <strong>di</strong> Camaiore e nell’area<br />

a sud <strong>di</strong> via Tremaiola e della SS1 Aurelia nell’area <strong>di</strong> Motrone e a nord delle dune costiere.<br />

• L’area compresa tra la Gora degli Opifici ed il Baccatoio presenta bassi morfologici sino a 0.2 m<br />

s.l.m. e rilevati <strong>di</strong> contorno alti da 2.5 a 1.2 m s.l.m., l’area a confine con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Camaiore presenta le<br />

quote minori (sino sotto il livello del mare) e considerando il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Camaiore anche l’area ad<br />

espansione maggiore. Differenze <strong>di</strong> quota minori tra i bassi morfologici e la piana al contorno si hanno<br />

nell’area retrodunale al <strong>di</strong> sotto della SS1 Aurelia nell’area <strong>di</strong> Motrone con <strong>di</strong>fferenze dell’or<strong>di</strong>ne del mezzo<br />

metro.<br />

• La massima quantità <strong>di</strong> acqua esondabile si ha nelle sezioni 113 e 110 (come numerate nello stu<strong>di</strong>o<br />

Cinquini) ed è pari a 877.096 mc per Tr 200 anni. Nella parte restante del Baccatoio si hanno volumi <strong>di</strong><br />

acqua esondabili minori.<br />

• I dati relativi ad un tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> trenta anni evidenziano che la massima quantità <strong>di</strong> acqua<br />

esondabile si ha, come per la duecentennale, nelle sezioni 113 e 110 ed è pari a 314.700 mc.<br />

• Nell’area a monte della Autostrada la conformazione morfologica è chiara: si ha in destra idrografica<br />

la Gora degli Opifici, che corre su alto morfologico (circa 2 metri sul livello del mare ed inoltre è<br />

caratterizzata (come già descritto nella relazione) da un muretto alto circa 1 metro 80 cm, ciò porta ad una<br />

altezza complessiva <strong>di</strong> circa 3 metri.<br />

• Per quanto riguarda la sinistra idrografica a Nord della Autostrada, l’analisi è stata effettuata al solo<br />

<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong>, e si può notare come si abbia una altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 1.6 metri sul livello del mare (per<br />

alluvione con tempo <strong>di</strong> ritorno duecentennale), ciò comporta i limiti come riportati.<br />

RELAZIONE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA INERENTE PROGETTO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL<br />

TORRENTE BACCATOIO, VALUTAZIONE DELLE AREE INONDABILI<br />

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• Quando abbiamo un’esondazione le acque vanno ad inondare le aree più depresse, seguendo le linee<br />

<strong>di</strong> massima pendenza, è per tale motivo che l’area costiera sulla duna presenta una situazione <strong>di</strong> scarsa<br />

alluvionabilità; se infatti avviene una alluvione a monte del massimo della duna, l’acqua tornerà in<strong>di</strong>etro ad<br />

allagare le aree <strong>di</strong> basso morfologico retrodunali, mentre se l’alluvione viene considerato a mare dell’alto<br />

dunare si avrà un alluvionamento verso mare con uno scarico <strong>di</strong>rettamente in mare senza avere espan<strong>di</strong>menti<br />

laterali.<br />

• L’area a mare del rilevato autostradale è stata perimetrata adottando un livello dell’acqua in<br />

alluvionamento <strong>di</strong>verso per la parte in destra idrografica da quella in sinistra idrografica.<br />

• La parte in sinistra presenta infatti un areale <strong>di</strong> zone depresse maggiore che nella parte destra. Per<br />

tale motivo i livelli me<strong>di</strong> adottati nella perimetrazione allo stato attuale sono:<br />

area a mare del tracciato Tempo <strong>di</strong> ritorno Tempo <strong>di</strong> ritorno<br />

autostradale<br />

duecentennale<br />

trentennale<br />

Area in destra idrografica 1.35 m s.l.m. 1.05 m s.l.m. Livello me<strong>di</strong>o<br />

Area in sinistra idrografica 1.0 m s.l.m. 0.7 m s.l.m. Livello me<strong>di</strong>o<br />

Affluente in sinistra idrografica del Baccatoio è il fosso del Teso, il quale vi si innesta poco a valle della SS1<br />

Aurelia in località Motrone.<br />

Il Fosso del Teso è oggetto <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> messa in sicurezza idraulica da parte del Consorzio Bonifica, il<br />

progetto definitivo è stato realizzato dall’ing. R. Bessi (al quale si rimanda per maggiori dettagli).<br />

Per quanto riguarda il canale Teso, il lavoro eseguito fino ad ora dal consorzio bonifica Versilia-<br />

Massaciuccoli è in grado <strong>di</strong> garantire il deflusso <strong>di</strong> eventi alluvionali con tempo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 10-15 anni al<br />

massimo; ciò perché i canali che portano le acque da monte: rio Trebbiano, rio Paduletta e rio Bagno (tutti<br />

nel comune <strong>di</strong> Camaiore) non sono adeguati loro stessi a portate superiori e pertanto la scelta del Consorzio è<br />

stata quella <strong>di</strong> sistemare il Teso per tutta la sua lunghezza lasciando la quota della sommità delle arginature<br />

pressoché identica a quella attuale ma operando in modo che sia possibile, in futuro, rialzare le arginature <strong>di</strong><br />

1,00 metro circa in modo da contenere fino alla portata duecentennale (dati e informazioni fornite<br />

verbalmente al sottoscritto dall’ing. Bessi).<br />

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Modalità <strong>di</strong> propagazione delle acque sul terreno e valutazione delle aree alluvionabili<br />

La valutazione delle aree alluvionabili è effettuata considerando la reale morfologia dei luoghi, ricavabile<br />

dalla cartografia AGES in scala 1:2.000 <strong>di</strong> proprietà del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong>, aggiornata dai dati dei rilievi<br />

effettuati dalla Autorità <strong>di</strong> Bacino Toscana Nord e da un rilievo <strong>di</strong> dettaglio <strong>di</strong> 1027 punti effettuato dalla<br />

ArsAgen<strong>di</strong> per conto del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Pietrasanta</strong> me<strong>di</strong>ante GPS a doppia frequenza in post processing.<br />

Le cartografie allegate mostrano la posizione dei punti utilizzati per la ricostruzione <strong>di</strong> dettaglio della reale<br />

morfologia dell’area.<br />

Per "spalmare" i volumi esondabili sul terreno è stato creato un modello <strong>di</strong>gitale che ha consentito <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduare i volumi realmente invasabili e fin dove queste acque possono propagarsi.<br />

Prima <strong>di</strong> descrivere i risultati raggiunti si illustra brevemente il modello utilizzato:<br />

Creazione <strong>di</strong> un DEM dell’area a mare del tracciato Autostradale A12<br />

Il DEM (Digital Elevation Model) è la base per effettuare delle valutazioni <strong>di</strong> inondazione essenzialmente<br />

guidate dal modello morfologico del territorio.<br />

I DEM sono rappresentazioni <strong>di</strong>gitali delle quote del terreno e possono essere elaborati utilizzando <strong>di</strong>versi<br />

sistemi <strong>di</strong> interpolazione <strong>di</strong>stinti fondamentalmente in due tipologie:<br />

− interpolazione <strong>di</strong> punti;<br />

− interpolazione <strong>di</strong> linee.<br />

Come risultato si ottengono mappe raster in cui ad ogni pixel è assegnato il valore della quota<br />

corrispondente.<br />

Per l’area oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o si è utilizzata l’interpolazione <strong>di</strong> punti, vuoi per l’elevata quantità <strong>di</strong> dati in nostro<br />

possesso, sia perchè nelle aree pianeggianti non si ha una fitta rete <strong>di</strong> isoipse a bassa equi<strong>di</strong>stanza.<br />

La zona è egregiamente coperta da una numerosa serie <strong>di</strong> punti quotati e tale quantità <strong>di</strong> informazioni<br />

permette <strong>di</strong> elaborare in dettaglio il DEM della pianura.<br />

Il software utilizzato per l'elaborazione dei dati (Ilwis 2.3), consente l'utilizzo <strong>di</strong> un numero massimo <strong>di</strong> circa<br />

4100 punti (una tale densità <strong>di</strong> dati è ampiamente sufficiente per elaborare un modello <strong>di</strong>gitale del terreno<br />

estremamente dettagliato).<br />

Un'interpolazione puntuale applica un algoritmo su valori <strong>di</strong>spersi per restituire una serie <strong>di</strong> punti aventi<br />

valori regolarmente <strong>di</strong>stribuiti.<br />

I <strong>di</strong>versi meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> interpolazione sono:<br />

− Voronoi Tesselation;<br />

− moving average;<br />

− Kriging;<br />

− Nearest point;<br />

− moving surface.<br />

Per verificare la bontà del modello sono state applicate tutte le metodologie suddette e l'analisi dei risultati ha<br />

mostrato che la moving surface è la metodologia più adatta alla costruzione <strong>di</strong> un DEM verosimile dell'area<br />

in oggetto.<br />

L'operazione <strong>di</strong> moving surface è un'interpolazione che da una mappa <strong>di</strong> punti restituisce come prodotto una<br />

mappa <strong>di</strong> trame.<br />

Per detagli sull’algoritmo utilizzato si rimanda all’appen<strong>di</strong>ce allegata.<br />

Il modello ottenuto è mostrato nelle cartografie allegate, dove sono stati sovrapposti i tematismi della linea<br />

idrografica e della rete viaria. Tale carta mostra delle <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> quota dell’or<strong>di</strong>ne del decimetro.<br />

I DEM ottenuti sono stati sottoposti ad operazioni <strong>di</strong> filtraggio (FILTER) per ottenere una migliore<br />

definizione dei pixels.<br />

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Creazione del DEM della falda freatica<br />

Similmente alla creazione del DEM per la superficie topografica si è determinato il modello tri<strong>di</strong>mensionale<br />

della falda freatica. I dati <strong>di</strong> origine sono quelli relativi allo stu<strong>di</strong>o del Prof. Pranzini commissionato dalla<br />

Regione Toscana del febbraio 2000, in tale stu<strong>di</strong>o sono mostrate le carte delle isofreatiche per il mese <strong>di</strong><br />

aprile e <strong>di</strong> settembre.<br />

Nello stu<strong>di</strong>o in esame si è valutata la soggiacenza della falda relativa al mese <strong>di</strong> aprile, ovvero in con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> massima.<br />

