مدلسازی عددی سرریزهای کنگرهای قوسی با استفاده از نرم افزار Flow-3D
فصل دوم پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش آب و سازههای هیدرولیکی، با موضوع «مدلسازی عددی سرریزهای کنگرهای قوسی با استفاده از نرمافزار Flow-3D» به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مرتبط با سرریزهای کنگرهای قوسی و مدلسازی عددی جریان اختصاص دارد.
در این فصل، اصول و مفاهیم هیدرولیکی سرریزها، ویژگیهای سرریزهای کنگرهای و قوسی، پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مؤثر بر عملکرد سرریز و عوامل تأثیرگذار بر دبی عبوری بررسی میشوند. همچنین مطالعات آزمایشگاهی و عددی انجامشده در زمینه سرریزهای کنگرهای و کاربرد روشهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در تحلیل جریان مرور میشوند.
این فایل برای دانشجویان و پژوهشگران مهندسی عمران، گرایش آب و سازههای هیدرولیکی و حوزه مدلسازی عددی جریانهای هیدرولیکی مناسب است.
تعداد صفحات : 27
- قیمت
- رمز فایل
- ویژگی های فایل
- نکات مهم و سلب مسئولیت
- منابع تحقیق
- تذکر
- نظرات
مبلغ درج شده روی محصول صرفا هزینه تایپ آن می باشد.
iraniyandoc.ir
- نوع فایل: Word (.docx)
- رشته: مهندسی عمران
- گرایش مرتبط: آب و سازههای هیدرولیکی
- مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
- عنوان: فصل دوم پایاننامه مدلسازی عددی سرریزهای کنگرهای قوسی با استفاده از نرمافزار Flow-3D
- موضوع: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی سرریزهای کنگرهای قوسی و مدلسازی عددی جریان عبوری از سرریز
- محتوای فصل: بررسی اصول هیدرولیکی سرریزها، سرریزهای کنگرهای، هندسه و عملکرد سرریزهای کنگرهای قوسی، پارامترهای مؤثر بر دبی عبوری و مرور مطالعات عددی و آزمایشگاهی مرتبط
- محورهای اصلی: سرریزهای هیدرولیکی، سرریز کنگرهای، سرریز کنگرهای قوسی، دبی عبوری، ضریب دبی، ارتفاع آب، شرایط جریان، مشخصات هندسی سرریز، مدلسازی عددی، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، نرمافزار Flow-3D، پیشینه پژوهش
- حوزه تخصصی: مهندسی آب، هیدرولیک، سازههای هیدرولیکی و دینامیک سیالات محاسباتی
- فرمت: Word قابل ویرایش
- این مجموعه هیچ مسئولیتی در قبال متون نگارش شده ندارد.
- فایل صرفاً جهت کمک و تسهیل روند نگارش فصول میباشد و مسئولیت استفاده نهایی و صحتسنجی علمی بر عهده پژوهشگر است.
اژدری مقدم، م. و امانيان، م. (1388). بهينه یابی سرریز کنگرهای مثلثی با استفاده از مدل فازی عصبی و الگوریتم ژنتيک. مجله مدل سازی درمهندسی،(19)7: 68-57.
اژدری مقدم، م. و جعفری ندوشن، ا. (1392). طراحی هيدروليکی سرریزهای کنگرهای با استفاده از هيدرودیناميک محاسباتی. مجله علمی پژوهشی عمران مدرس،(13)2: 67-56.
اسماعیل پور،ا.، فرسادی زاده، ل. (1395). بررسی ضریب دبی در سازه سرریز جانبی کنگرهای نیم دایره ای در سه وضعیت قرارگیری دندانهها، همایش ملی آب و سازههای هیدرولیکی، دزفول.
اسمعیلی ،و.، دهقانی،م.، اشرف زاده،ح.(1395). مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه و تراز کف کانال بالادست بر ضریب دبی جریان در سرریز پلان کنگرهای- ذوزنقه ای،فصلنامه هیدرولیک، 11(2):16-21.
بيات، ح. (1380). بررسی تيغههای شکافنده آب بر ضریب دبی سریزهای نوک اردکی. سومين کنفرانس هيدروليک ایران. دانشگاه تهران.
جامیفر، ف.، تکاوندی، ا.، فغفورمغربی، م. و بينا، ک. (1396). بررسی پروفيل سطح آب در سرریزهای کنگرهای، دوازدهمين سمپوزیوم پيشرفتهای علوم و تکنولوژی کميسيون چهارم:سرزمين پایدار یافتههای نوین در مهندسی عمران و محيط زیست، موسسه آموزش عالی خاوران ،مشهد.
