بررسی اثر شکل و فاصله گروه پایه های رودخانه ای بر میزان نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر آن ها

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 402

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_WATER-10-4_004

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1399

چکیده مقاله:

تجربه طولانی مدت احداث پل بر روی رودخانه­ها، مهندسان را به این نتیجه رسانده است که در طراحی پل­ها فقط در نظر داشتن مسائل سازه­ای، زمین­شناسی، موقعیت راه و پتانسیل ترافیک کافی نمی­باشد بلکه باید اثر نیروهای هیدرودینامیکی را نیز مورد توجه قرار داد. در این تحقیق نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر پایه پل با بررسی تاثیر مقطع هندسی پایه (دایره ای، مستطیلی گردگوشه و بیضی با نسبت L/B طول به عرض مختلف)، و تاثیر نسبت G/D (G فاصله لب به لب دو پایه) در گروه پایه ها با در نظر گرفتن اندرکنش سازه-سیال در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. نتایج حاصله نشان داد در مقطع بیضی به دلیل انطباق بیشتر با الگوی جریان نیروی درگ کمتری ایجاد می­شود. همچنین در این مقطع افزایش نسبت L/B نیز موجب بهبود نتایج می­گردد. در گروه پایه­های در راستای هم، در مقطع دایره­ای در فاصله کمتر از D5/2، پایه­ها نظیر یک جسم صلب عمل می­کنند. در این مقطع فاصله D2/3، به عنوان نسبت بحرانی شناخته شده و پس از این فاصله، ضریب درگ در هر سه پایه کاهش و به مقدار ثابتی رسیده است. فاصله بحرانی برای مقطع مستطیلی گردگوشه و بیضی به ترتیب برابر با D6/2، و D3/2 بوده و پس از آن ضریب درگ برای هر سه پایه برابر با ضریب درگ برای پایه منفرد می­باشد.

نویسندگان

پریسا آذر تکله

دانش اموخته مقطع کارشناسی ارشد

نازیلا کاردان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز

محمدرضا امامی آزادی

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

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 :
  • آذرتکله، پ. 1397. ارزیابی اثر نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر پایه­های ...
  • سروش­نیا، س.، بهشتیان، ن. 1392. کامل ترین مرجع کاربردی ABAQUS، ...
  • کاردان، ن.، حکیم­زاده، ح. و حسن­زاده، ی. 1394. بررسی آزمایشگاهی ...
  • نائینی، ت. و فضلی، م. 2011. مدل سازی عددی و ...
  • Agarwal, N., Ram, S.S. and Suribabu, C. 2014. Determination of ...
  • Almasri, A. and Moqbel, S. 2017. Numerical evaluation of AASHTO ...
  • Beheshti, A.A., Ataie-Ashtiani, B. and Dashtpeyma, H. 2017. Numerical simulations ...
  • Debus, K., Berkoe, J., Rosendall, B. and Shakib, F. 2003. ...
  • Kisi, O., Haktanir, T., Ardiclioglu, M., Ozturk, O., Yalcin, E. ...
  • Lijungkrona, L., Norberg, C. and Sunden, B. 1991. Free-stream turbulence ...
  • Mikheev, N., Molochnikov, V., Mikheev, A. and Dushina, O. 2017. ...
  • Roshko, A. 1961. Experiments on the flow past a circular ...
  • Sarioglu, M. 2017. Control of flow around a square cylinder ...
  • Sato, M. and Kobayashi, T. 2012. A fundamental study of ...
  • Sidebottom, A., Ooi, A. and Jones, D. 2012. Large eddy ...
  • Sumner, D., Wong, S.S.T., Price, S.J. and Paidoussis, M.P. 1999. ...
  • Sumer, B.M. and Fredsøe, J. 2006. Hydrodynamics around cylindrical strucures. ...
  • Suribabu, C.R., Sabarish, R.M., Narasimhan, R. and Chandhru, A.R. 2011. ...
  • Tang, G.Q., Chen, C.Q., Zhao, M. and Lu, L. 2015. ...
  • Van Der Vegt, J.J.W. and De Boom, W.C. 1985. Numerical ...
  • Wang Y.H., Zou, Y.S., Xu, L.Q. and Luo, Z. 2015. ...
  • Wei-Bin, G., Neng-Chao, W., Bao-Chang, S. and Zhao-Li, G. 2003. ...
  • Zdravkovich, M.M. 1987. The effects of interference between circular cylinders ...
  • Zhou, Y. and Yiu, M.W. 2006. Flow structure, momentum and ...
  • نمایش کامل مراجع