Il tipo <strong>di</strong> elaborazione effettuata per la realizzazione del DEM è in questo caso <strong>di</strong> tipo lineare in quanto<br />

avevamo a <strong>di</strong>sposizione le isofreatiche dell’area <strong>di</strong> pianura.<br />

Per dettagli sull’algoritmo utilizzato si rimanda all’appen<strong>di</strong>ce.<br />

Calcolo dello spessore e dei volumi dell’acquifero insaturo<br />

L'acqua <strong>di</strong> esondazione nella sua propagazione, essendo i terreni formati quasi esclusivamente da sabbie<br />

marine con buona permeabilità primaria, tende ad infiltrarsi fino a raggiungere il livello freatico e a<br />

<strong>di</strong>sperdersi nell'acquifero.<br />

Per valutare lo spessore dell’acquifero insaturo si è effettuata una <strong>di</strong>fferenza tra il DEM della topografia ed il<br />

DEM del tetto della falda freatica relativa al massimo stagionale.<br />

L’elaborato ottenuto è mostrato nella cartografia allegata, si può notare che per tutto il territorio costiero si<br />

ha la presenza <strong>di</strong> un acquifero insaturo sabbioso con spessore variabile da alcuni decimetri a circa 2 metri.<br />

Per la stima dei volumi d’acqua invasabili dall’acquifero insaturo si rimanda alle tabelle in allegato.<br />

Il calcolo dei volumi d’acqua che si infiltrano nell’acquifero insaturo è stato effettuato considerando una<br />

porosità delle sabbie del 30% (valore cautelativo <strong>di</strong> letteratura), inoltre per tener conto <strong>di</strong> eventuali<br />

innalzamenti della falda si è ridotto tale volume assorbito <strong>di</strong> un 30%.<br />

L'acqua <strong>di</strong> esondazione nella sua propagazione, essendo i terreni formati quasi esclusivamente da sabbie<br />

marine con buona permeabilità primaria, tende ad infiltrarsi fino a raggiungere il livello freatico e a<br />

<strong>di</strong>sperdersi nell'acquifero.<br />

Per <strong>di</strong>mostrare quanto detto è necessario prendere in considerazione alcuni parametri idro<strong>di</strong>namici delle<br />

sabbie, come la porosità efficace, il coefficiente <strong>di</strong> immagazzinamento ed il coefficiente <strong>di</strong> permeabilità.<br />

La porosità efficace è il rapporto tra il volume <strong>di</strong> acqua gravifica, che il serbatoio può contenere allo stato<br />

saturo e poi liberare sotto l'effetto <strong>di</strong> una sgocciolatura completa, ed il suo volume totale:<br />

V<br />

n<br />

e<br />

=<br />

V<br />

e<br />

t<br />

(%)<br />

Negli acquiferi a falda libera, come quello in esame, dove tra il livello <strong>di</strong> falda ed il piano campagna è<br />

presente uno strato <strong>di</strong> sabbia me<strong>di</strong>o grossa non satura, la porosità efficace è praticamente uguale al<br />

coefficiente d'immagazzinamento.<br />

La permeabilità, a <strong>di</strong>fferenza della porosità efficace, che è la proprietà che ha un mezzo <strong>di</strong> immagazzinare o<br />

liberare acqua sotterranea, è l'idoneità che ha lo stesso mezzo a condurre il suo deflusso.<br />

In base alla legge <strong>di</strong> Darcy la quantità <strong>di</strong> acqua che può attraversare un mezzo poroso, nell'unità <strong>di</strong> tempo, è<br />

data dalla relazione:<br />

Q = K × A×<br />

i<br />

dove:<br />

K = coefficiente <strong>di</strong> permeabilità<br />

A = superficie<br />

i = gra<strong>di</strong>ente idraulico<br />

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Il gra<strong>di</strong>ente idraulico, nel caso specifico dell'enunciato della legge <strong>di</strong> Darcy, è il rapporto tra il carico<br />

idraulico (h) e la colonna <strong>di</strong> sabbia interessata (l):<br />

Q = K × A×<br />

h<br />

l<br />

Pertanto, essendo i terreni in destra e sinistra idrografica del T. Baccatoio a valle della Autostrada A12<br />

costituiti da sabbie marine a granulometria me<strong>di</strong>o grossa, possiamo utilizzare tale legge per stabilire in<br />

quanto tempo le acque <strong>di</strong> esondazione riescono ad infiltrarsi totalmente nell'enorme serbatoio<br />

sabbioso.<br />

Una volta stabilito che il serbatoio, per le sue caratteristiche granulometriche, è in grado <strong>di</strong> contenere gran<br />

parte dei volumi esondabili, rimane da valutare in quanto tempo questi volumi possono essere assorbiti.<br />

Quanto detto è valido non soltanto perché i terreni sabbiosi hanno un'alta porosità efficace, ma anche perché<br />

le acque infiltrandosi possono propagarsi in tutte le <strong>di</strong>rezioni aumentando la capacità d'immagazzinamento<br />

del serbatoio sabbioso.<br />

La permeabilità delle sabbie marine, come quelle che ricoprono i terreni in oggetto, può essere assunta<br />

cautelativamente pari a 10 -4 m/sec che rappresenta il valore <strong>di</strong> separazione tra il campo delle sabbie fini e dei<br />

limi sabbiosi.<br />

Sulla base della legge <strong>di</strong> Darcy, considerando una superficie unitaria, un battente idraulico me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 0.3 m ed<br />

una colonna <strong>di</strong> sabbia non satura con altezza <strong>di</strong> circa 1.0 m, il tempo può essere calcolato determinando<br />

prima la quantità <strong>di</strong> acqua che può essere immagazzinata:<br />

Q (quantità <strong>di</strong> acqua immagazzinata nell'unità <strong>di</strong><br />

tempo, con un battente idraulico <strong>di</strong> 0.3m) =<br />

h<br />

K × A×<br />

= 0.0001× 1.0 × 1.3 = 0.00013mc/sec<br />

l<br />

Per ottenere il tempo in secon<strong>di</strong> necessario affinché tutta l'acqua sia assorbita dal terreno basterà <strong>di</strong>videre la<br />

quantità <strong>di</strong> acqua su ogni superficie unitaria per la quantità <strong>di</strong> acqua immagazzinabile nell'unità <strong>di</strong> tempo:<br />

t(sec) quando il battente è 0.3 m =<br />

0.3mc<br />

0.00013mc<br />

/ sec<br />

= 2308 sec = ~ 38 min<br />

Come si può notare il tempo <strong>di</strong> permanenza sui terreni delle acque <strong>di</strong> esondazione, che non potrà in alcun<br />

modo interessare contemporaneamente con lo stesso battente tutta l'area considerata, è comunque basso.<br />

Infatti <strong>di</strong>fficilmente le acque si propagheranno sui terreni come se questi fossero completamente<br />

impermeabili, ma si <strong>di</strong>stribuiranno sulle vaste aree a <strong>di</strong>sposizione con battenti <strong>di</strong> maggior altezza in<br />

prossimità della zona <strong>di</strong> esondazione e <strong>di</strong>minuiranno man mano che queste si allontaneranno dall'asta idrica.<br />

Tale situazione comporterà un tempo <strong>di</strong> infiltrazione alto per le acque che ricoprono le aree a ridosso<br />

dell’alveo e via via sempre minore con l'allontanamento dal tratto <strong>di</strong> esondazione.<br />

Durante l'evento duecentennale i terreni sabbiosi saranno interessati, oltre che dalle acque che fuoriescono<br />

dagli argini, anche da quelle meteoriche che vi ricadono naturalmente.<br />

Il tempo <strong>di</strong> ritardo, definito come il tempo che intercorre tra il picco <strong>di</strong> pioggia e quello <strong>di</strong> piena, per il<br />

Torrente Baccatoio è <strong>di</strong> circa 1,5 ore.<br />

In base all'idrogramma <strong>di</strong> piena, prima del picco <strong>di</strong> pioggia, nel bacino del Torrente Baccatoio possono<br />

cadere, durante l'evento duecentennale, al massimo 140 mm/h che, per l'elevata capacità <strong>di</strong> assorbimento del<br />

serbatoio sabbioso, possono essere smaltiti in poco più <strong>di</strong> 30 minuti.<br />

Quando si verifica il picco della piena la pioggia caduta è quin<strong>di</strong> già stata quasi tutta assorbita, mentre quella<br />

che cade dopo il picco <strong>di</strong> piena è dell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> circa 5 cm e quin<strong>di</strong> non significativa.<br />

Si riba<strong>di</strong>sce, comunque, che nelle ipotesi formulate è stato considerato il coefficiente <strong>di</strong> permeabilità minimo<br />

delle sabbie, mentre se fosse stato utilizzato il valore me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 10 -3 mc/sec, valore più probabile per il litotipo<br />

in oggetto, l'incidenza dei quantitativi <strong>di</strong> pioggia sarebbe ancora più trascurabile, inoltre si è considerato un<br />

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battente idrico <strong>di</strong> solamente 0.3 m, <strong>di</strong> fatto tale battente e sensibilmente maggiore, ne segue maggiore<br />

gra<strong>di</strong>ente idraulico e quin<strong>di</strong> maggior capacità <strong>di</strong> infiltrazione delle acque.<br />

Non va sottovalutata inoltre l'importanza della propagazione sul terreno delle acque <strong>di</strong> esondazione che, nei<br />

loro percorsi per invasare le vaste aree ipotizzate, impiegherebbero tempi sicuramente non brevi.<br />

Infatti le acque, scorrendo su terreni pressoché pianeggianti, non potranno muoversi con velocità elevate.<br />

È pertanto evidente che le acque non potranno propagarsi per lunghe <strong>di</strong>stanze dagli argini visto che i tempi<br />

d'infiltrazione sono relativamente bassi.<br />

Già queste considerazioni sarebbero sufficienti a <strong>di</strong>minuire considerevolmente le aree alluvionabili dal T.<br />

Baccatoio in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> substrato sabbioso.<br />

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Valutazioni aree inondabili<br />

Lo stu<strong>di</strong>o dell’ing. Croce allegato ai presenti elaborati, in<strong>di</strong>vidua i volumi esondabili per le <strong>di</strong>verse sezioni<br />

dell’asta idrica del Torrente Baccatoio.<br />

Sulla base dei volumi suddetti sono stati calcolati i volumi invasabili sia dall’acquifero insaturo che dalle<br />

aree morfologicamente depresse.<br />

La carta delle <strong>di</strong>rezioni <strong>di</strong> deflusso dei volumi esondati mostra che per esondazioni a valle della SS1 Aurelia<br />

si ha il transito dell’onda <strong>di</strong> alluvione nelle aree A e B per le sezioni a valle della 108, e il riempimento delle<br />

aree depresse 1, 2, 3 e 4 in sinistra idrografica e area 9 in destra idrografica.<br />