حقی آبی ا. ح، عباسپور ب.، ملکی ع. و ترابی پوده ح. 1395. شبیهسازی عددی الگوی جریان بر روی سرریزهای با مقطع افقی مثلثی و مقایسه با سرریز خطی با استفاده از نرم افزار FLOW3D. مجله مهندسی منابع آب، 9: 137-125.
حیدرپور، م. موسوی، س.ف.روشنی زرمهری.ع.(1385). بررسی سرریزهای چندوجهی با پلان مستطیلی و U شکل، علوم آب وخاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، دوره 10 ،شماره 3 (الف) ، 1-11 ص.
رضایی،م،. آقاجانی،ع.، مازندرانی، ق.(1394).مطالعه آزمایشگاهی سرریز کنگرهای مستطیلی، فصلنامه آب و خاک، 29(6):111-118.
ضمیری،ا.، کرمی،ا. (1399).،بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگرهای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی،فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 43(1).
عباسی، س.، صفرزاده، ا. و معصومی، ف. (1396). بررسی تحليلی پارامترهای موثر بر عملکرد هيدروليکی سرریزهای کنگرهای، شانزدهمین کنفرانس هيدروليک ایران، اردبيل، انجمن هيدروليک ایران-دانشگاه محقق اردبيلی.
قدسیان، م و شنوایی، ح. 1380. تاثیر شکل تاج بر ضریب آبگذری در سرریزهای کنگرهای مثلثی شکل در پلان. کنفرانس بین المللی سازههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
قره گزلو، ا. (1391).هيدروليک جریان مستغرق در مدل ترکيبی سرریز- دریچه استو ای. یازدهمين سمينار آبياری و کاهش تبخير. دانشگاه شهيد باهنر کرمان.
قلی زاده، قدسیان، م. پناهی، ر. و سنگ سفیدی،ی. (1393). بررسی عددی اثر شکل تاج برروی ضریب آبگذری سرریزهای کنگرهای. سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. دانشگاه تبریز، تبریز.
کرامتی اصل، ر. (1392). بررسی آزمایشگاهی تاثير ایجاد کنگره جدید با طول و عرض متفاوت در طول بال سرریزهای نوک اردکی مثلثی.اولين همایش سراسری محيط زیست، انرژی و پدافند زیستی.
ماجدیاصل، مهدی، فولادی پناه، مهدی، دانشفراز، رسول، و جنت، خلیل. (1401). ارزیابی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی روی ضریب گذردهی سرریزهای کنگرهای با دو روش آزمایشگاهی و الگوریتم های هوشمند. مهندسی منابع آب، 15(52 )، 73-92.
محسنی موحد، ا. (1373). طراحی سرریزهای نوک اردکی در شرایط ناهمترازی کف طرفين. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس.
مرعشـي ـ علـي (١٣٧٨) "بررسي ضريب آبگذري در سرريزهاي كنگره اي نيم دايره شكل در پلان" پايان نامه كارشناسي ارشد ،رشته عمران ـ مهندسي آب ـ دانشگاه تربيت مدرس .
مظفری، ج. ، محسنی، س.ا. ، داود مقامی، د. و احمدی، ز. (1397). بررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکی، هفدهمین کنفرانس ملی هيدروليک ایران، شهرکرد، انجمن هيدروليک ایران - دانشگاه شهرکرد.
نکوئی، م. ع. 1385. بررسی و تعیین ضریب دبی سرریز جانبی منقاري به صورت آزمایشگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
AL-Saadi, A.K.I. (2013).Study Coefficient of Discharge for a Combined Free Flow over Weir. Euphrates J. Agric. Sci. 4, 26–35.
Altan-Sakarya, A.B.; Kökpınar, M.A.(2013). Computation of discharge for simultaneous flow over weirs and below gates (H-weirs). Flow Meas. Instrum. 29, 32–38.
AMINPOURI . B. (1991) . “ Developments in Hydraulic Design of Labyrinth weirs" Thesis submitted in fulfilment for Degree of Doctor of philosophy in Hydraulic Engineering ‘university of New castle upon Tyne Department of civil Engineering.
Azimi.A.H,Seyed Hakim.S.(2019). Hydraulics of flow over rectangular labyrinth weirs, Irrigation Science, Volume 37, Issue 2, pp 183–193.
Balouchi B., Zinivand M. 2012 Experimental Investigation on Discharge Coefficient for Combined Structure of Weir-Gate under Flood Conditions. Water and Soil Science, 22(2), 151-164. (In Persian)
Carrillo, J. M., Matos, J., & Lopes, R. (2020). Numerical modeling of free and submerged labyrinth weir flow for a large sidewall angle. Environmental Fluid Mechanics, 20(2), 357-374.
Cassidy, J. J., Gardner, C. A., Peacock, R. T. (1985). Boardman Labyrinth—Crest Spillway. Journal of Hydraulic Engineering, 111(3), 398-416.
