بررسی سیرکولاسیون آب تحت تاثیر باد های غالب : مطالعه موردی سد جامیشان
فصل چهارم پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش آب و سازههای هیدرولیکی، به ارائه و تحلیل نتایج بررسی سیرکولاسیون آب در مخزن سد جامیشان تحت تأثیر بادهای غالب اختصاص دارد.
در این فصل، نتایج حاصل از تحلیل و شبیهسازی جریان در مخزن ارائه شده و تأثیر سرعت و جهت بادهای غالب بر الگوی گردش و حرکت آب مورد بررسی قرار میگیرد. تغییرات سرعت و جهت جریان، نحوه سیرکولاسیون و اختلاط آب و رفتار هیدرودینامیکی مخزن در شرایط مختلف باد تحلیل شده و نتایج حاصل از مدل مورد ارزیابی قرار میگیرند.
این فایل میتواند برای دانشجویان و پژوهشگران مهندسی عمران، گرایش آب و سازههای هیدرولیکی و مطالعات مرتبط با هیدرودینامیک مخازن و اثر عوامل جوی بر جریان آب مورد استفاده قرار گیرد.
تعداد صفحات : 29
- 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 چهارم پایاننامه بررسی سیرکولاسیون آب تحت تأثیر بادهای غالب؛ مطالعه موردی سد جامیشان
- موضوع: ارائه و تحلیل نتایج بررسی و مدلسازی سیرکولاسیون آب در مخزن سد جامیشان تحت تأثیر بادهای غالب
- محتوای فصل: ارائه نتایج شبیهسازی و تحلیل هیدرودینامیکی مخزن، بررسی الگوی گردش آب در اثر بادهای غالب، تحلیل تغییرات سرعت و جهت جریان و ارزیابی تأثیر مشخصات باد بر سیرکولاسیون و اختلاط آب مخزن
- محورهای اصلی: تحلیل دادههای باد، جهت و سرعت بادهای غالب، شبیهسازی جریان، سیرکولاسیون مخزن، الگوی جریان آب، سرعت جریان، جهت جریان، اختلاط آب، اثر تنش باد، تغییرات هیدرودینامیکی و تحلیل نتایج مدل
- حوزه تخصصی: مهندسی آب، هیدرولیک و هیدرودینامیک مخازن
- مطالعه موردی: مخزن سد جامیشان
- 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.
منابع و مآخذ
اختری، علی اکبر و ابریشمی، جلیل،1387،تحلیل سیرکولاسیون در سطح دریاچه ها در اثر وزش باد و ارائه مدل عددی اجزاء محدود در بررسی مخزن سد کریت،هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران،تهران،https://civilica.com/doc/56209
Reddy, J, N, 1993, an Introduction of Finite Element Method, 2nd ed. McGraw-Hill Series of Mechanical Engineering
Connor, J, J., Brebbia, C, A., 1993, Finite Element Techniques for Fluid Flow,Newnees-Butterworths, p.p. 252-257
Pelikán, P., & Marková, J. (2013). Wind effect on water surface of water reservoirs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(6), 1823-1828. doi: 10.11118/actaun201361061823
Miguel B. Araujo et al. (2007), Ensemble forecasting of species distribution TRENS Ecol. Evol.
A.M. Davies. (1985), Application of a sigma coordinate sea model to the calculation of wind-induced currents Cont. Shelf Res.
A.M. Davies. (1985), A three-dimensional modal model of wind-induced flow in a sea region Progress Oceanogr.
R.A. Falconer et al. (1991), Three-Dimensional numerical modelling of wind-driven circulation in a shallow homogenous lake J. Hydrol
J. Gonella. (1971), A local study of inertial oscillations in the upper layers of the ocean Deep-Sea Res.
W. Krauss. (1999), Baltic sea circulation Victor Podsetchine et al. The influence of spatial wind inhomogeneity on flow patterns in a small lake Water Res.
Richard P. Signell et al. (2005), Assesment of wind quality for oceanographic modelling in semi-enclosed basins J. Marine Syst.