Per esondazioni al ponte dell’aurelia le aree interessate da alluvionamento sono la 8 e 9 in destra idrografica<br />

e la 1,2,3 e 4 in sinistra idrografica.<br />

Alluvioni a monte della SS1 Aurelia interessano le aree 7 e 8 in destra e 4, 5 e 6 in sinistra idrografica.<br />

Per esondazioni a monte della A12 si hanno alluvionamenti delle due aree comprese in destra idrografica dal<br />

Bacatoio e dalla Gora degli Opifici, mentre in sinistra idrografica dal torrente Baccatoio e dal canale <strong>di</strong><br />

confine. Parte dell’acqua esondata può confluire nella aree 7 e 6 a valle della Autostrada A12.<br />

Si potrà verificare che la somma dei volumi per le aree esaminate mostra sempre volumi invasabili<br />

sensibilmente maggiori <strong>di</strong> quelli esondabili, quin<strong>di</strong> in situazioni cautelative.<br />

Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione della cassa <strong>di</strong> espansione in località Falascaia<br />

I volumi massimi esondabili per TR 200 anni si hanno in corrispondenza della sezione 108 (617000 mc), 110<br />

(580000 mc) situate a valle del ponte sull’Aurelia mentre a monte dell’Aurelia si hanno per la sezione 116<br />

(248000 mc) e a monte della autostrada sezione 121 (276000 mc).<br />

Per onde <strong>di</strong> piena con TR 30 anni si hanno volumi esondabili <strong>di</strong> 309000 mc per la sezione 108, e scendono a<br />

eno <strong>di</strong> 140000 per le sezioni a monte della SS1.<br />

Per maggiori dettagli sui volumi esondabili si rimanda allo stu<strong>di</strong>o idraulico dell’ing. Croce ed alla tabella<br />

riassuntiva in allegato.<br />

Come detto le esondazioni seguono le linee <strong>di</strong> maggior pendenza e vanno a colmare le aree<br />

morfologicamente depresse.<br />

Si è <strong>di</strong>stinto il territorio in 9 aree delimitanti aree inondabili e in due aree (area A e B) <strong>di</strong> transito delle onde<br />

<strong>di</strong> piena. I livelli della tavola d’acqua in inondazione sono valutati sulla base dei volumi da contenere, per<br />

tali valori si rimanda alle tabelle dei volumi invasabili per TR 200 anni e TR 30 anni in allegato.<br />

La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati.<br />

Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione della seconda cassa <strong>di</strong> espansione a monte della<br />

Autostrada A12 e del rifacimento degli argini e ponticelli compresi tra la cassa <strong>di</strong> Falascaia e la seconda<br />

cassa<br />

I volumi massimi esondabili per TR 200 anni si hanno in corrispondenza della sezioni suddette con<br />

l’esclusione delle sezioni a monte della Autostrada A12.<br />

Per maggiori dettagli sui volumi esondabili si rimanda allo stu<strong>di</strong>o idraulico dell’ing. Croce ed alla tabella<br />

riassuntiva in allegato.<br />

Si può notare che i massimi volumi esondabile per la duecentennale sono <strong>di</strong> circa 490000 mc mentre per la<br />

trentennale si riducono a circa 192000 mc.<br />

Come detto le esondazioni seguono le linee <strong>di</strong> maggior pendenza e vanno a colmare le aree<br />

morfologicamente depresse.<br />

Si è <strong>di</strong>stinto il territorio in 9 aree delimitanti aree inondabili e in due aree (area A e B) <strong>di</strong> transito delle onde<br />

<strong>di</strong> piena. I livelli della tavola d’acqua in inondazione sono valutati sulla base dei volumi da contenere, per<br />

tali valori si rimanda alle tabelle dei volumi invasabili per TR 200 anni e TR 30 anni in allegato.<br />

La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati.<br />

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Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione del ponte dell’Aurelia e realizzazione degli argini<br />

tra la seconda cassa ed il ponte suddetto<br />

In questo caso non si ha una riduzione dei volumi esondabili a mare della SS1 Aurelia, mentre si ha la messa<br />

in sicurezza del tratto compreso tra la Aurelia e la seconda cassa <strong>di</strong> espansione.<br />

Per maggiori dettagli sui volumi esondabili si rimanda allo stu<strong>di</strong>o idraulico dell’ing. Croce ed alla tabella<br />

riassuntiva in allegato.<br />

Riassumendo i volumi massimi esondabili per TR 200 anni sono <strong>di</strong> circa 490000 mc e <strong>di</strong> 190000 mc per<br />

alluvioni con TR 30 anni.<br />

Come detto le esondazioni seguono le linee <strong>di</strong> maggior pendenza e vanno a colmare le aree<br />

morfologicamente depresse.<br />

Si è <strong>di</strong>stinto il territorio in 9 aree delimitanti aree inondabili e in due aree (area A e B) <strong>di</strong> transito delle onde<br />

<strong>di</strong> piena. I livelli della tavola d’acqua in inondazione sono valutati sulla base dei volumi da contenere, per<br />

tali valori si rimanda alle tabelle dei volumi invasabili per TR 200 anni e TR 30 anni in allegato.<br />

La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati.<br />

Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione <strong>di</strong> tutte le opere previste per la messa in sicurezza<br />

idraulica del Torrente Baccatoio<br />

In questa fase si è raggiunta la piena sicurezza idraulica sino ad alluvioni con TR 200 anni, per cui non si<br />

hanno volumi esondabili.<br />

La cartografia evidenzia in planimetria i limiti calcolati.<br />

Il lavoro sopra descritto ha permesso <strong>di</strong> valutare gli effetti della seconda cassa <strong>di</strong> espansione a monte della<br />

A12 e dei relativi interventi arginali tra le due casse e <strong>di</strong> conseguenza procedere con gli interventi verso valle<br />

sino alla foce. I risultati raggiunti (riportati nella tavola 3) non permettono <strong>di</strong> ottenere risultati sod<strong>di</strong>sfacenti.<br />

Si è dunque concordato con gli Enti preposti e/o interessati quali l’Autorità <strong>di</strong> Bacino Toscana Nord, La<br />

Provincia <strong>di</strong> Lucca e il Consorzio Bonifica della Versilia Massaciuccoli, <strong>di</strong> procedere con la messa in<br />

sicurezza duecentennale partendo da mare, ovvero realizzare il ponte sul viale Roma e l’adeguamento a TR<br />

200 anni dell’arginatura tra la SS1 Aurelia e la foce.<br />

Valutazione aree inondabili a seguito della realizzazione del ponte sul viale Roma e delle arginatura a valle<br />

della SS1 Aurelia sino alla foce.<br />

In questa fase si è raggiunta la piena sicurezza idraulica per onde <strong>di</strong> piena con TR 200 anni, per cui non si<br />

hanno volumi esondabili in tale tratto <strong>di</strong> torrente, le aree alluvionabili rimangono a monte della SS1 Aurelia<br />

che costituisce una barriera insuperabile dalle acque esondate a monte.<br />

La cartografia (tavola 14m) evidenzia in planimetria i limiti calcolati.<br />

Si potrà notare che rimane una area ancora alluvionabile dal fosso del Teso, in<strong>di</strong>viduata in sinistra<br />

idrografica del T. Baccatoio a monte della SS1 Aurelia e a valle della Autostrada A12. Si rammenta che per<br />

il fosso del Teso è già stato pre<strong>di</strong>sposto a parte del Consorzio <strong>di</strong> bonifica della Versilia un progetto per la<br />

messa in sicurezza idraulica globale redatto dall’ing. Bessi.<br />

Massa, <strong>di</strong>cembre 2003<br />

dott. Geologo Francesco Ceccarelli<br />

Collaboratrice<br />

dott.ssa Bruna Bal<strong>di</strong><br />

RELAZIONE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA INERENTE PROGETTO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL<br />

TORRENTE BACCATOIO, VALUTAZIONE DELLE AREE INONDABILI<br />

12


APPENDICE<br />

MOVING SURFACE<br />

The Moving surface operation is a point interpolation which requires a point map as input and returns a<br />

raster map as output. For each output pixel, a polynomial surface is calculated by a least square method<br />

approaching weighted point values.<br />

First, for each output pixel, the <strong>di</strong>stances of all points towards the output pixel are calculated to determine<br />

weight factors for the points:<br />

For each output pixel, weight factors for the points are then calculated accor<strong>di</strong>ng to the weight function<br />

specified by the user. Two weight functions are available: inverse <strong>di</strong>stance and linear decrease.<br />

Inverse <strong>di</strong>stance: weight = (1 / d n ) - 1<br />

Linear decrease: weight = 1 - d n<br />

where:<br />

d = D/D 0 = relative <strong>di</strong>stance of point to output pixel<br />

D = Euclidean <strong>di</strong>stance of point to output pixel<br />

D 0 = limiting <strong>di</strong>stance<br />

n = weight exponent<br />

Figures 1 and 2 below show the manner in which weight values decrease with increasing <strong>di</strong>stance, for<br />

<strong>di</strong>fferent values of n. The X-axes represent d: the <strong>di</strong>stance of a point towards an output pixel <strong>di</strong>vided by the<br />

limiting <strong>di</strong>stance. The Y-axes represent the calculated weight values.<br />

The weight functions ensure that points close to an output pixel obtain a larger weight value than points<br />

which are farther away from an output pixel.<br />

See that when the <strong>di</strong>stance of a point towards an output pixel equals the limiting <strong>di</strong>stance (value 1.0 at X-<br />

axis), or when the <strong>di</strong>stance of a point towards an output pixel is larger than the limiting <strong>di</strong>stance, the<br />

calculated weight value will equal 0; the weight functions are thus continuous.<br />

Tips:<br />

The inverse <strong>di</strong>stance function can be selected when you have very accurately measured point values and<br />

when local variation, within a pixel, is small. This function ensures that the computed output values equal the<br />

input point values.<br />

The linear decrease function can be selected for point maps in which you know there are measurement<br />

errors, and when points which are close to each other have <strong>di</strong>fferent values. This function will decrease the


overall error by correcting erroneous measurements with other close points. The consequence is that the<br />

computed output values will not necessarily coincide with the measured point values.<br />

