امکان سنجی کاربرد مفهوم سرعت مشخصه در برآورد دبی جریان در مقاطع مرکب

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARIDSE-24-91_001

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1402

چکیده مقاله:

تعیین دبی جریان در رودخانه ها از روش سرعت- سطح مقطع به ویژه تحت شرایط سیلابی، با چالش های جدی همراه است. یک روش جایگزین، استفاده از مفهوم سرعت مشخصه مبتنی بر تعمیم سرعت سطحی به سرعت متوسط و دبی جریان است. با توجه به اینکه کارایی روش سرعت مشخصه برای مقاطع مرکب هنوز ناشناخته می باشد، بنابراین طی پژوهش حاضر با تکیه بر برداشت های آزمایشگاهی، شاخص سرعت در مقاطع مرکب در شیب کف ثابت و به ازای عمق نسبی ۳/۰، ۴۲/۰ و ۵/۰، زبری نسبی ۰۰۳۱/۰-۰۰۰۳/۰ و عدد فرود ۷۹/۰-۱۴/۰ مطالعه شده است. نتایج نشان داد مقدار بهینه شاخص سرعت جهت برآورد دبی در کل مقطع مرکب با متوسط قدر مطلق خطای نسبی ۳/۳ درصد، ۸۸/۰ می باشد. همچنین شاخص سرعت در مقطع اصلی ۹۲/۰ و در سیلاب دشت ۸۶/۰ می باشد و در صورت استفاده از آنها، برآورد بهتری از دبی در کانال های مرکب به دست می آید. همچنین نتایج نشان داد افزایش پارامترهای زبری نسبی و عدد فرود جریان و کاهش عمق نسبی، سبب کاهش شاخص سرعت می گردد. بررسی مدل های تحلیلی توزیع سرعت نیز نشان داد که قانون توانی سرعت با شاخص صحیح توانی نسبت به سایر مدل ها برآورد بهتری از شاخص سرعت ارائه می دهد.

نویسندگان

زهرا قربانی

دانشجوی مقطع دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

عبدالرضا ظهیری

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

حسین خلیلی شایان

دانش آموخته مقطع دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران

امیر احمد دهقانی

استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

خلیل قربانی

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ackers, P. (۱۹۹۲). Hydraulic design of two-stage channels. J. Water ...
  • Bahmanpouri, F., Barbetta, S., Gualtieri, C., Ianniruberto, M., Filizola, N., ...
  • Biggs, H., Smart, G., Holwerda, N., Doyle, M., McDonald, M. ...
  • Cao, L., Weitbrecht, V., Li, D. & Detert, M. (۲۰۲۱). ...
  • Chen, Y.C., Hsu, Y.C. & Zai, E.O. (۲۰۲۲). Streamflow Measurement ...
  • Cipolla, S., Nones, M. & Maglionico, M. (۲۰۱۸). Estimation of ...
  • Costa, J. E., Cheng, R. T., Haeni, F. P., Melcher, ...
  • Creutin, J.D., Muste, M., Bradley, A.A., Kim, S.C. & Kruger, ...
  • Detert, M., Johnson, E. & Weitbrecht, V. (۲۰۱۷) Proof-of-concept for ...
  • Fujita, I. (۲۰۱۷). Discharge measurements of snowmelt flood by space-time ...
  • Fujita, I. (۲۰۱۸). Principles of surface velocity gaugings. The ۴th ...
  • Fujita, I., Notoya, Y., Tani, K. & Tateguchi, S. (۲۰۱۹) ...
  • Fulton, J. W., Anderson, I. E., Chiu, C. L., Sommer, ...
  • Genç, O., Ardıçlıoglu, M. & Agıralioglu, N. (۲۰۱۵). Calculation of ...
  • Ghorbani, Z., Zahiri, A.R., Khalili Shayan, H., Dehghani, A.A. & ...
  • Hauet, A., Morlot, Th. & Daubagnan, L. (۲۰۱۸). Velocity profile ...
  • Huang, Y., Chen, H., Liu, B., Huang, K., Wu, Z. ...
  • Kästner, K., Hoitink, A.J.F., Torfs, P.J.J.F., Vermuelen, B., Ningshi, N.S. ...
  • Kim, Y., Muste, M., Hauet, A., Krajewski, W. F., Kruger, ...
  • Kordi, E. (۲۰۰۵). Estimation of critical depth in open compound ...
  • Koutalakis, P. & Zaimes, G. N. (۲۰۲۲). River Flow Measurements ...
  • Le Coz, J., Duby, P., Dramais, G., Camenen, B., Laronne, ...
  • Le Coz, J., Hauet, A., Pierrefeu, G., Dramais, G. & ...
  • Legleiter, C.J., Kinzel, P.J. & Nelson, J.M. (۲۰۱۷). Remote measurement ...
  • Levesque, V. A. & Oberg, K. A. (۲۰۱۲). Computing Discharge Using ...
  • Liu, B., Wang, Y., Xia, J., Quan, J. & Wang, ...
  • Moramarco, T., Barbetta, S., & Tarpanelli, A. (۲۰۱۷). From surface ...
  • Morlock, S. E., Nguyen, H. T. & Ross, J. H. ...
  • Muste, M., Cheng, Z., Hulme, J. & Vidmar, P. (۲۰۱۵). ...
  • Nash, J. E. & Sutcliffe, J. V. (۱۹۷۰). River Flow ...
  • Nelson, J. M., Kinzel, P. J., Legleiter, C. J., McDonald, R. R., Overstreet, B. & Conaway, ...
  • Novak, G., Rak, G., Prešerena, T. & Bajcar, T. (۲۰۱۷). ...
  • Omori, Y., Fujita, I. & Watanabe, K. (۲۰۲۱). Application of ...
  • Peña-Haro, S., Carrel, M., Lüthi, B., Hansen, I. & Lukes, ...
  • Perks, M. T. (۲۰۲۰). KLT-IV v۱. ۰: Image velocimetry software ...
  • Ran, Q. H., Li, W., Liao, Q., Tang, H. L. ...
  • Rantz, S. E. (۱۹۸۲). Measurement and computation of streamflow (Vol. ...
  • Shiono, K. & Knight, D. W. (۱۹۹۱). Turbulent open-channel flows ...
  • Turnipseed, D. & Sauer, V. (۲۰۱۰). Discharge measurements at gaging ...
  • Weitbrecht, V., Kühn, G. & Jirka, G.H. (۲۰۰۲). Large scale ...
  • Welber, M., Le Coz, J., Laronne, J.B., Zolezzi, G., Zamler, ...
  • Xia, C., Liu, G., Zhou, J., Meng, Y., Chen, K., ...
  • Yen, B.C. (۱۹۹۲). Hydraulic resistance in open channels. Channel flow ...
  • Zahiri, A. & Shabani, M. A. (۲۰۱۸). Modeling of stage-discharge ...
  • Zahiri, A.R. Salehi, M. & Ghorbani, Kh. (۲۰۱۵). Computation of ...
  • Zhang, J., Guo, L., Huang, T., Zhang, D., Deng, Z., ...
  • نمایش کامل مراجع