اثر متقابل جریانهای سطحی و زیر زمینی در ارتباط با عوامل جوی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,428

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSASD02_308

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1390

چکیده مقاله:

برای ارتباط جریان سطحی و زیر زمینی در حوضه های آبریز که متاثر از عوامل جوی است یک مدل جریان سطحی PRMS) و یک مدل جریان زیر زمینی (MODFLOW) با هم ادغام شده و یک مدل ترکیبی (GSFLOW) بدست آمده است تا بتوان براورد بهتری از دو جریان ارائه داد. مدل جریان سطحی از روی آمار بارش ، روان آب مستقیم ونفو ذ به خاک و از روی آمار درجه حرارت و تشعشع خورشید ، مقدار تبخیر و تعرق را محاسبه می کند. روان آب مستقیم در سیستم زهکشی طبیعی سطحی تقسیم می شود. نفوذ آب به خاک در ابتدا وارد ناحیه ریشه(لایه سطحی و زیر سطحی)و در نهایت پس از بر طرف نمودن کمبود رطوبتی بعنوان نفوذ عمیق یا تغذیه خالص مستقیم به بخش اشباع می پیوندد. آب پس از عبور از ناحیه غیر اشباع به دو بخش تقسیم می شود ، بخشی بصورت جریان بین لایه ای (Interflow) از قسمت غیر اشباع وارد رود خانه و بخش دیگر آن بصورت تغذیه خالص غیر مستقیم از همین قسمت به آب زیر زمینی می پیوندد. مدل آب زیر زمینی از روی تغذیه خالص و تبخیر و تعرق نوسان سطح آب ، تغییرات ذخیره و جریان پایه رود خانه را در آبخوان محاسبه می کند. نتایج نشان می دهد که نوسان سطح آب و تغییرات ذخیر ه در آکوفر و رودخانه متاثر از یکدیگر قابل محاسبه می باشند. همچنین براورد ذخایر آب زیرزمینی نسبت به هدایت هیدرولیکی و ضخامت ناحیه اشباع حساسیت زیادی دارد.

کلیدواژه ها:

جریان سطحی ، جر یان زیر سطحی ، جریان بین لایه ای ، جریان پایه ، دبی رودخانه ، ذخایر سطحی و زیر سطحی ، نوسان سطح آب

نویسندگان

محمد افلاطونی

استاد یار بخش مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

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 :
  • Markstrom, S.L., R.S. Regan, R.G. Niswonger, D.E. Prudic and R. ...
  • and A. F. Moench. (2008). Modeling ground water-surface water ...
  • Leavesley G.H., R.W Lichty, B.M Troutman and L.G. Saindon. (1983). ...
  • McDonald, M.G., and Harbaugh, A.W. (1988). A modular thre e-dimensional ...
  • Monninkhoff B..(2008). IFMMIKE1 1.1. Coupling the groundwater model FEFLOW@) and ...
  • msurface water model MlKE11G, wasy software user Manual ...
  • Niswonger, R.G., D.E. Prudic, .S.L Markstrom, R.S Regan and R.I. ...
  • Niswonger, R.G. and D.E. Prudic. (2005). Documentation of the Streamfl ...
  • Pikul, M.F. R.L Street and , I. Remson. (1974). A ...
  • -Refsgaard, J.C.and B. Storm. (1995). MIKE SHE, in Singh, V.P., ...
  • Steven L, R. G. Markstrom, R Niswonger, . R. Steven, ...
  • (M ODFLOW-2 005) , Chapter 1 of Section D, Ground- ...
  • I1- Thoms, R.B., R.L Johnson., and R.W., Healy.(2000). Users guide ...
  • Vaccaro, J.J. (1992). Sensitivity of groundwater recharge estimates to climate ...
  • Vaccaro, J.J. (2007) . A deep percolation model for estimating ...
  • Geological Survey Scientific Investigations Report 2006-5318, 30 p. ...
  • Wang, H.F., and M. P Anderson.(1 982). Introduction to groundwater ...
  • Zarriello, P.J., and K.G. Ries.(2000). A precip itation-runof model for ...
  • Water- Resources Investigations Report 2000-4029, 99 p. ...
  • نمایش کامل مراجع