Then, for each output pixel, an output value is calculated by fitting a polynomial surface through all<br />

weighted point values of points that fall within the limiting <strong>di</strong>stance towards this pixel. To each output pixel,<br />

the calculated surface value is assigned.<br />

Below the functions and surface types are listed, as well as the absolute minimum number of points that are<br />

mathematically required to fit such a surface. To obtain good results, for each output pixel, you need more<br />

points within the limiting <strong>di</strong>stance than this absolute mathematical minimum.<br />

In general, the use of simple surfaces is preferred, as these will produce the least articial extreme values.<br />

Plane:<br />

the surface is a plane; formula:<br />

z = a + bx + cy<br />

Minimum number of points required: 3<br />

2nd degree Linear: the surface is planar but tilted, i.e. first order plane; formula:<br />

z = a + bx + cy + dxy<br />

Minimum number of points required: 4<br />

2nd degree Parabolic: the surface is a second order polynomial surface; formula:<br />

z = a + bx + cy + ex 2 + fy 2<br />

Minimum number of points required: 5<br />

2nd degree:<br />

the surface is a full second order polynomial surface; formula:<br />

z = a + bx + cy + dxy + ex 2 + fy 2<br />

Minimum number of points required: 6<br />

3rd degree:<br />

the surface is a third order polynomial surface; formula:<br />

z = a + ... + gx 3 + hx 2 y + ixy 2 + jy 3<br />

Minimum number of points required: 10<br />

4th degree:<br />

the surface is a fourth order polynomial surface; formula:<br />

z = a + ... + kx 4 + lx 3 y + mx 2 y 2 + nxy 3 + oy 4<br />

Minimum number of points required: 15<br />

5th degree:<br />

the surface is a fifth order polynomial surface; formula:<br />

z = a + ... +px 5 + qx 4 y +rx 3 y 2 + ... + uy 5<br />

Minimum number of points required: 21<br />

6th degree:<br />

the surface is a sixth order polynomial surface<br />

z = a + ... + vx 6 +...<br />

Minimum number of points required: 28


CONTOUR INTERPOLATION<br />

Contour interpolation first rasterizes contour lines in the segment map. This results in values for all pixels<br />

that are located on the segments.<br />

Then values have to be calculated for pixels that fall in between the segments. For each undefined pixel, the<br />

<strong>di</strong>stance is calculated towards the two nearest contour lines. The <strong>di</strong>stances are calculated forwards and<br />

backwards, until no more changes occur. Then a linear interpolation is performed using the two <strong>di</strong>stance<br />

values. This returns the value for the undefined pixel.<br />

The pixel values in this example are calculated as follows:<br />

1. The value for output pixel no. 1 is determined by the contour lines with value 0m and value 10m.<br />

The <strong>di</strong>stance to these contour lines is respectively 1 and 3 and therefore the pixel value will be<br />

((3*10)+(1*0))/4 = 7.5m. This interpolation matches reality.<br />

2. Pixel no. 2 is situated on a contour line with value 20, and therefore obtains this value. This<br />

interpolation also matches reality.<br />

3. The value for output pixel no. 3 is determined by the contour line with value 10m, and therefore the<br />

pixel value will also be 10m. When this area indeed represents a flat area, the interpolation matches reality.<br />

However, when the area represents a peak or a valley, this interpolation is wrong. You can then obtain a<br />

correct interpretation by ad<strong>di</strong>ng a small segment representing the highest point of the top or the lowest point<br />

of the valley to the segment map.<br />

4. The value for output pixel no. 4 is determined by the contour lines with value 10m and value 20m.<br />

The <strong>di</strong>stance to these contour lines is respectively 2 and 4 and therefore the pixel value will be<br />

((2*20)+(4*10))/6 = 13.33m. This is incorrect, because the output pixel value is most likely to lay within the<br />

values 0m and 10m. To avoid these kind of artifects, extend the contour line (segment) with value 10 to the<br />

border of the map. The output pixel value will now be determined by the contour lines with value 0m and<br />

10m, and the interpolation will be better.<br />

Reference:<br />

• Gorte, B.G.H. and Koolhoven W., 1990. Interpolation between isolines based on the Borgefors<br />

<strong>di</strong>stance transform. ITC Journal 1990-3, pp. 245-247. ITC, Enschede.


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA 1<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

0,4 25 10<br />

0,5 100 50<br />

0,6 350 210<br />

0,7 1300 910<br />

0,8 3375 2700<br />

0,9 4625 4162,5<br />

1 6675 6675<br />

1,1 11350 12485<br />

1,2 10925 13110<br />

1,3 10475 13617,5<br />

1,4 14675 20545<br />

1,5 14550 21825<br />

1,6 17350 27760<br />

1,7 14725 25032,5<br />

1,8 9800 17640<br />

1,9 5075 9642,5<br />

2 2650 5300<br />

2,1 350 735<br />

2,2 50 110<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

182520<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 54756<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 (54756/1,3) 42120<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 42120


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA 2<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

0,80 25,00 20,00<br />

0,90 75,00 67,50<br />

1,00 225,00 225,00<br />

1,10 475,00 522,50<br />

1,20 1550,00 1860,00<br />

1,30 5125,00 6662,50<br />

1,40 5175,00 7245,00<br />

1,50 4525,00 6787,50<br />

1,60 5575,00 8920,00<br />

1,70 6525,00 11092,50<br />

1,80 4700,00 8460,00<br />

1,90 3875,00 7362,50<br />

2,00 1825,00 3650,00<br />

2,10 100,00 210,00<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

63085,00<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 18925,50<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 (54756/1,3) 14558,08<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 14558,08


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA 4<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

0,4 25 10<br />

0,5 175 87,5<br />

0,6 725 435<br />

0,7 1250 875<br />

0,8 1275 1020<br />

0,9 2975 2677,5<br />

1 4975 4975<br />

1,1 10475 11522,5<br />

1,2 9350 11220<br />

1,3 9900 12870<br />

1,4 11375 15925<br />

1,5 12775 19162,5<br />

1,6 16525 26440<br />

1,7 15100 25670<br />

1,8 9200 16560<br />

1,9 4900 9310<br />

2 700 1400<br />

2,1 50 105<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

160265,00<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 48079,50<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 (54756/1,3) 36984,23<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 36984,23


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA 6<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

0,1 800 80<br />

0,2 3450 690<br />

0,3 8075 2422,5<br />

0,4 10750 4300<br />

0,5 9725 4862,5<br />

0,6 9225 5535<br />

0,7 10475 7332,5<br />

0,8 11925 9540<br />

0,9 14200 12780<br />

1 19225 19225<br />

1,1 25475 28022,5<br />

1,2 23675 28410<br />

1,3 13875 18037,5<br />

1,4 7975 11165<br />

1,5 5400 8100<br />

1,6 2975 4760<br />

1,7 1775 3017,5<br />

1,8 1000 1800<br />

1,9 825 1567,5<br />

2 325 650<br />

2,1 275 577,5<br />

2,2 250 550<br />

2,3 100 230<br />

2,4 75 180<br />

2,5 100 250<br />

2,6 25 65<br />

2,8 25 70<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

174220,00<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 52266,00<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 (54756/1,3) 40204,62<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 40204,62


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA 7<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

0,7 100 70<br />

0,8 300 240<br />

0,9 550 495<br />

1 875 875<br />

1,1 1150 1265<br />

1,2 2000 2400<br />

1,3 5400 7020<br />

1,4 5650 7910<br />

1,5 4650 6975<br />

1,6 5000 8000<br />

1,7 4450 7565<br />

1,8 3650 6570<br />

1,9 3625 6887,5<br />

2 2775 5550<br />

2,1 1700 3570<br />

2,2 1375 3025<br />

2,3 800 1840<br />

2,4 525 1260<br />

2,5 300 750<br />

2,6 275 715<br />

2,7 225 607,5<br />

2,8 225 630<br />

2,9 150 435<br />

3 100 300<br />

3,1 100 310<br />

3,3 25 82,5<br />

3,4 25 85<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

75432,5<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 22629,75<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 (54756/1,3) 17407,5<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 17407,5


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA 8<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

0,10 1025,00 102,5<br />

0,20 1750,00 350<br />

0,30 5575,00 1672,5<br />

0,40 10675,00 4270<br />

0,50 11500,00 5750<br />

0,60 11125,00 6675<br />

0,70 18575,00 13002,5<br />

0,80 22050,00 17640<br />

0,90 21525,00 19372,5<br />

1,00 17950,00 17950<br />

1,10 16025,00 17627,5<br />

1,20 14725,00 17670<br />

1,30 12225,00 15892,5<br />

1,40 6025,00 8435<br />

1,50 2350,00 3525<br />

1,60 1025,00 1640<br />

1,70 125,00 212,5<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

151787,50<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 45536,25<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 (54756/1,3) 35027,88<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 35027,88


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA 9<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

0,1 125 12,5<br />

0,2 300 60<br />

0,3 450 135<br />

0,4 1275 510<br />

0,5 3675 1837,5<br />

0,6 8425 5055<br />

0,7 17400 12180<br />

0,8 24225 19380<br />

0,9 31025 27922,5<br />

1 36425 36425<br />

1,1 62200 68420<br />

1,2 62225 74670<br />

1,3 32525 42282,5<br />

1,4 10050 14070<br />

1,5 5375 8062,5<br />

1,6 3350 5360<br />

1,7 1400 2380<br />

1,8 200 360<br />

1,9 25 47,5<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

319170,00<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 95751,00<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 (54756/1,3) 73654,62<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 73654,62


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA A<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

1,20 50,00 60,00<br />

1,30 50,00 65,00<br />

1,40 150,00 210,00<br />

1,50 125,00 187,50<br />

1,60 275,00 440,00<br />

1,70 375,00 637,50<br />

1,80 4875,00 8775,00<br />

1,90 23900,00 45410,00<br />

2,00 46550,00 93100,00<br />

2,10 20075,00 42157,50<br />

2,20 3950,00 8690,00<br />

2,30 2750,00 6325,00<br />

2,40 100,00 240,00<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

206297,50<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 61889,25<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 47607,12<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 47607,12


