بررسی اثر پارامترهای موثر بر ضریب درگ در پوشش گیاهی صلب و انعطاف پذیر

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISE-47-1_002

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

چکیده مقاله:

مساله­ی مقاومت در مقابل جریان در مجاری روباز دارای پوشش گیاهی در دهه­های اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. حضور پوشش گیاهی در مناطق مستعد سیلاب و حاشیه­ی رودخانه­ها تاثیر قابل توجهی بر پراکنش انرژی و کاهش خسارات دارد. در این مقاله به­منظور بررسی اثر پوشش گیاهی در آبراهه­ها، پوشش گیاهی صلب و انعطاف­پذیر با نمونه­های مصنوعی  مدل­سازی شد. در شرایط آزمایشگاهی، نیروی درگ اعمال شده بر مدل پوشش گیاهی غیر مستغرق به­صورت مستقیم با استفاده از حس­گر نیرو در بخش متحرک فلوم اندازه­گیری شد­. در این مقاله، شاخص جدیدی با عنوان "شاخص تراکم" پوشش گیاهی معرفی شده­است. این شاخص به سطح مقابل جریان هر واحد پوشش گیاهی و مجموع تعداد واحدهای پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه بستگی دارد. نتایج نشان داد در هر دو مدل صلب و انعطاف پذیر، با افزایش شاخص تراکم پوشش گیاهی و عمق نسبی، میزان جذب نیروی درگ افزایش می­یابد. بررسی اثر شاخص تراکم پوشش گیاهی نشان داد افزایش این شاخص تاثیر   به­سزایی در کاهش ضریب درگ دارد؛ به­طوریکه در بیشترین میزان افزایش شاخص تراکم، کاهش ۸/۱۹ درصد در ضریب درگ مشاهده گردید. افزایش عمق نسبی جریان تا رسیدن به مرحله­ای که پوشش گیاهی در آستانه­ی استغراق قرار گیرد، به­ترتیب در دو مدل صلب و انعطاف­پذیر موجب کاهش ۸۱/ ۱۲ درصد و ۴۳/۱۰ درصد ضریب درگ می­شود. در نهایت دو مدل ریاضی با ضریب رگرسیون ۸۷/۰ و ۸۹/۰ به­ترتیب به­منظور تخمین ضریب درگ پوشش گیاهی صلب و انعطاف­پذیر با در نظر گرفتن پارامترهای بدون بعد موثر ارائه گردید.

نویسندگان

سمیرا سلمان زاده

دانشجوی دکتری، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

منوچهر فتحی مقدم

استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

جواد احدیان

استاد، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

سید محسن سجادی

دانشیار، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

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 :
  • Aberle, J. and Järvelä, J. ۲۰۱۳. Flow resistance of emergent ...
  • Aberle, J. and Järvelä, J. ۲۰۱۵. Rivers–physical, fluvial and environmental ...
  • Afzalimehr, H. and Setayesh,P. ۲۰۱۳. Investigation on Logarithmic and Coles ...
  • Afzalimehr, H. and Subhasish, D. ۲۰۰۹. Influence of bank vegetation ...
  • Bączyk, A., Wagner, M., Okruszko, T. and Grygoruk, M. ۲۰۱۸. ...
  • Bennett, S. J. and Simon, A. ۲۰۰۴. Riparian vegetation and ...
  • Caroppi, G. and Järvelä, J. ۲۰۲۲. Shear layer over floodplain ...
  • Caroppi, G., Västilä, K., Järvelä, J., Rowiński, P. M. and ...
  • Chen, Z., Jiang, C. and Nepf, H. ۲۰۱۳. Flow adjustment ...
  • Cheng, N.-S. ۲۰۱۳. Calculation of drag coefficient for arrays of ...
  • D’ippolito, A., Calomino, F., Alfonsi, G. and Lauria, A. ۲۰۲۱. ...
  • D’ippolito, A., Lauria, A., Alfonsi, G. and Calomino, F. ۲۰۱۸. ...
  • De vriend, H. J., Van koningsveld, M., Aarninkhof, S. G., ...
  • Duan, J. G., Barkdoll, B. and French, R. ۲۰۰۶. Lodging ...
  • Fathi-Moghadam, M. and Kouwen, N. ۱۹۹۷. Nonrigid, nonsubmerged, vegetative roughness ...
  • Fathi-Moghadam, M. ۱۹۹۶. Momentum Absorption in Non-rigid, Non-submerged, Tall Vegetation ...
  • Fathi-Moghadam, M., Davoudi, L. and Motamedi-Nezhad, A. ۲۰۱۸. Modeling of ...
  • Fathi-Moghadam, M., Kashefipour, M., Ebrahimi, N. and Emamgholizadeh, S. ۲۰۱۱. ...
  • Findlay, S. ۱۹۹۵. Importance of surface‐subsurface exchange in stream ecosystems: ...
  • Finnigan, J. ۲۰۰۰. Turbulence in plant canopies. Annual review of ...
  • Ghanbari-Adivi, E and Fathi-Maghadam, M. ۲۰۱۵. Vegetation impact on the ...
  • Koloseus, H.J. and Davidian, J. ۱۹۹۶. Free-surface instability correlations and ...
  • Kothyari, U. C., Hayashi, K. and Hashimoto, H. ۲۰۰۹. Drag ...
  • Krzeminska, D., Kerkhof, T., Skaalsveen, K. and Stolte, J. ۲۰۱۹. ...
  • Lashkar-Ara, B. and Fathi-Moghadam, M. ۲۰۱۰. Wall and bed shear ...
  • Li, D., Huai, W.-X. and Liu, M.-Y. ۲۰۲۰. Investigation of ...
  • Liu, X. and Zeng, Y. ۲۰۱۷. Drag coefficient for rigid ...
  • Marjoribanks, T. I., Hardy, R. J. and Lane, S. N. ...
  • Nepf, H. M. ۱۹۹۹. Drag, turbulence, and diffusion in flow ...
  • Nepf, H. M. ۲۰۱۲. Hydrodynamics of vegetated channels. Journal of ...
  • Ozan, A. Y. ۲۰۱۸. Flow structure at the downstream of ...
  • Rowiński, P. M., Västilä, K., Aberle, J., Järvelä, J. and ...
  • Shi, H., Liang, X., Huai, W. and Wang, Y. ۲۰۱۹. ...
  • Vargas-luna, A., Crosato, A., Calvani, G. and Uijttewaal, S. ۲۰۱۶. ...
  • Wang, W.-J., Peng, W.-Q., Huai, W.-X., Katul, G. G., Liu, ...
  • Wynn, T. and Mostaghimi, S. ۲۰۰۶. The effects of vegetation ...
  • Zhang, X., Lin, P. and Nepf, H. ۲۰۲۲. A wave ...
  • نمایش کامل مراجع