تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,486,769 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,213,820 |
بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در انقباض ناگهانی جریان با سطوح آزاد | ||
نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | ||
مقاله 10، دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 101-108 اصل مقاله (1019.58 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ceej.2018.7908 | ||
نویسندگان | ||
رسول دانشفراز* 1؛ علی رضازاده جودی2؛ سینا صادق فام3 | ||
1معاون دانشجویی دانشگاه مراغه | ||
2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. | ||
3گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغــه | ||
چکیده | ||
یکی از مشکلات موجود در مراحل ذخیرهسازی و انتقال آب افزایش انرژی جنبشی جریان است که با استفاده از مستهلک کنندههای انرژی میتوان آن را کاهش داد. در صورت عدم کنترل به هنگام انرژی جنبشی جریان ریزشی، خسارات قابل توجهی به کانالها و سازههای پاییندست وارد خواهد شد. یکی از راهکارهای کاهش این انرژی جنبشی مخرب استفاده از حوضچههای آرامش و پرش هیدرولیکی میباشد. با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق رفتار یک جریان فوق بحرانی با سطح آزاد در مواجهه با انقباض ناگهانی در مسیر جریان، به صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس عدد فرود به عنوان تأثیرگذارترین پارامتر بدون بعد در این زمینه در بازه 3 تا 8 تغییر کرده است. بر اساس نتایج آزمایشگاهی با افزایش عدد فرود جریان بالادست، پارامترهای افت انرژی نسبت به بالادست و پاییندست افزایش مییابند. همچنین میزان استهلاک انرژی ناشی از انقباض ناگهانی بیشتر از پرش هیدرولیکی آزاد مشاهده شد به طوری که بر اساس افت انرژی نسبت به بالادست، 43/11 درصد و بر اساس افت انرژی نسبت به پایین دست، 03/65 درصد بیشتر از پرش هیدرولیکی آزاد، استهلاک انرژی وجود داشته است. همچنین بیشترین مقدار افت انرژی مربوط به قبل از انقباض ناگهانی میباشد که در این مقطع با افزایش دبی جریان و متعاقباً با افزایش عدد فرود، میزان افت انرژی به شدت افزایش یافته است.همچنین مشاهده گردید، تنگشدگی در تثبیت محل پرش مؤثر است. | ||
کلیدواژهها | ||
استهلاک انرژی؛ انرژی جنبشی؛ انقباض ناگهانی؛ بررسی آزمایشگاهی؛ پرش هیدرولیکی آزاد | ||
مراجع | ||
ابریشمی ج، اسماعیلی ک، "پرش هیدرولیکی روی کانالهای با شیب معکوس با پله مثبت"، امیرکبیر، 1376، 9(35)، 276-292. اسماعیلی ک، ابریشمی ج، "پرش هیدرولیکی روی کانالهای با شیب معکوس با پله منفی"، استقلال، 1379، 19(2)، 97-110. جم م، مرودشتی ا، طالب بیدختی ن، "ارزیابی پرش هیدرولیکی روی حوضچه دندانه دار بلوکی"، مجله هیدرولیک، 1393، 9(1)، 1-10. راور ز، فرهودی ج، نژندعلی ع، "تاثیر بستر زبر ذوزنقهای قائم بر خصوصیات پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی"، نشریه آب و خاک، 1391، 26(1)، 85-94. صادقفام س، "بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی ناشی از صفحات مشبک"، دانشگاه رازی، پایاننامه کارشناسی ارشد، 1391. کاتورانی س، کاشفیپور سم، "اثر مشخصات هندسی مانع و شیب کف دراپ روی شرایط هیدرولیکی جریان در دراپهای مانعدار"، مجله مهندسی آبیاری، 1393، 27(2)، 51-59. ولینیا مم، ایوبزاده س ع، یاسی م، "بررسی اثر فاصله بلوکهای کف از دریچه بر طول پرش هیدرولیکی و استهلاک انرژی"، نشریه حفاظت منابع آب و خاک، 1393، 3(3)، 1-10. Belaud G, Cassan L, and Baume JP, “Calculation of contraction coefficient under sluice gates and application to discharge measurement”, Journal of Hydraulic Engineering, 2009, 135(12), 1086-1091. Bradley JN, “Hydraulics of bridge waterways”, Journal of Hydraulic, 1973, Des. No. 1, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Washington, D.C. Carvalho RF, Leandro J, “Hydraulic Characteristics of a Drop Square Manhole with a Downstream Control Gate”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 2012, 138(6), 569-576. Chanson H, “Energy Dissipation and Drop Structures in Ancient times: the Roman Dropshafts”, Water 99 Joint Congress, Brisbane, Australia, 1999, 987-992. Chow VT, “Open channel hydraulics”, McGraw-Hill, New York, 1959. Dey S, Raikar V, “Scour in Long Contractions”, Journal of Hydraulic Engineering, 2005, 131(12), 1036-1049. Espinoza EVM, Zevallos EJMK, “Scour in Non-Cohesive Soil Due to the Impact of Jet Spillway Out of Ski Jump”, Proceedings of World Water and Environmental Resources Congress, Anchorage, Alaska, 2005, 1-11. Espinoza EVM, Pfister M, Hager WH, Minor HE, “Aeration Characteristics of Ski Jump Jets”, Journal of Hydraulic Engineering, 2008, 134(1), 90-97. Gohari A, Farhoudi J, “The Characteristics of Hydraulic Jump on Rough Bed Stilling Basins”, 33rd IAHR Congress, Water Engineering for a Sustainable Environment, Vancouver, British Columbia, August 2009, 9-14. Hager WH, Dupraz PA, “Discharge characteristics of local, discontinuous contractions”, Journal of Hydraulic, 1985, 23(5), 421-433. Henderson F.M., “Open channel flow”, Macmillan, New York, 1966. Izadjoo F, Shafai-Bajestan M, “Corrugated Bed Hydraulic Jump Stilling Basin”, Journal of Applied Sciences, 2007, 7(8), 1164-1169. Jan CDS, Chang CJ, “Hydraulic Jumps in an Inclined Rectangular Chute Contraction”, Journal of Hydraulic Engineering, 2009, 135(11), 949-958. Mason PJ, “Practical guidelines for the design of flip buckets and plunge pools”, International Water Power & Dam Construction, 1993, 45(9), 40–45. Peterka AJ, “Hydraulic design of stilling basins and energy dissipators”, 7th Ed., Engineering Monograph 25, Bureau of Reclamation, U.S. Department of the Interior, Denver, 1983. Rajaratnam N, Hurtig K, “Screen-Type Energy Dissipater for Hydraulic Structures”, Journal of Hydraulic Engineering, 2000, 126(4), 310-312. Rajaratnam N, Subramanya K, “Flow immediately below submerged sluice gate”, Journal of Hydraulic Engineering, 1977, 93(HY4), 57-77. Wu B, Molinas A, “Choked Flows through Contractions”, Journal of Hydraulic Engineering, 2001, 127(8), 657-662. Yarnell DL, “Bridge piers as channel obstructions”, Tech. Bull. No. 442, U.S. 1934, Department of Agriculture, Washington, D.C. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 530 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 609 |