Volumi <strong>di</strong> acqua contenuti dall'acquifero insaturo<br />

AREA B<br />

SPESSORE ACQUIFERO INSATURO<br />

AREA MQ VOLUME ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO MC<br />

1,3 100 130<br />

1,4 350 490<br />

1,5 800 1200<br />

1,6 2775 4440<br />

1,7 15225 25882,5<br />

1,8 23975 43155<br />

1,9 12900 24510<br />

2 13700 27400<br />

2,1 9450 19845<br />

2,2 4700 10340<br />

2,3 1275 2932,5<br />

2,4 525 1260<br />

2,5 125 312,5<br />

2,6 50 130<br />

VOLUME TOTALE ACQUIFERO INSATURO SABBIOSO<br />

162027,50<br />

VOLUME EFFICACE (CONSIDERANDO UNA POROSITA' EFFICACE PER LE SABBIE<br />

DEL 30%) 48608,25<br />

FATTORE CORRETTIVO 1,3 37390,96<br />

TOTALE VOLUMI INFILTRATI NELL'ACQUIFERO INSATURO 37390,96


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE SOPRA AUTOSTRADA<br />

AREA 1 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 81,82 -0,40 1,30 139,09<br />

da_-0.3_a_-0.1 1557,31 -0,20 1,30 2335,96<br />

da_-0.1_a_0.0 3225,27 -0,05 1,30 4354,11<br />

da_0_a_0.2 10882,88 0,10 1,30 13059,46<br />

da_0.2_a_0.4 19833,45 0,30 1,30 19833,45<br />

da_0.4_a_0.6 18474,41 0,50 1,30 14779,53<br />

da_0.6_a_0.7 11035,31 0,65 1,30 7172,95<br />

da_0.7_a_0.8 12912,57 0,75 1,30 7101,92<br />

da_0.8_a_0.9 17390,76 0,85 1,30 7825,84<br />

da_0.9_a_1.0 14000,95 0,95 1,30 4900,33<br />

da_1.0_a_1.2 18742,82 1,10 1,30 3748,56<br />

da_1.2_a_1.4 1083,27 1,30 1,30 0,00<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

85251,21<br />

54756,00<br />

42120,00<br />

127371,21<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 2 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.1_a_0.0 12,30 -0,05 1,30 16,60<br />

da_0_a_0.2 281,02 0,10 1,30 337,23<br />

da_0.2_a_0.4 1887,16 0,30 1,30 1887,16<br />

da_0.4_a_0.6 10286,61 0,50 1,30 8229,28<br />

da_0.6_a_0.7 4513,92 0,65 1,30 2934,05<br />

da_0.7_a_0.8 5056,38 0,75 1,30 2781,01<br />

da_0.8_a_0.9 6743,54 0,85 1,30 3034,59<br />

da_0.9_a_1.0 4690,83 0,95 1,30 1641,79<br />

da_1.0_a_1.2 6016,15 1,10 1,30 1203,23<br />

da_1.2_a_1.4 203,89 1,30 1,30 0,00<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

22064,95<br />

18925,50<br />

14558,08<br />

36623,02<br />

AREA 3 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0_a_0.2 235,49 0,10 1,30 282,59<br />

da_0.2_a_0.4 4063,93 0,30 1,30 4063,93<br />

da_0.4_a_0.6 9718,24 0,50 1,30 7774,59<br />

da_0.6_a_0.7 7169,09 0,65 1,30 4659,91<br />

da_0.7_a_0.8 8735,57 0,75 1,30 4804,56<br />

da_0.8_a_0.9 9406,56 0,85 1,30 4232,95<br />

da_0.9_a_1.0 11177,51 0,95 1,30 3912,13<br />

da_1.0_a_1.2 26745,78 1,10 1,30 5349,16<br />

da_1.2_a_1.4 5724,06 1,30 1,30 0,00<br />

da_1.4_a_1.6 617,91 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 37,70 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

35079,81<br />

non calcolata<br />

35079,81<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 4 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.3_a_-0.1 37,50 -0,20 1,20 52,50<br />

da_-0.1_a_0.0 234,38 -0,05 1,20 292,97<br />

da_0_a_0.2 1375,00 0,10 1,20 1512,50<br />

da_0.2_a_0.4 5050,00 0,30 1,20 4545,00<br />

da_0.4_a_0.6 5284,38 0,50 1,20 3699,06<br />

da_0.6_a_0.7 8962,50 0,65 1,20 4929,38<br />

da_0.7_a_0.8 41531,25 0,75 1,20 18689,06<br />

da_0.8_a_0.9 33250,00 0,85 1,20 11637,50<br />

da_0.9_a_1.0 37046,88 0,95 1,20 9261,72<br />

da_1.0_a_1.2 24587,50 1,10 1,20 2458,75<br />

da_1.2_a_1.4 41050,00 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 24128,13 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 1203,13 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 359,38 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 25,00 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

57078,44<br />

48079,50<br />

36984,23<br />

94062,67<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 5 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1.0_a_-0.5 45,46 -0,75<br />

da_-0.5_a_-0.3 410,80 -0,40<br />

da_-0.3_a_-0.1 3459,71 -0,20<br />

da_-0.1_a_0.0 7026,43 -0,05<br />

da_0_a_0.2 51709,39 0,10<br />

da_0.2_a_0.4 153022,77 0,30<br />

da_0.4_a_0.6 199048,72 0,50<br />

da_0.6_a_0.7 132117,54 0,65<br />

da_0.7_a_0.8 117872,68 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 86557,84 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 61111,11 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 70711,25 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 8540,92 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 1749,98 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 604,28 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 130,65 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 7,56 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

0,00<br />

non calcolata<br />

0,00<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 6 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 294,12 -0,40 0,70 323,53<br />

da_-0.3_a_-0.1 3985,53 -0,20 0,70 3586,97<br />

da_-0.1_a_0.0 5170,99 -0,05 0,70 3878,24<br />

da_0_a_0.2 11275,81 0,10 0,70 6765,48<br />

da_0.2_a_0.4 21087,47 0,30 0,70 8434,99<br />

da_0.4_a_0.6 32733,15 0,50 0,70 6546,63<br />

da_0.6_a_0.7 26470,35 0,65 0,70 1323,52<br />

da_0.7_a_0.8 20454,80 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 17423,25 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 12720,01 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 14647,12 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 4185,65 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 1110,71 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 270,10 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 113,16 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 35,98 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 21,89 2,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

30859,36<br />

52266,00<br />

40204,62<br />

71063,98<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 7 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0.2_a_0.4 190,443 0,30 1,80 285,66<br />

da_0.4_a_0.6 1114,240 0,50 1,80 1448,51<br />

da_0.6_a_0.7 1127,937 0,65 1,80 1297,13<br />

da_0.7_a_0.8 1681,380 0,75 1,80 1765,45<br />

da_0.8_a_0.9 5098,536 0,85 1,80 4843,61<br />

da_0.9_a_1.0 5690,719 0,95 1,80 4837,11<br />

da_1.0_a_1.2 10511,397 1,10 1,80 7357,98<br />

da_1.2_a_1.4 12044,044 1,30 1,80 6022,02<br />

da_1.4_a_1.6 8773,167 1,50 1,80 2631,95<br />

da_1.6_a_1.8 8440,672 1,70 1,80 844,07<br />

da_1.8_a_2.0 5173,433 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 1886,186 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 659,656 2,30<br />

da_2.4_a_2.6 640,980 2,50<br />

da_2.6_a_2.8 272,216 2,70<br />

da_2.8_a_3.0 259,452 2,90<br />

da_3_a_7 665,613 3,50<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

31333,49<br />

22629,75<br />

17407,50<br />

48740,99<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 8 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 116,11 -0,40 1,40 209,00<br />

da_-0.3_a_-0.1 1186,50 -0,20 1,40 1898,41<br />

da_-0.1_a_0.0 1278,68 -0,05 1,40 1854,08<br />

da_0_a_0.2 14206,43 0,10 1,40 18468,35<br />

da_0.2_a_0.4 17100,30 0,30 1,40 18810,33<br />

da_0.4_a_0.6 44752,64 0,50 1,40 40277,37<br />

da_0.6_a_0.7 23653,45 0,65 1,40 17740,09<br />

da_0.7_a_0.8 18037,05 0,75 1,40 11724,08<br />

da_0.8_a_0.9 16900,02 0,85 1,40 9295,01<br />

da_0.9_a_1.0 16245,32 0,95 1,40 7310,39<br />

da_1.0_a_1.2 25821,80 1,10 1,40 7746,54<br />

da_1.2_a_1.4 3336,18 1,30 1,40 333,62<br />

da_1.4_a_1.6 57,57 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 0,28 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

135667,28<br />

45536,25<br />

35027,88<br />

170695,16<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 9 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1,5_a_-1,0 50,27 -1,25 1,30 128,18<br />

da_-1,0_a_-0.5 25,13 -0,75 1,30 51,52<br />

da_-0.5_a_-0.3 68,99 -0,40 1,30 117,27<br />

da_-0.3_a_-0.1 50,27 -0,20 1,30 75,40<br />

da_-0.1_a_0.0 121,32 -0,05 1,30 163,78<br />

da_0_a_0.2 442,04 0,10 1,30 530,45<br />

da_0.2_a_0.4 3150,22 0,30 1,30 3150,22<br />

da_0.4_a_0.6 19563,72 0,50 1,30 15650,98<br />

da_0.6_a_0.7 24804,14 0,65 1,30 16122,69<br />

da_0.7_a_0.8 32446,88 0,75 1,30 17845,78<br />

da_0.8_a_0.9 32157,96 0,85 1,30 14471,08<br />

da_0.9_a_1.0 48968,78 0,95 1,30 17139,07<br />

da_1.0_a_1.2 129041,61 1,10 1,30 25808,32<br />

da_1.2_a_1.4 10980,88 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 148,68 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 12,44 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

111254,76<br />

95751,00<br />

73654,62<br />

184909,37<br />

AREA B<br />

AREA CIRCA 85000 MQ, IPOTIZZANDO BATTENTE DI 30 CM 25500,00<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

48608,25<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

37390,96<br />

TOTALE VOLUMI 62890,96<br />

TOTALE VOLUMI (AREA 9 + AREA B) 247800,33<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA<br />

