تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,304 |
تعداد مقالات | 15,960 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,317,142 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,075,199 |
ارزیابی تأثیر تغییرات هندسه و موقعیت آستانه بر ضریب دبی دریچه کشویی عمودی | ||
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | ||
مقاله 11، دوره 53.3، شماره 112، آذر 1402، صفحه 117-127 اصل مقاله (912.32 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jcee.2022.52525.2167 | ||
نویسندگان | ||
رسول دانشفراز* ؛ رضا نوروزی؛ پریسا عبادزاده | ||
گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه | ||
چکیده | ||
هدف از تحقیق حاضر، بررسی ضریب دبی دریچه کشویی با آستانه در موقعیت های مختلف قرارگیری می باشد. برای نیل به این هدف، تأثیر آستانه با اشکال هندسی نیم استوانه، استوانه، هرمی و مکعب مستطیلی در عرض های متفاوت 5/7، 01 و 01 سانتیمتر در سه موقعیت آستانه در زیر دریچه کشویی، آستانه به حالت مماس بر پاییندست و آستانه به صورت مماس بر بالادست دریچه کشویی به صورت آزمایشگاهی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی موقعیت قرارگیری آستانه نشان داد که آستانه با اشکال هندسی هرمی، نیم استوانه ای، استوانه ای و مکعب مستطیلی ضریب دبی جریان در حالت مماس بر پایین دست دریچه کشویی در آستانه به عرض 01 سانتیمتر را نسبت به موقعیت آستانه در زیر دریچه کشویی به ترتیب به میزان 00/01، 33/01، 02/01، 5/3 درصد افزایش یافت. مقادیر ذکر شده در حالت مماس بر بالادست به ترتیب به 2/05، 77/01، 32/02 و 00/2 درصد افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که ضریب دبی جریان علاوه بر محل قرارگیری آستانه، از هندسه آستانه نیز تأثیر می پذیرد. به این صورت که در موقعیت آستانه در زیر دریچه کشویی، حداکثر ضریب دبی به آستانه با هندسه نیم استوانه ای و در حالت های مماس بر پایین دست و بالادست دریچه کشویی، به آستانه هرمی اختصاص یافت. | ||
کلیدواژهها | ||
ضریب دبی؛ سرعت جریان؛ آستانه؛ دریچه کشویی؛ خطوط جریان | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
Abbaszadeh H, Norouzi R, Sume V, Kuriqi A, Daneshfaraz R, Abraham J, “Sill role effect on the flow characteristics (Experimental and Regression Model Analytical)”, Fluids, 2023, 8 (8), 235. https://doi.org/10.3390/fluids8080235 Alhamid AA, “Coefficient of discharge for free flow sluice gate”, King Saud University-Engineering Sciences, 1999, 11 (1), 33-47. https://doi.org/10.1016/S1018-3639(18)30989-9 Ashkan F, Daneshfaraz R, Ghaffarinik A, Gahramanzadeh A, and Minaei O, “Numerical investigation of the successive sluice gates performance in regulating flow rate through channels using flow-3D software”, Water and Soil Science. 2019, 29 (4), 85-96. Akoz M, Kirkgoz M, Oner A, “Experimental and numerical modeling of a sluice gate flow”, Hydraulic Research, 2009, 47 (2), 167-176. https://doi.org/10.3826/jhr.2009.3349. Daneshfaraz R, Ghahramanzadeh A, Ghaderi A, Joudi AR, and Abraham J, “Investigation of the effect of edge shape on characteristics of flow under vertical gates”, American Water Works Association, 2016, 108 (8), E425-E432. https://doi.org/10.5942/jawwa.2016.108.0102 Daneshfaraz R, Abbaszadeh H, Gorbanvatan P, Abdi M, “Application of S luice gate in different positions and its effect on hydraulic parameters in free flow condition”, Hydraulic structures, 2021, 7 (3), 72-87. 10.22055/JHS.2022.39208.1196 Daneshfaraz R, Norouzi R, Abbaszadeh H, Kuriqi A, Di Francesco S, “Influence of sill on the hydraulic regime in sluice gates: an experimental and numerical analysis”, Fluids, 2022a, 7 (7). https://doi.org/10.3390/fluids7070244 Daneshfaraz R, Noruzi R, Ebadzadeh P, “Experimental investigation of non-suppressed sill effect with different geometry on flow pattern and discharge coefficient of sluice”, Journal of Hydraulics, 2022b, 17 (3), 47-63. https://doi.org/10.30482/jhyd.2022.316603.1566 Daneshfaraz R, Norouzi R, Ebadzadeh P, “Experimental and numerical study of sluice gate flow pattern with non-suppressed sill and its effect on discharge coefficient in free-flow conditions”, Hydraulic Structures, 2022c, 8 (1), 1-20. https://doi.org/10.22055/JHS.2022.40089.1201. Daneshfaraz R, Norouzi R, Ebadzadeh P, Kuriqi A, “Influence of sill integration in labyrinth sluice gate hydraulic performance”, Innovative Infrastructure Solutions, 2023a, 8 (4), 118. https://doi.org/10.1007/s41062-023-01083-z Daneshfaraz R, Norouzi R, Ebadzadeh P, Di Francesco S, Abraham JP, “Experimental study of geometric shape and size of sill effects on the hydraulic performance of sluice gates”, Water, 2023b, 15 (2), 314. https://doi.org/10.3390/w15020314 Ebadzadeh P, Daneshfaraz R, Norouzi R, “Energy Dissipation of Supercritical Flow with Use of Different Geometric Shapes of Sills”, Water and Soil Science, 2023. https://doi.org/10.22034/ws.2023.55791.2518 Ferro V, “Simultaneous Flow over and under a gate”, Irrigation and Drainage engineering, 2000, 190-193. Heidari M, Karami S, Adibrad M, “Investigation of free flow under the radial gate with the sill”, Civil and Environmental Engineering, 2020, 50 (3) (100), 9-19. https://doi.org/10.22034/jcee.2020.23384.1568. Ilkhanipour Zeynali R, Mousavi Jahromi S, Kashefipour Dezfouli S, Fathi Moghadam M, “Influence of gate plate slope on hydraulic characteristics of sluice”. Karami S, Heidari MM, Rad MHA, “Investigation of free flow under the sluice gate with the sill using flow-3D model”, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2020, 44, 317-324. Norouzi R, Ebadzadeh P, Sume V, Daneshfaraz R, “Upstream vortices of a sluice gate: an experimental and numerical study”, AQUA-Water Infrastructure, Ecosystems and Society, 2023. https://doi.org/10.2166/aqua.2023.269 Rahimi H, Yuan S, Tang X, Lu C, Singh P and Dehrashid FA, “Study on conveyance coefficient influenced by momentum exchange under steady and unsteady flows in compound open channels”, Water Resources Management, 2022, 1-21. Rajaratnam N, Subramanya K, “Flow equation for the sluice gate”, Irrigation and Drainage Division, 1967, 93 (3), 167-186. Rady RAEH, “Modeling of flow characteristics beneath vertical and inclined sluice gates using artificial neural networks”, Ain Shams Engineering Journal 2016, 7 (2), 971-924. Roth A, Hager WH, “Underflow of standard sluice gate”, Experiments in fluids, 1999, 27 (4), 339-350. Salmasi F, Nouri M, Sihag P, Abraham J, “Application of SVM, ANN, GRNN, RF, GP and RT models for predicting discharge coefficients of oblique sluice gates using experimental data”, Water Supply, 2021, 21 (1), 232-248. Salmasi F, Norouzi Sarkarabad R, “Investigation of different geometric shapes of sills on discharge coefficient of vertical sluice gate”, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2018, 52 (1), 21-36 (in Persian). https://doi.org/10.22060/ceej.2018.14232.5596. Seyed Hoshiyar SM, Pirmoradian N, Ashrafzadeh A, Parvaresh Rizi A, “Performance assessment of a water delivery canal to improve agricultural water distribution”, Water Resources Management, 2021, 35 (8), 2487-2501. https://doi.org/10.1007/s11269-021-02843-1. Shivapur AV, Shesha Prakash MN, “Inclined sluice gate for flow measurement”, ISH Journal of Hydraulic Engineering, 2005, 11 (1), 46-56. Swamee PK, “Sluice-gate discharge equations”, Irrigation and Drainage Engineering, 1992, 118 (1), 56-60. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 360 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 191 |