Fangjie Yu et al. (2017), Calibtration of backward-in-time model using drifting buoys in the East China Sea Oceanologia
Act on the Openness of Government Activities 621/1999, https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990621
Donald J. Berndt and James Clifford, 1994, Using Dynamic Time Warping to Find Patterns in Time Series, AAAI Technical
Math. Geol. (1990),N.A.C. Cressie The origins of kriging
Directive 2013/37/EU, https://eur-lex.europa.eu/legal-Content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0037
S.V. Dobroklonskiy. (1969), Drift currents in the sea with an exponentially decaying eddy viscosity coefficient
Oceanology
V.W. Ekman.(1905), On the influence of the earth's rotation on ocean currents Arch. Math. Astron. Phys.
A.K. Gain et al. (2011), Impact of climate change on the stream flow of the lower Brahmaputra: trends in high and low flows based on discharge-weighted ensemble modelling Hydrol. Eart Syst. Sci.
J. Józsa et al. (1990), Calibration of modelled shallow lake flow using wind field modification Proc., VII Int. Conf. on Computational Methods in Water Resources, Venice, Italy
Juha. Karjalainen et al. (2019), Dispersion of vendace eggs and larvae around potential nursery areas reveals their reproductive strategy Freshwater Biol.
G. Kitagawa R.Y. Lai et al. (1976), Wind drift currents in deep sea with variable eddy viscosity Arch. Meteor. Geophys. Bioklimatol.
W.G. Large et al. (1981) , Open ocean momentum flux measurements in moderate to strong winds J. Phys. Oceanogr.
Lahijani, H. 1997; Riverine Sediments and Stability of Iranian Coast of the Caspian Sea, Ph.D thesis, Moscow, RAN, SCC “CASPY” 120p., Lahijani, H. 1997
Tommy Dickey. 1998; THE SAE Vol.10, Chapter 14, Current and Water Property Measurements in the Coastal Ocean pp.368-399.
Mikhailov, V. N., 1997; River mouths of Russian and adjacent countries, Past, Present and Future, Moscow, GEOC, P. 413
Koshinskii, S. D., 1975; Characteristics of Strong Winds in Soviet Seas, Part One: The Caspian Sea, Leningrad, Gidometroizdat, 412 P.
Nikolaev, N.G., 1941; Precipitation on the Caspian Sea, Rep. NIU GMS, Ser. 8, No. 1, pp. 66-91.
Nikolaeva, P.V., 1971; New Morphometric Characteristics of the Caspian Sea, Bull. MOTP. Geol. Divis, No. 1, 143 P.
Zakharov, P. S., 1965; Strong winds, Leningrad, Gidrometeorizdat, 163 P.
Introduction to Physical Oceanography, 2006, Texas A & M University, H. Stewart, 330 P.
Nicholls, J.F, 2012, Inertial currents in the Caspian Sea, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS.
Farley Nicholls, J., R. Toumi, and W. P. Budgell (2012), Inertial currents in the Caspian Sea, Geophys. Res. Lett., 39, L18603, doi:10.1029/2012GL052989.
Arpe, K, Leroy, SAG, Lahijani, H & Khan, V 2012, Impact of the European Russia drought in 2010 on the Caspian Sea level. Hydrology and Earth System Science Discuss, 8: 7781-7803.
De Mora, SJ, Turner, T 2004, The Caspian Sea: a microcosm for environmental science and international cooperation, Marine Pollution Bulletin, 48: 26-29.
Frolov, AV 2003, Modeling of the long-term fluctuations of the Caspian Sea level, theory and applications. Moscow, GEOS, 172 p.
Ghaffari, P, Lahijani, H & Azizpour, J 2010, Snapshot observation of the physical structure and stratification in deep-water of the South Caspian Sea (western part), Ocean Science, 6: 877-885.
Ibrayev, R, Özsoy, E, Svhrum, C & Sur, H 2010, Seasonal variability of the Caspian Sea three-dimensional circulation, sea level and air-sea interaction, Ocean Science, 6: 311-329.
IPCC, Climate Change 2013, The physical science basis. Contribution of working group I to the 5th Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, TF, Stocker, D, Qin, G, K, Plattner, M, Tignor, SK, Allen, J, Boschung, A, Nauels, Y, Xia, V, Bex and PM, Midgley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 p.
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