AREA 1 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 81,82 -0,40 1,20 130,91<br />

da_-0.3_a_-0.1 1557,31 -0,20 1,20 2180,23<br />

da_-0.1_a_0.0 3225,27 -0,05 1,20 4031,58<br />

da_0_a_0.2 10882,88 0,10 1,20 11971,17<br />

da_0.2_a_0.4 19833,45 0,30 1,20 17850,11<br />

da_0.4_a_0.6 18474,41 0,50 1,20 12932,09<br />

da_0.6_a_0.7 11035,31 0,65 1,20 6069,42<br />

da_0.7_a_0.8 12912,57 0,75 1,20 5810,66<br />

da_0.8_a_0.9 17390,76 0,85 1,20 6086,76<br />

da_0.9_a_1.0 14000,95 0,95 1,20 3500,24<br />

da_1.0_a_1.2 18742,82 1,10 1,20 1874,28<br />

da_1.2_a_1.4 1083,27 1,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

72437,45<br />

54756,00<br />

42120,00<br />

114557,45<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 2 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.1_a_0.0 12,30 -0,05 1,20 15,37<br />

da_0_a_0.2 281,02 0,10 1,20 309,12<br />

da_0.2_a_0.4 1887,16 0,30 1,20 1698,44<br />

da_0.4_a_0.6 10286,61 0,50 1,20 7200,62<br />

da_0.6_a_0.7 4513,92 0,65 1,20 2482,66<br />

da_0.7_a_0.8 5056,38 0,75 1,20 2275,37<br />

da_0.8_a_0.9 6743,54 0,85 1,20 2360,24<br />

da_0.9_a_1.0 4690,83 0,95 1,20 1172,71<br />

da_1.0_a_1.2 6016,15 1,10 1,20 601,61<br />

da_1.2_a_1.4 203,89 1,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

18116,16<br />

18925,50<br />

14558,08<br />

32674,23<br />

AREA 3 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0_a_0.2 235,49 0,10 1,20 259,04<br />

da_0.2_a_0.4 4063,93 0,30 1,20 3657,54<br />

da_0.4_a_0.6 9718,24 0,50 1,20 6802,77<br />

da_0.6_a_0.7 7169,09 0,65 1,20 3943,00<br />

da_0.7_a_0.8 8735,57 0,75 1,20 3931,00<br />

da_0.8_a_0.9 9406,56 0,85 1,20 3292,30<br />

da_0.9_a_1.0 11177,51 0,95 1,20 2794,38<br />

da_1.0_a_1.2 26745,78 1,10 1,20 2674,58<br />

da_1.2_a_1.4 5724,06 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 617,91 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 37,70 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

27354,60<br />

non calcolata<br />

27354,60<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 4 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.3_a_-0.1 37,50 -0,20 1,20 52,50<br />

da_-0.1_a_0.0 234,38 -0,05 1,20 292,97<br />

da_0_a_0.2 1375,00 0,10 1,20 1512,50<br />

da_0.2_a_0.4 5050,00 0,30 1,20 4545,00<br />

da_0.4_a_0.6 5284,38 0,50 1,20 3699,06<br />

da_0.6_a_0.7 8962,50 0,65 1,20 4929,38<br />

da_0.7_a_0.8 41531,25 0,75 1,20 18689,06<br />

da_0.8_a_0.9 33250,00 0,85 1,20 11637,50<br />

da_0.9_a_1.0 37046,88 0,95 1,20 9261,72<br />

da_1.0_a_1.2 24587,50 1,10 1,20 2458,75<br />

da_1.2_a_1.4 41050,00 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 24128,13 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 1203,13 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 359,38 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 25,00 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

57078,44<br />

48079,50<br />

36984,23<br />

94062,67<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 5 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1.0_a_-0.5 45,46 -0,75<br />

da_-0.5_a_-0.3 410,80 -0,40<br />

da_-0.3_a_-0.1 3459,71 -0,20<br />

da_-0.1_a_0.0 7026,43 -0,05<br />

da_0_a_0.2 51709,39 0,10<br />

da_0.2_a_0.4 153022,77 0,30<br />

da_0.4_a_0.6 199048,72 0,50<br />

da_0.6_a_0.7 132117,54 0,65<br />

da_0.7_a_0.8 117872,68 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 86557,84 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 61111,11 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 70711,25 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 8540,92 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 1749,98 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 604,28 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 130,65 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 7,56 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

0,00<br />

non calcolata<br />

0,00<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 6 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 294,12 -0,40 0,70 323,53<br />

da_-0.3_a_-0.1 3985,53 -0,20 0,70 3586,97<br />

da_-0.1_a_0.0 5170,99 -0,05 0,70 3878,24<br />

da_0_a_0.2 11275,81 0,10 0,70 6765,48<br />

da_0.2_a_0.4 21087,47 0,30 0,70 8434,99<br />

da_0.4_a_0.6 32733,15 0,50 0,70 6546,63<br />

da_0.6_a_0.7 26470,35 0,65 0,70 1323,52<br />

da_0.7_a_0.8 20454,80 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 17423,25 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 12720,01 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 14647,12 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 4185,65 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 1110,71 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 270,10 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 113,16 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 35,98 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 21,89 2,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

30859,36<br />

52266,00<br />

40204,62<br />

71063,98<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 7 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0.2_a_0.4 190,443 0,30 1,80 285,66<br />

da_0.4_a_0.6 1114,240 0,50 1,80 1448,51<br />

da_0.6_a_0.7 1127,937 0,65 1,80 1297,13<br />

da_0.7_a_0.8 1681,380 0,75 1,80 1765,45<br />

da_0.8_a_0.9 5098,536 0,85 1,80 4843,61<br />

da_0.9_a_1.0 5690,719 0,95 1,80 4837,11<br />

da_1.0_a_1.2 10511,397 1,10 1,80 7357,98<br />

da_1.2_a_1.4 12044,044 1,30 1,80 6022,02<br />

da_1.4_a_1.6 8773,167 1,50 1,80 2631,95<br />

da_1.6_a_1.8 8440,672 1,70 1,80 844,07<br />

da_1.8_a_2.0 5173,433 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 1886,186 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 659,656 2,30<br />

da_2.4_a_2.6 640,980 2,50<br />

da_2.6_a_2.8 272,216 2,70<br />

da_2.8_a_3.0 259,452 2,90<br />

da_3_a_7 665,613 3,50<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

31333,49<br />

22629,75<br />

17407,50<br />

48740,99<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 8 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 116,11 -0,40 1,20 185,78<br />

da_-0.3_a_-0.1 1186,50 -0,20 1,20 1661,11<br />

da_-0.1_a_0.0 1278,68 -0,05 1,20 1598,35<br />

da_0_a_0.2 14206,43 0,10 1,20 15627,07<br />

da_0.2_a_0.4 17100,30 0,30 1,20 15390,27<br />

da_0.4_a_0.6 44752,64 0,50 1,20 31326,85<br />

da_0.6_a_0.7 23653,45 0,65 1,20 13009,40<br />

da_0.7_a_0.8 18037,05 0,75 1,20 8116,67<br />

da_0.8_a_0.9 16900,02 0,85 1,20 5915,01<br />

da_0.9_a_1.0 16245,32 0,95 1,20 4061,33<br />

da_1.0_a_1.2 25821,80 1,10 1,20 2582,18<br />

da_1.2_a_1.4 3336,18 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 57,57 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 0,28 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

99474,00<br />

45536,25<br />

35027,88<br />

134501,88<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 9 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1,5_a_-1,0 50,27 -1,25 1,15 120,64<br />

da_-1,0_a_-0.5 25,13 -0,75 1,15 47,75<br />

da_-0.5_a_-0.3 68,99 -0,40 1,15 106,93<br />

da_-0.3_a_-0.1 50,27 -0,20 1,15 67,86<br />

da_-0.1_a_0.0 121,32 -0,05 1,15 145,59<br />

da_0_a_0.2 442,04 0,10 1,15 464,14<br />

da_0.2_a_0.4 3150,22 0,30 1,15 2677,68<br />

da_0.4_a_0.6 19563,72 0,50 1,15 12716,42<br />

da_0.6_a_0.7 24804,14 0,65 1,15 12402,07<br />

da_0.7_a_0.8 32446,88 0,75 1,15 12978,75<br />

da_0.8_a_0.9 32157,96 0,85 1,15 9647,39<br />

da_0.9_a_1.0 48968,78 0,95 1,15 9793,76<br />

da_1.0_a_1.2 129041,61 1,10 1,15 6452,08<br />

da_1.2_a_1.4 10980,88 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 148,68 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 12,44 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

67621,06<br />

95751,00<br />

73654,62<br />

141275,68<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


VOLUMI ESONDABILI<br />

sezioni<br />

148<br />

147<br />

146<br />

145pontemonte<br />

esondazioni (volumi<br />

mc) per tr 200 anni<br />

con cassa in località<br />

Falascaia<br />

esondazioni (volumi<br />

mc) per tr 30 anni con<br />

cassa in località<br />

Falascaia<br />

esondazioni tr 200 con<br />

cassa in località<br />

falascaia e cassa<br />

autostrada e ripristino<br />

arginale<br />

esondazioni tr 30 con<br />

cassa in località<br />

falascaia e cassa<br />

autostrada e ripristino<br />

arginale<br />

145ponte<br />

144<br />

143<br />

142<br />

141<br />

140<br />

139<br />

138<br />

137<br />

136<br />

135<br />

134pontemonte<br />

134ponte<br />

133<br />

132<br />

131<br />

130pontemonte<br />

130ponte<br />

129<br />

128 205000 89000<br />

127 199000<br />

126 181000 134000<br />

125 180000 129000<br />

124 245000<br />

123 269000 127000<br />

122 265000 140000<br />

121 276000 140000<br />

120 245000 116000<br />

119 255000<br />

118 246000 130000<br />

117 232000<br />

116 248000 107000 159809 60000<br />

102pontemonte 152000 88142<br />

102ponte 158000 91251<br />

100 81000 76347 60000<br />

103<br />

104pontemonte<br />

104ponte 283041 12000 198734 12000<br />

105 405000 266000 276579 124000<br />

106 547000 164000 335835 105000<br />

107 452000 154000<br />

108 617000 309000 490092 192000<br />

109 446000 181000<br />

110 580000 236000 403902 145000<br />

111<br />

112pontemonte<br />

112 ponte<br />

113<br />

114 570000 312000<br />

115<br />

Dati dallo stu<strong>di</strong>o dell'ing. Croce


VOLUMI ESONDABILI<br />

sezioni<br />

esondazioni (volumi<br />

mc) per tr 200 anni<br />

con cassa in località<br />

Falascaia<br />

esondazioni (volumi<br />

mc) per tr 30 anni con<br />

cassa in località<br />

Falascaia<br />

esondazioni tr 200 anni<br />

con rifacimento ponte<br />

SS1 Aurelia e ripristino<br />

arginale a mare<br />

esondazioni tr 30 anni<br />

con rifacimento ponte SS<br />

1 Aurelia e ripristino<br />

arginale a mare<br />

148<br />

147<br />

146<br />

145pontemonte<br />

145ponte<br />

144<br />

143<br />

142<br />

141<br />

140<br />

139<br />

138<br />

137<br />

136<br />

135<br />

134pontemonte<br />

134ponte<br />

133<br />

132<br />

131<br />

130pontemonte<br />

130ponte<br />

129<br />

128 205000 89000 205000 89000<br />

127 199000 199000<br />

126 181000 134000 181000 134000<br />

125 180000 129000 180000 129000<br />

124 245000 245000<br />

123 269000 127000 269000 127000<br />

122 265000 140000 265000 140000<br />

121 276000 140000 276000 140000<br />

120 245000 116000 245000 116000<br />

119 255000 255000<br />

118 246000 130000 246000 130000<br />

117 232000 232000<br />

116 248000 107000 248000 107000<br />

102pontemonte 152000 152000<br />

102ponte 158000 158000<br />

100 81000 81000<br />

103<br />

104pontemonte<br />

104ponte 283041 12000<br />

105 405000 266000<br />

106 547000 164000<br />

107 452000 154000<br />

108 617000 309000<br />

109 446000 181000<br />

110 580000 236000<br />

111<br />

112pontemonte<br />

112 ponte<br />

113<br />

114 570000 312000<br />

115<br />

Dati dallo stu<strong>di</strong>o dell'Ing. Croce


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA<br />

AREA 1 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 81,82 -0,40 1,50 155,46<br />

