تأثیر تغییر ارتفاع شالودهی کف در افت کارمایهی جریان روی سد های لاستیکی در حالت پرش مستغرق
محورهای موضوعی : برگرفته از پایان نامهحسین زارع 1 , غلامرضا سروی شوریجه 2 , محمود بینا 3
1 - دانشجوی دکتری مهندسی عمران- مهندسی رودخانه، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
2 - کارشناس مهندسی عمران- عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرقان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، زرقان، ایران
3 - دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
کلید واژه: سد لاستیکی, deflector, استهلاک کارمایه, شالوده, بالشتک,
چکیده مقاله :
احداث سدهای لاستیکی بهجای سدها و بندهای انحرافی بتنی یکی از راهحلهای نوین محیط زیستی است که در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. سد لاستیکی یک لولهی قطور لاستیکی است که معمولاً در امتداد مقطع عرضی رودخانه نصب میگردد، و با پر و خالی کردن آن (از هوا یا آب) بهصورت مانعی با ارتفاع دلخواه بر سر راه آب قرار میگیرد. سدهای لاستیکی میتوانند همراه با پرتابکننده (deflector) یا بدون آن باشند. از طرف دیگر، ممکن است سطح شالوده سد یا بالشتک نسبت به کف رودخانه در رقوم گوناگون نصب گردد؛ از جمله حالتی است که شالوده از کف رودخانه پایینتر بوده و همانند حوضچهی آرامش عمل میکند، یا حالتی است که کف شالوده با سطح رودخانه همتراز باشد. به منظور بررسی استهلاک کارمایه فراسنجهای هیدرولیکی نظیر بدهی جریان، عمق آب بالادست و پایین دست، اعماق قبل و بعد از جهش آبی اندازهگیری، و افت کارمایهی جریان از روی سد محاسبه شد. از نتایج این پژوهش روند کاهشی استهلاک نسبی کارمایه در برابر افزایش عدد شیبشکن میباشد که در قسمت نتیجهگیری به تفصیل آورده شده است.
Installation of inflatable dams where previously small concrete dams used to be constructed is among the environmental solutions adhered to in recent years. An inflatable dam is a thick synthetic tube, which is usually installed across a river, and confronts the flow by being filled or emptied with air or water, to an arbitrary height. Inflatable dams may contain a deflector or lack it. As the foundation invert elevation affects the dam’s performance, it may be placed at different elevations relative to the streambed. A stilling basin is formed when the invert is lower than the streambed; otherwise, the invert basin, maybe flush with the streambed. Hydraulic parameters such as the flow rate, the depth of water on the upstream and the downstream of a dam, and the depth before and after hydraulic jump were measured and the flow energy loss over the dam was computed. A decreasing trend in the relative energy loss with an increase in the drop number was observed.
5. Alhamati, M., Norzaie. 2005.
Determination of coefficient of discharge
for air-inflated dam using physical
model. Suranaree J. Sci. Technol .12(1).
0.7
0.72
0.74
0.76
0.78
0.8
0.82
0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
Type C-2 Type C-1 Type B Type A-1 Type A-2
Type A-3 Type A-4 Type C Type B Type A
hs/p
HLS/H0
6. Anwar, H.O. 1967. Inflatable dam. J.
Hydraul. Div. ASCE. 93, No.HY3.
7. Chanson, H. 1996. Some hydraulic
aspects during overflow above inflatable
flexible membrane dam. Dept. of Civil
Engineering, University of Queensland.
Australia.
8. Tam, W.M. 1998. Use of inflatable dams
as agriculture weirs in Hong Kong. J.
Hydraul. Eng. ASCE.
9. Plaut, R.H. 1996. Analysis of the
vibration of inflatable dams under
overflow condition. J. Dept. Civil Eng.
Virginia Polytechnic Institution and State
University. Blacksburg, VA.U.S.A