تحلیل آزمایشگاهی شدت اختلاط جریان غلیظ روی بستر متحرک

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-23-1_021

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

مطالعه پدیده جریان غلیظ بهعنوان یکی از مهمترین پدیدههای موثر بر رسوبگذاری در مخازن سدها، امری ضروری بهشمار میرود. از آنجا که بیشتر مطالعات انجام شده روی بستر صلب بوده است و بهطور مشخص اثر بستر متحرک و تشکیل فرم بستر روی مشخصات جریان غلیظ دیده نشده است. از اینرو در این تحقیق، با مطالعه آزمایشگاهی جریان غلیظ در دو شرایط بستر صلب و متحرک به بررسی مشخصه شدت اختلاط و پارامترهای هیدرولیکی موثر بر آن پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد، تغییرات ضریب شدت اختلاط وابسته به تغییرات زبری بستر و نوع فرم­های بستر تشکیل شده است. همچنین، ضریب شدت اختلاط جریان غلیظ با تغییرات تنش برشی بستر نسبت به بستر صلب، ابتدا تا حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است و سپس با تشکیل فرم بسترهای بزرگتر تا حدود ۳۰ درصد افزایش می­یابد و مجددا با افزایش قدرت جریان و حذف فرم­های بستر کاهش می­یابد. همچنین در مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج سایر پژوهشگران نشان داده شد، تشکیل فرم­های بستر تا ۵۰ درصد سبب افزایش ضریب اختلاط در یک ریچاردسون ثابت می­شود.

نویسندگان

اعظم شریف نژاد

۱. Hydraulic Structures Department, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

محمود کاشفی پور

۱. Hydraulic Structures Department, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

مهدی قمشی

۱. Hydraulic Structures Department, Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, 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 :
  • Akiyama, J. and H. G. Stefan. 1985. Plunging flow into ...
  • Altinakar, M. S., W. H. Graf and E. J. Hopfinger. ...
  • Daryaee, M., S. M. Kashefipour and M. Ghomshi. 2015. Experimental ...
  • Fernandez, R. L. and J. Imberger. 2006. Bed roughness induced ...
  • Garcia, M. H. 2008. Sedimentation Engineering. ASCE manual 110. Chapter ...
  • Garcia, M. H. and G. Parker. 1993. Expriments on the ...
  • Graf, W. H. 1983. Hydraulics of reservoir sedimentation. International Water ...
  • Huang, H., J. Imran and C. Pirmez. 2012. The depositional ...
  • Kaheh M., M. Ghomeshi and S. H. Musavi Jahromi 2012. ...
  • Kneller, B. C., S. J. Bennett and W. D. McCaffrey. ...
  • Little, W. C. and P. G. Mayer. 1976. Stability of ...
  • Lu, J., X. Liao and G. Zhao. 2013. Experimental study ...
  • Oehy, Ch. and A. Schleiss. 2004. Management of reservoir sedimentation ...
  • Parker, G., M. Garcia., Y. Fukushima and W. Yu. 1987. ...
  • Parker, G. and A. J. Sutherland. 1990. Fluvial armor. Journal ...
  • Rastello, M., C. Ancey, F. Ousset, R. Magnard and E. ...
  • Sequeiros, O., B. Spinewine, R. Beaubouef, T. Sun, M. García ...
  • Sequeiros, O., B. Spinewine, R. Beaubouef, T. Sun, M. García ...
  • Shafaee bejestan, M. 1999. Sediment Hydraulic. Chamran University Press, Ahvaz. ...
  • Shafaee bejestan, M. 1999. Hydraulic of Sediment Transport. Chamran University ...
  • Turner, J. S. 1973. Buoyancy Effects in Fluids. Cambridge University ...
  • Varjavand, P. 2012. Experimental Study on Density Current. PhD. Thesis, ...
  • Xu, J. P., O. E. Sequiros and M. A. Noble. ...
  • نمایش کامل مراجع