da_-0.3_a_-0.1 1557,31 -0,20 1,50 2647,43<br />

da_-0.1_a_0.0 3225,27 -0,05 1,50 4999,16<br />

da_0_a_0.2 10882,88 0,10 1,50 15236,03<br />

da_0.2_a_0.4 19833,45 0,30 1,50 23800,14<br />

da_0.4_a_0.6 18474,41 0,50 1,50 18474,41<br />

da_0.6_a_0.7 11035,31 0,65 1,50 9380,01<br />

da_0.7_a_0.8 12912,57 0,75 1,50 9684,43<br />

da_0.8_a_0.9 17390,76 0,85 1,50 11303,99<br />

da_0.9_a_1.0 14000,95 0,95 1,50 7700,52<br />

da_1.0_a_1.2 18742,82 1,10 1,50 7497,13<br />

da_1.2_a_1.4 1083,27 1,30 1,50 216,65<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

111095,37<br />

54756,00<br />

42120,00<br />

153215,37<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 2 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.1_a_0.0 12,30 -0,05 1,50 19,06<br />

da_0_a_0.2 281,02 0,10 1,50 393,43<br />

da_0.2_a_0.4 1887,16 0,30 1,50 2264,59<br />

da_0.4_a_0.6 10286,61 0,50 1,50 10286,61<br />

da_0.6_a_0.7 4513,92 0,65 1,50 3836,83<br />

da_0.7_a_0.8 5056,38 0,75 1,50 3792,29<br />

da_0.8_a_0.9 6743,54 0,85 1,50 4383,30<br />

da_0.9_a_1.0 4690,83 0,95 1,50 2579,96<br />

da_1.0_a_1.2 6016,15 1,10 1,50 2406,46<br />

da_1.2_a_1.4 203,89 1,30 1,50 40,78<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

30003,31<br />

18925,50<br />

14558,08<br />

44561,38<br />

AREA 3 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0_a_0.2 235,49 0,10 1,50 329,69<br />

da_0.2_a_0.4 4063,93 0,30 1,50 4876,71<br />

da_0.4_a_0.6 9718,24 0,50 1,50 9718,24<br />

da_0.6_a_0.7 7169,09 0,65 1,50 6093,72<br />

da_0.7_a_0.8 8735,57 0,75 1,50 6551,67<br />

da_0.8_a_0.9 9406,56 0,85 1,50 6114,26<br />

da_0.9_a_1.0 11177,51 0,95 1,50 6147,63<br />

da_1.0_a_1.2 26745,78 1,10 1,50 10698,31<br />

da_1.2_a_1.4 5724,06 1,30 1,50 1144,81<br />

da_1.4_a_1.6 617,91 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 37,70 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

51675,06<br />

non calcolata<br />

51675,06<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 4 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.3_a_-0.1 37,50 -0,20 1,30 56,25<br />

da_-0.1_a_0.0 234,38 -0,05 1,30 316,41<br />

da_0_a_0.2 1375,00 0,10 1,30 1650,00<br />

da_0.2_a_0.4 5050,00 0,30 1,30 5050,00<br />

da_0.4_a_0.6 5284,38 0,50 1,30 4227,50<br />

da_0.6_a_0.7 8962,50 0,65 1,30 5825,63<br />

da_0.7_a_0.8 41531,25 0,75 1,30 22842,19<br />

da_0.8_a_0.9 33250,00 0,85 1,30 14962,50<br />

da_0.9_a_1.0 37046,88 0,95 1,30 12966,41<br />

da_1.0_a_1.2 24587,50 1,10 1,30 4917,50<br />

da_1.2_a_1.4 41050,00 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 24128,13 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 1203,13 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 359,38 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 25,00 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

72814,38<br />

48079,50<br />

36984,23<br />

109798,61<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 5 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1.0_a_-0.5 45,46 -0,75 1,30 93,18<br />

da_-0.5_a_-0.3 410,80 -0,40 1,30 698,36<br />

da_-0.3_a_-0.1 3459,71 -0,20 1,30 5189,57<br />

da_-0.1_a_0.0 7026,43 -0,05 1,30 9485,68<br />

da_0_a_0.2 51709,39 0,10 1,30 62051,27<br />

da_0.2_a_0.4 153022,77 0,30 1,30 153022,77<br />

da_0.4_a_0.6 199048,72 0,50 1,30 159238,98<br />

da_0.6_a_0.7 132117,54 0,65 1,30 85876,40<br />

da_0.7_a_0.8 117872,68 0,75 1,30 64829,97<br />

da_0.8_a_0.9 86557,84 0,85 1,30 38951,03<br />

da_0.9_a_1.0 61111,11 0,95 1,30 21388,89<br />

da_1.0_a_1.2 70711,25 1,10 1,30 14142,25<br />

da_1.2_a_1.4 8540,92 1,30 1,30 0,00<br />

da_1.4_a_1.6 1749,98 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 604,28 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 130,65 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 7,56 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

614968,35<br />

non calcolata<br />

614968,35<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 6 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 294,12 -0,40 1,10 441,18<br />

da_-0.3_a_-0.1 3985,53 -0,20 1,10 5181,18<br />

da_-0.1_a_0.0 5170,99 -0,05 1,10 5946,64<br />

da_0_a_0.2 11275,81 0,10 1,10 11275,81<br />

da_0.2_a_0.4 21087,47 0,30 1,10 16869,97<br />

da_0.4_a_0.6 32733,15 0,50 1,10 19639,89<br />

da_0.6_a_0.7 26470,35 0,65 1,10 11911,66<br />

da_0.7_a_0.8 20454,80 0,75 1,10 7159,18<br />

da_0.8_a_0.9 17423,25 0,85 1,10 4355,81<br />

da_0.9_a_1.0 12720,01 0,95 1,10 1908,00<br />

da_1.0_a_1.2 14647,12 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 4185,65 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 1110,71 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 270,10 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 113,16 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 35,98 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 21,89 2,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

84689,32<br />

52266,00<br />

40204,62<br />

124893,94<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 7 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0.2_a_0.4 190,443 0,30 1,80 285,66<br />

da_0.4_a_0.6 1114,240 0,50 1,80 1448,51<br />

da_0.6_a_0.7 1127,937 0,65 1,80 1297,13<br />

da_0.7_a_0.8 1681,380 0,75 1,80 1765,45<br />

da_0.8_a_0.9 5098,536 0,85 1,80 4843,61<br />

da_0.9_a_1.0 5690,719 0,95 1,80 4837,11<br />

da_1.0_a_1.2 10511,397 1,10 1,80 7357,98<br />

da_1.2_a_1.4 12044,044 1,30 1,80 6022,02<br />

da_1.4_a_1.6 8773,167 1,50 1,80 2631,95<br />

da_1.6_a_1.8 8440,672 1,70 1,80 844,07<br />

da_1.8_a_2.0 5173,433 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 1886,186 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 659,656 2,30<br />

da_2.4_a_2.6 640,980 2,50<br />

da_2.6_a_2.8 272,216 2,70<br />

da_2.8_a_3.0 259,452 2,90<br />

da_3_a_7 665,613 3,50<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

31333,49<br />

22629,75<br />

17407,50<br />

48740,99<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 8 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 116,11 -0,40 1,70 243,83<br />

da_-0.3_a_-0.1 1186,50 -0,20 1,70 2254,36<br />

da_-0.1_a_0.0 1278,68 -0,05 1,70 2237,68<br />

da_0_a_0.2 14206,43 0,10 1,70 22730,28<br />

da_0.2_a_0.4 17100,30 0,30 1,70 23940,42<br />

da_0.4_a_0.6 44752,64 0,50 1,70 53703,17<br />

da_0.6_a_0.7 23653,45 0,65 1,70 24836,13<br />

da_0.7_a_0.8 18037,05 0,75 1,70 17135,20<br />

da_0.8_a_0.9 16900,02 0,85 1,70 14365,01<br />

da_0.9_a_1.0 16245,32 0,95 1,70 12183,99<br />

da_1.0_a_1.2 25821,80 1,10 1,70 15493,08<br />

da_1.2_a_1.4 3336,18 1,30 1,70 1334,47<br />

da_1.4_a_1.6 57,57 1,50 1,70 11,51<br />

da_1.6_a_1.8 0,28 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

190469,13<br />

45536,25<br />

35027,88<br />

225497,01<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 200 ANNI<br />

AREA 9 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1,5_a_-1,0 50,27 -1,25 1,50 138,23<br />

da_-1,0_a_-0.5 25,13 -0,75 1,50 56,55<br />

da_-0.5_a_-0.3 68,99 -0,40 1,50 131,07<br />

da_-0.3_a_-0.1 50,27 -0,20 1,50 85,46<br />

da_-0.1_a_0.0 121,32 -0,05 1,50 188,05<br />

da_0_a_0.2 442,04 0,10 1,50 618,86<br />

da_0.2_a_0.4 3150,22 0,30 1,50 3780,26<br />

da_0.4_a_0.6 19563,72 0,50 1,50 19563,72<br />

da_0.6_a_0.7 24804,14 0,65 1,50 21083,52<br />

da_0.7_a_0.8 32446,88 0,75 1,50 24335,16<br />

da_0.8_a_0.9 32157,96 0,85 1,50 20902,67<br />

da_0.9_a_1.0 48968,78 0,95 1,50 26932,83<br />

da_1.0_a_1.2 129041,61 1,10 1,50 51616,64<br />

da_1.2_a_1.4 10980,88 1,30 1,50 2196,18<br />

da_1.4_a_1.6 148,68 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 12,44 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