Crookston, B.M. and Tullis, B.P. (2012). Discharge efficiency of reservoir application specific labyrinth weirs. Journal of Irrigation and Drainage Engr ASCE., 138(6), 773-776.
Darvas, L. A. (1971). Discussion of performance and design of labyrinth weirs, by Hay and Taylor. American Society of Civil Engineering, Journal of Hydraulic Engineering, 97(80), 12461251.
El-Belasy, A.M. 2012 Developing Formulae for combined weir and orifice (case study: EL-Fayoum weirs). Alexandria Engineering Journal. 52, 763–768.
Emiroglu, M. E., O. Kisi and O. Bilhan. 2010. Predicting discharge capacity of triangular labyrinth side weir located on a straight channel by using an adaptive neuro-fuzzy technique. Advances in Engineering Software 41(2): 154-160.
Falvey, H. T. 2003. Hydraulic Design of Labyrinth Weirs. ASCE Press. Pub., Virginia, USA.
Ferro, V.(2000). Simultaneous Flow over and under a Gate. J. Irrig. Drain. 126,190–193.
Gentilini, B. 1940. Stramazzi Con Cresta a Planta Obliqua e a Zig-zag. Memorie Studi dell Instituto di Idraulica e Construzioni Idrauliche del Regil Politecnico di Milano. (In Italian).
Ghare, A.D., V.A. Mhaisalkar and P.D. Porey, 2008.An approach to optimal design of trapezoidal labyrinth weir. World Applied Sciences Journal,3(6): 934-938.
Ghodsian, M. (2009). Stage- discharge relationship for a triangular labyrinth spillway, Peoc. Inst. Civ. Eng. Water Manage., 162(3), 173-178.
Gholizadeh M., Ghodsian M., Panahi R. 2016 Numerical study of effect of Crest shape on Discharge Coefficient of Trapezoidal Arced Labyrinth Weir. Modares Civil Engineering Journal, 16(4), 225-237. (In Persian)
Goodarzi, E., Farhoudi, J. and Shokri, N. 2012. Flow characteristics of rectangular broad-crested weirs with sloped upstream face. J. Hydrol. Hydromech. 60(2): 87-100.
Gupta, K.K. Kumar, S. and Ahmad, Z. 2013. Flow Characteristics of Sharp-Crested Triangular Planform Contracted weirs. International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT), 2(12): 1252-1258.
Gupta, K.K. Kumar, S. and Ahmad, Z. 2014. An Approach to analyze the Flow Characteristics of SharpCrested Triangular Planform Contracted Weirs, World Applied Sciences Journal, 32(7):1311 - 1317.
Gupta, K.K., S. Kumar and Z. Ahmad, 2015.Effect of Weir Height on Flow Performance of Sharp-Crested Rectangular Planform Weirs, World Applied Sciences Journal, 33(1): 168 – 175.
Gupta,K.K., Kumar,S and Ahmad,Z. 2014. Flow characteristics of sharp-crested W-planform weirs. International Journal of Advanced Technology and Engineering Research: 176-180.
Gustavo,A., Delgado,F., Mann,A.P and Fernando,J., Camino,S. 2015. Discharge coefficients spillways labyrinth implementing hydrodynamic devices in the upstream side. E-proceedings of the 36th IAHR World Congress, The Hangue, The Netherland: 1-7.
Hay.N, Taylor. G. (1970). Performance and design of labyrinth weirs, American Society of Civil Engineering, Journal of Hydraulic Engineering, 96(11), 2337-2357.
Ilkhanipour Zeynali R., Kashefipour Dezfouli M., Mousavi Jahromi H., Fathimoghadam M. 2017 Influence of the Gate and Weir Interaction on Discharge characteristics of the Weir-Gate Combined Flow Structure. Water and Soil Science, 27(2), 283-291. (In Persian)
Indlekofer. H , Rouve . G. (1975). Discharge over polygonal weirs. ASCE. J. Hyd, 504(101),3.
Karami H., Karimi S., Bonakdari H., Shamshirband Sh. 2016 Predicting discharge coefficient of triangular labyrinth weir using extreme learning machine, artificial neural network and genetic programming. Neural Comput & Applic, 29(11), 983-989.
Kumar S , Ahmad Z , Mansoor T. (2011). A new approach to improve the discharging capacity of sharp-crested triangular plan from weirs. Flow measurement and instrumentation, Vol.22,pp.175-180.
Kumar, M., Sihag, P., Tiwari, N.K. and Ranjan S. (2020). Experimental study and modelling discharge coefficient of trapezoidal and rectangular piano key weirs. Applied Water Science, 10, 43-52.
Kumar, S. Ahmad, Z. Mansoor, T. and Himanshu, S.K . (2013). A New Approach to Analyze the Flow over Sharp Crested Curved Plan form Weir. International Journal of Recent Technology and Enginnering (IJRTE), 2(1), 2277-3878.
