بررسی کارایی توابع انتقال رسوب در مدل عددی GSTARS

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 269

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-25-3_017

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1401

چکیده مقاله:

بررسی و شناخت مسائل مربوط به تغییرات رودخانه ها یکی از عوامل مهم در علوم هیدرولیک رسوب و مهندسی رودخانه است. این مطالعات می تواند به کمک مدل های فیزیکی، ریاضی و یا هردو انجام گیرد، ولی به دلیل محدویت های مالی و زمانی، مدل های ریاضی عمومی تر بوده و اغلب مورد استفاده قرار می گیرند. در پژوهش حاضر از مدل ریاضی GSTARS به منظور مطالعه فرسایش و رسوبگذاری و انتخاب مناسب ترین تابع در بازه ای به طول ۱۲/۵ کیلومتر از رودخانه تالار در استان مازندران استفاده شد. شبیه سازی مدل بر اساس داده های هندسی ۵۵ مقطع عرضی سال ۱۳۸۵، دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری شیرگاه واقع در ابتدای بازه و مشخصات رسوب انجام شد. صحت سنجی مدل با استفاده از مقاطع عرضی نقشه برداری شده در سال ۱۳۹۰ نشان داد معادله انتقال رسوب یانگ، بیشترین تطابق را با واقعیت داشته و می تواند برای پیش بینی روند تغییرات بستر رودخانه مورد استفاده قرار گیرد. میزان رسوب خارج شده از بازه با استفاده از رابطه یانگ، معادل ۸۵۹۰ تن در سال برآورد شد. همچنین بررسی پروفیل طولی رودخانه با توابع انتقال رسوب مختلف نشان داد بازه مطالعاتی در محدوده انتهایی دارای روند فرسایشی بوده و قابلیت برداشت شن و ماسه را ندارد.

نویسندگان

فاطمه زهرا اسدی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

رامین فضل اولی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

علیرضا عمادی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

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 :
  • Abood, M. M. T., A. H. Mohammed, A. Ghazali and ...
  • Ahn, J., J. M. Lee, Y. D. Kim and B. ...
  • Albayati, M. A. ۲۰۱۴. Modeling sediment accumulation at kenyir reservoir ...
  • AlQasimi, E. and T. Mahdi. ۲۰۱۹. Rivers’ confluence morphological modeling ...
  • Asadi, F. Z., R. Fazloula and A. R. Emadi. ۲۰۱۷. ...
  • Azizyan, Gh. R. and R. Mir. ۲۰۱۵. Numerical study of ...
  • Batny, A., S. H. Golmaee and M. Kh. Zia Tabar ...
  • Bayazidi, M. and N. Karami. ۲۰۱۷. Predicting sedimentation trend in ...
  • Chang, H. H., L. Harrison, W. Lee and S. Tu. ...
  • Derakhshan, M. ۲۰۰۹. Simulate the behavior of erosion and sedimentation ...
  • Gibson, S. ۲۰۱۰. Mobile bed modeling of the Cowlitz River ...
  • Hey, R. D. ۱۹۸۶. River response to hydraulic structures. UNESCO. ...
  • Joshi, N., G. R. Lamichhane, M. Rahaman, A. Kalra and ...
  • Lapin L. L. ۱۹۸۳. Probability and Statistic for Modern Engineering. ...
  • Mahdavi, M. ۲۰۰۶. The Applied Hydrology. Volume۱. ۶ th edition, ...
  • Ministry of Energy. Mazandaran Regional Water. ۲۰۰۹. Engineering comprehensive study ...
  • Saenyi, W. W. ۲۰۰۳. Temporal and spatial sediment modelling in ...
  • Yang, C. T. and J. Ahn. ۲۰۱۱. User’s manual for ...
  • Yang, C. T. and F. J. M. Simões. ۲۰۰۰. User’s ...
  • Zarrati, A. and A. Etaat. ۲۰۱۰. Comparison of Fluvial-۱۲ and ...
  • نمایش کامل مراجع