171629,20<br />

95751,00<br />

73654,62<br />

245283,81<br />

AREA B<br />

AREA CIRCA 85000 MQ, IPOTIZZANDO BATTENTE DI 30 CM 25500,00<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

48608,25<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

37390,96<br />

TOTALE VOLUMI 62890,96<br />

TOTALE VOLUMI (AREA 9 + AREA B) 308174,77<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE FALASCAIA


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE SOPRA AUTOSTRADA<br />

AREA 1 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 81,82 -0,40 1,15 126,82<br />

da_-0.3_a_-0.1 1557,31 -0,20 1,15 2102,37<br />

da_-0.1_a_0.0 3225,27 -0,05 1,15 3870,32<br />

da_0_a_0.2 10882,88 0,10 1,15 11427,03<br />

da_0.2_a_0.4 19833,45 0,30 1,15 16858,43<br />

da_0.4_a_0.6 18474,41 0,50 1,15 12008,37<br />

da_0.6_a_0.7 11035,31 0,65 1,15 5517,65<br />

da_0.7_a_0.8 12912,57 0,75 1,15 5165,03<br />

da_0.8_a_0.9 17390,76 0,85 1,15 5217,23<br />

da_0.9_a_1.0 14000,95 0,95 1,15 2800,19<br />

da_1.0_a_1.2 18742,82 1,10 1,15 937,14<br />

da_1.2_a_1.4 1083,27 1,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

66030,57<br />

54756,00<br />

42120,00<br />

108150,57<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 2 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.1_a_0.0 12,30 -0,05<br />

da_0_a_0.2 281,02 0,10<br />

da_0.2_a_0.4 1887,16 0,30<br />

da_0.4_a_0.6 10286,61 0,50<br />

da_0.6_a_0.7 4513,92 0,65<br />

da_0.7_a_0.8 5056,38 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 6743,54 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 4690,83 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 6016,15 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 203,89 1,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

0,00<br />

18925,50<br />

14558,08<br />

14558,08<br />

AREA 3 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0_a_0.2 235,49 0,10<br />

da_0.2_a_0.4 4063,93 0,30<br />

da_0.4_a_0.6 9718,24 0,50<br />

da_0.6_a_0.7 7169,09 0,65<br />

da_0.7_a_0.8 8735,57 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 9406,56 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 11177,51 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 26745,78 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 5724,06 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 617,91 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 37,70 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

0,00<br />

non calcolata<br />

0,00<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 4 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.3_a_-0.1 37,50 -0,20 1,00 45,00<br />

da_-0.1_a_0.0 234,38 -0,05 1,00 246,09<br />

da_0_a_0.2 1375,00 0,10 1,00 1237,50<br />

da_0.2_a_0.4 5050,00 0,30 1,00 3535,00<br />

da_0.4_a_0.6 5284,38 0,50 1,00 2642,19<br />

da_0.6_a_0.7 8962,50 0,65 1,00 3136,88<br />

da_0.7_a_0.8 41531,25 0,75 1,00 10382,81<br />

da_0.8_a_0.9 33250,00 0,85 1,00 4987,50<br />

da_0.9_a_1.0 37046,88 0,95 1,00 1852,34<br />

da_1.0_a_1.2 24587,50 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 41050,00 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 24128,13 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 1203,13 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 359,38 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 25,00 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO 1,3<br />

TOTALE VOLUMI<br />

28065,31<br />

48079,50<br />

36984,23<br />

65049,54<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 5 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1.0_a_-0.5 45,46 -0,75<br />

da_-0.5_a_-0.3 410,80 -0,40<br />

da_-0.3_a_-0.1 3459,71 -0,20<br />

da_-0.1_a_0.0 7026,43 -0,05<br />

da_0_a_0.2 51709,39 0,10<br />

da_0.2_a_0.4 153022,77 0,30<br />

da_0.4_a_0.6 199048,72 0,50<br />

da_0.6_a_0.7 132117,54 0,65<br />

da_0.7_a_0.8 117872,68 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 86557,84 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 61111,11 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 70711,25 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 8540,92 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 1749,98 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 604,28 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 130,65 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 7,56 2,10<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

0,00<br />

non calcolata<br />

0,00<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 6 IN SINISTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 294,12 -0,40 0,70 323,53<br />

da_-0.3_a_-0.1 3985,53 -0,20 0,70 3586,97<br />

da_-0.1_a_0.0 5170,99 -0,05 0,70 3878,24<br />

da_0_a_0.2 11275,81 0,10 0,70 6765,48<br />

da_0.2_a_0.4 21087,47 0,30 0,70 8434,99<br />

da_0.4_a_0.6 32733,15 0,50 0,70 6546,63<br />

da_0.6_a_0.7 26470,35 0,65 0,70 1323,52<br />

da_0.7_a_0.8 20454,80 0,75<br />

da_0.8_a_0.9 17423,25 0,85<br />

da_0.9_a_1.0 12720,01 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 14647,12 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 4185,65 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 1110,71 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 270,10 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 113,16 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 35,98 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 21,89 2,30<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

30859,36<br />

52266,00<br />

40204,62<br />

71063,98<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 7 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_0.2_a_0.4 190,443 0,30 1,60 247,58<br />

da_0.4_a_0.6 1114,240 0,50 1,60 1225,66<br />

da_0.6_a_0.7 1127,937 0,65 1,60 1071,54<br />

da_0.7_a_0.8 1681,380 0,75 1,60 1429,17<br />

da_0.8_a_0.9 5098,536 0,85 1,60 3823,90<br />

da_0.9_a_1.0 5690,719 0,95 1,60 3698,97<br />

da_1.0_a_1.2 10511,397 1,10 1,60 5255,70<br />

da_1.2_a_1.4 12044,044 1,30 1,60 3613,21<br />

da_1.4_a_1.6 8773,167 1,50 1,60 877,32<br />

da_1.6_a_1.8 8440,672 1,70<br />

da_1.8_a_2.0 5173,433 1,90<br />

da_2.0_a_2.2 1886,186 2,10<br />

da_2.2_a_2.4 659,656 2,30<br />

da_2.4_a_2.6 640,980 2,50<br />

da_2.6_a_2.8 272,216 2,70<br />

da_2.8_a_3.0 259,452 2,90<br />

da_3_a_7 665,613 3,50<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

21243,05<br />

22629,75<br />

17407,50<br />

38650,55<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 8 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-0.5_a_-0.3 116,11 -0,40 1,20 185,78<br />

da_-0.3_a_-0.1 1186,50 -0,20 1,20 1661,11<br />

da_-0.1_a_0.0 1278,68 -0,05 1,20 1598,35<br />

da_0_a_0.2 14206,43 0,10 1,20 15627,07<br />

da_0.2_a_0.4 17100,30 0,30 1,20 15390,27<br />

da_0.4_a_0.6 44752,64 0,50 1,20 31326,85<br />

da_0.6_a_0.7 23653,45 0,65 1,20 13009,40<br />

da_0.7_a_0.8 18037,05 0,75 1,20 8116,67<br />

da_0.8_a_0.9 16900,02 0,85 1,20 5915,01<br />

da_0.9_a_1.0 16245,32 0,95 1,20 4061,33<br />

da_1.0_a_1.2 25821,80 1,10 1,20 2582,18<br />

da_1.2_a_1.4 3336,18 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 57,57 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 0,28 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

99474,00<br />

45536,25<br />

35027,88<br />

134501,88<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA 9 IN DESTRA IDROGRAFICA<br />

DIFFERENZE QUOTA POLIGONO AREA MQ QUOTA MEDIA M S.L.M. TAVOLA ACQUA M S.L.M. VOLUME CONTENUTO (MC)<br />

da_-1,5_a_-1,0 50,27 -1,25 0,90 108,07<br />

da_-1,0_a_-0.5 25,13 -0,75 0,90 41,47<br />

da_-0.5_a_-0.3 68,99 -0,40 0,90 89,68<br />

da_-0.3_a_-0.1 50,27 -0,20 0,90 55,29<br />

da_-0.1_a_0.0 121,32 -0,05 0,90 115,26<br />

da_0_a_0.2 442,04 0,10 0,90 353,63<br />

da_0.2_a_0.4 3150,22 0,30 0,90 1890,13<br />

da_0.4_a_0.6 19563,72 0,50 0,90 7825,49<br />

da_0.6_a_0.7 24804,14 0,65 0,90 6201,03<br />

da_0.7_a_0.8 32446,88 0,75 0,90 4867,03<br />

da_0.8_a_0.9 32157,96 0,85 0,90 1607,90<br />

da_0.9_a_1.0 48968,78 0,95<br />

da_1.0_a_1.2 129041,61 1,10<br />

da_1.2_a_1.4 10980,88 1,30<br />

da_1.4_a_1.6 148,68 1,50<br />

da_1.6_a_1.8 12,44 1,70<br />

TOTALE VOLUMI CONTENUTI IN SUPERFICIE<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

TOTALE VOLUMI<br />

23154,99<br />

95751,00<br />

73654,62<br />

96809,61<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


ANALISI DEI VOLUMI INVASABILI PER ALLUVIONI CON TR 30 ANNI<br />

AREA B<br />

AREA CIRCA 85000 MQ, IPOTIZZANDO BATTENTE DI 30 CM 25500,00<br />

VOLUME CONTENUTO DA ACQUIFERO INSATURO (SABBIE, POROSITA' EFFICACE 30%)<br />

48608,25<br />

FATTORE DI RIDUZIONE (ESTREMAMENTE CAUTELATIVO) PER VOLUMI ACQUIFERO (1,3)<br />

37390,96<br />

TOTALE VOLUMI 62890,96<br />

TOTALE VOLUMI (AREA 9 + AREA B) 159700,57<br />

OPERA REALIZZATA: CASSA DI ESPANSIONE AUTOSTRADA E RIFACIMENTI ARGINALI


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