Lux III, F. (1984). Discharge characteristics of labyrinth weirs. In Water for Resource Development (pp. 385-389). ASCE.
Lux, F., Hinchliff, D. L. (1985). Design and Construction of Labyrinth Spillways. 15 th ICOLD. In Conference, Lausanne.
Mehboudi,A., Attari,J and Hosseini,S.A. 2016. Experimental study of discharge coefficient for trapezoidal piano key weirs. Journal of Flow measurement and instruction.50: 65-72.
Mirnaseri M., Emadi A. 2014 Hydraulic Performance of Combined Flow Labyrinth Weir-Gate. Advance in Agriculture and Biology, 2(2), 54-60.
Monjezi.R,Heidarnejad.M, Masjedi.A,Purmohammadi.M.H,Kamanbedast.A. (2018). Laboratory Investigation of the Discharge coefficient of Flow in arced labyrinth Weirs with triangular Plans, Flow Measurement and Instrumentation, 64(2018)64-70.
Negm, A., M Abdel-Aal, G., El-Saiad, A.(2000).Generalized discharge equation for proposed simultaneous flow structures. In Proceedings of the 6th Alahzer Engineering International Conference (AEIC-2000), Cairo, Egypt, 10–14 September 2000; pp. 247–257.
Negm, A.M., Al-Brahim, A.M., Alhamid, A.A., Sakarya, B.A., Aydin, I., Ger, A.M. (2004), Combined free flow over weirs and below gates. J. Hydraul. Res. 5,559–562.
Negm, A.M.; Al-Brahim, A.M.; Alhamid, A.A. (2002). Combined-free flow over weirs and below gates. J. Hydraul. Res. 3, 359–365.
Norouzi, R., Daneshfaraz, R. and Ghaderi, A. (2019). Investigation of discharge coefficient of trapezoidal labyrinth weirs using artificial neural networks and support vector machines. Applied Water Science, 9(148), 1-10.
Parsaie, A., Azamathulla, H.M., Haghiabi, A.H.(2018). Prediction of discharge coefficient of cylindrical weir gate using GMDH PSO. ISH J. Hydraul. Eng. 24, 116–123.
Roushangar K., Alami M.T., Majedi Asl M. & Shiri J. 2017. Modeling discharge coefficient of normal and inverted orientation labyrinth weirs using machine learning techniques. ISH Journal of Hydraulic Engineering, 23(3), 331-340.
Saad Neveen Y., Fattouh Ehab M. 2016 Hydraulic characteristics of flow over weirs with circular openings. Ain Shams Engineering Journal, 8(4), 515-522.
Salazar F. & Crookston, B.M. 2019. A Performance Comparison of Machine Learning Algorithms for Arced Labyrinth Spillways. Water, 11(3), 544.
Samani, J.M.V.; Mazaheri, M. (2009).Combined flow over weir and under gate. J. Hydraul. Eng. 135, 224–227.
Savage, B., Crookston, B. M. and Paxson, S. 2016. Physical and numerical modeling of large headwater ratios for a 15º labyrinth spillway. Journal of Hydraulic Engineering, 142(11): 04016046, 1-7.
Talor, G.(1968). The performance of labyrinth weirs. PhD thesis, university of Nottingham, Nottingham, Nottingham, England.
Tullis, B.P., J.C. Young and M.A. Chandler, 2007.Head-discharge relationships for submerged Labyrinth weirs. ASCE J. Hydraulic Engg.133(3): 248-53.
Tullis, J.P., Amanian, N., and Waldron, D.(1995). Design of labyrinth weir spillways, American Society of Civil Engineering, Journal of Hydraulic Engineering,121(3),247-255.
Xu, G.; Wang, Y.H. (2014).Discharge Calculation of Hydraulic Automatic Flap Gate. Zhejiang Hydrotech. 62–65.
Yasi, M., Mohammadi, M. (2007). Study of Labyrinth Spillways with Curved Planform. JWSS-Isfahan University of Technology, 11(41), 1-13.
Z. F. Fu, Z. Cui, W. H. Dai, Y. J. Chen,(2018), Discharge Coefficient of Combined Orifice-Weir Flow, Water 10(6) , 699.
Zahraeifard, V. and Talebeydokhti, N. (2012). Numerical Simulation of Turbulent Flow over Labyrinth Spillways/Weirs. International Journal of Science and Tecnology, 22(5), 1734-1741.
کاربر گرامی لطفاً برای دسترسی به پنل کاربری و پیگیری دانلود فایلهای خریداری شده و ارئه هرچه بهتر خدمات ، پیش از نهایی کردن سفارش، در سایت ثبتنام نمایید.




هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر