تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,275 |
تعداد مقالات | 15,762 |
تعداد مشاهده مقاله | 51,878,913 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,698,217 |
بررسی عددی عملکرد زهکش های پی در کاهش نیروی بالابرنده سدهای بتنی وزنی | ||
دانش آب و خاک | ||
مقاله 8، دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 113-125 اصل مقاله (349.17 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
بهرام نورانی* 1؛ فرزین سلماسی2؛ اکرم عباس پور3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز | ||
2دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز | ||
3استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز | ||
چکیده | ||
در طراحی پردهآببند فرضبر این است که تراوش از پرده بهصورت محدود صورت گیرد. برای کنترل این آبها زهکشهای پی به موازات پردهآببند در پاییندست آن ایجاد میگردد. هدف از احداث زهکشهای پی جمعآوری آبهای نشتی از پرده آببند و کاهش نیروی بالابرنده میباشد. تعداد، فاصله و قطر این زهکشها نیاز به قضاوت فنی از خصوصیات سنگ داشته و عمق آنها نیز تابعی از مشخصات پردهآببند است. در این تحقیق عملکرد زهکش در سدهای مورد بررسی قرار گرفت. عوامل موثر در بررسی اثرات زهکشها قطر، فاصله مرکز تا مرکز از یکدیگر و فاصله از پاشنه بالادست سد میباشد که نقش بهسزایی در مقدار نیروی بالابرنده و همچنین پایداری سد دارد. در این مقاله پارامترهای مؤثر در نیروی بالابرنده بررسی شد و در نتیجه معین گردید که افزایشقطر زهکش تأثیر کمی نسبت به سایر پارامترها در کاهش نیروی بالابرنده دارد. بهعبارت دیگر انتخاب قطر زهکشها تابع ملاحظات اجرایی میباشد. اما کاهشفاصله زهکشها از هم و کاهشفاصله از بالادست تا یک حد معینی میتواند نقشبهسزایی در کاهش نیروی بالابرنده داشته باشد. با توجه به محدوده پارامترها، زهکشهایی با قطر 15 سانتیمتری و فاصله 3 متری از هم بهترین عملکرد را از لحاظ کارآیی در کاهش نیروی بالابرنده بهدست میدهد. برای اعتبار سنجی، روش عددی بهکار رفته در این پژوهش با روش تحلیلی دیگران نیز مقایسه گردید و تطابق مناسبی مشاهده شد. | ||
کلیدواژهها | ||
اجزاء محدود؛ زهکش پی؛ سدهای وزنی؛ نیروی بالابرنده | ||
مراجع | ||
ابریشمی ج و وهاب رجایی ن، 1380. سدهای بتنی طرح و اجرا ، چاپ اول انتشارات آستان قدس رضوی. یقینی ا، 1379. منطقه بهینه زهکش در سدهای بتنی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد. Abd El-Razek M, and Abo Elela M, 2001. Optimum position of drainage Gallery underneath Gravity dam. PP. 181-192. Sixth International Water Technology Conference, IWTC, Alexandria, Egypt.
Anonymous, 2007 Geo-Slope. Version 7.1.0 User Manual. GEOSLOPE International, Calgary, Alberta, Canada.
Abd El-Razek M, 1995. Optimal numbers and positions of the relief valves in lined canals, Alexandria. Engineering. Journal, 34 (5): 375-390.
Ahmed A, McLoughlin S and Johnston H, 2015. 3D analysis of seepage under hydraulic structures with intermediate filters. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 141(1), 06014019.1-06014019.6.
Chen Y, Zhou C and Zheng H, 2008. A numerical solution to seepage problems with complex drainage systems. Computers and Geotechnics 35: 383–393.
Chawla A, Thakur R and Akhleash K, 1990. Optimum location of drain in concrete dams. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 116(7): 930-943.
Ebeling RM, Nuss FT and Brand B, 2000. Evaluation and Comparison of Stability Analysis and Uplift Criteria for Concrete Gravity Dams Three Federal Agencies. U. S. Army Corps of Engineers, Washington.
Mansuri B, Salmasi F and Oghati B, 2014. Effect of location and angle of cutoff wall on uplift pressure in diversion dam. Geotechnical and Geological Engineering 32:1165–1173.
Nasr RI, Zeydan BA, Bakry MF and Saloom MS, 2003. Uplift pressure relief on lined canals using tile drains. Alexandria Engineering Journal 42 (4: (497-507.
Raymond R, Ronald W and Victor E, 1994. Uplift Modeling for Fracture Mechanics Analysis of Concrete Dams. Journal of Structural Engineering ASCE 120(10):3025-3044.
Ruggeri G. 2004. Working group on uplift pressures under concrete dams. ICOLD Europe Club. Italy.
Varshney RS, 1982. Concrete Dams. Oxford and IBH Publishing CO. New Delhi. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,108 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,697 |