
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,692 |
تعداد مقالات | 72,237 |
تعداد مشاهده مقاله | 129,207,672 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 102,035,947 |
بررسی تأثیر عملیات آبخیزداری بر توزیع جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع جهت جریان متعدد | ||
مجله اکوهیدرولوژی | ||
مقاله 3، دوره 1، شماره 2، مهر 1393، صفحه 83-97 اصل مقاله (983.81 K) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ije.2014.53545 | ||
نویسندگان | ||
علی طالبی* 1؛ مسعود عشقی زاده2؛ محمد تقی دستورانی3؛ حمیدرضا عظیم زاده1 | ||
1دانشیار گروه آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد | ||
2دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد | ||
3دانشیار دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد | ||
چکیده | ||
روندیابی جریان سطحی در حوضههای آبخیز به دو گروه اصلی شامل الگوریتم جهت جریان متعدد و الگوریتم جهت جریان منفرد تقسیم میشود. بسیاری از بستههای نرمافزاری و مطالعات از الگوریتم جهت جریان منفرد بهدلیل سادگی و حجم کم محاسبات برای روندیابی جریان سطحی در حوضههای آبخیز استفاده میکنند. در این تحقیق تأثیر عملیات آبخیزداری بر روندیابی جریان سطحی با استفاده از معرفی الگوریتم توزیع جریان متعدد، در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گناباد بررسی شد. افزونبر این، نحوة پیادهسازی الگوریتم جریان متعدد و محاسبة مقدار تجمعی جریان با استفاده از این الگوریتم در محیط GIS بیان شد. برای این منظور جریانهای سطحی ایجادشده طی سالهای 2009 تا 2014 با استفاده از الگوریتم توزیع جریان متعدد برای دو سناریوی تحت عملیات آبخیزداری و فاقد عملیات آبخیزداری شبیهسازی شد. نتایج نشان داد روش روندیابی جریان متعدد با نسبت حداکثر 1/97 و حداقل 3/64 درصد، حجم کل جریان خروجی را برای وقایع بررسیشده شبیهسازی کرد و حجم کل جریان در خروجی حوضه برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که در رگبارهای با مقدار بارش کم که حجم جریان اندک است، اجرای عملیات آبخیزداری بهطور 100 درصد بر کاهش جریان خروجی از حوضه تأثیر داشته است، اما در جریانهای با حجم بیشتر بین 2/38 تا 2/74 درصد سبب کاهش حجم جریان خروجی شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
الگوریتم؛ جریان متعدد؛ جریان منفرد؛ روندیابی | ||
مراجع | ||
10. Lesschen J.P., Schoorl J.M., Cammeraat L.H., 2009, Modelling runoff and erosion for a semi-arid catchment using a multi-scale approach based on hydrological connectivity, Geomorphology, 109, pp.174–183.
11. Liu J., Zhu A-X., Liu Y., Zhu T., and Qin Ch-Z., 2014, A layered approach to parallel computing for spatially distributed hydrological modeling, Environmental Modelling & Software, 51, pp.221-227.
12. Noori H., Khoshhal J., Vali A., 2007, The Study of Watershed Measures Impact on Runoff Coefficient in semi-arid region. 10th Soil Science Congress of Iran. Tehran.
13. Pilesjö p., and Hasan A., 2014, A Triangular Form-based Multiple Flow Algorithm to Estimate Overland Flow Distribution and Accumulation on a Digital Elevation Model. Transactions in GIS, 18(1), pp.108-124.
14. Pilesjö P., Zhou Q., and Harrie L., 1998, Estimating flow distribution over Digital Elevation Models using a Form-Based Algorithm, Geographic Information Science, 4, pp.44-51.
15. Pilesjö P., and Zhou Q., 1996, A multiple flow direction algorithm and its use for hydrological modelling, in Geoinformatics’96 Proceedings, April 26-28, West Palm Beach, FL, pp.366-376.
16. Qin C.Z., and Zhan L.J., 2012, Parallelizing flow-accumulation calculations on graphics processing units e from iterative DEM preprocessing algorithm to recursive multiple-flow-direction algorithm, Comput. Geosciences, 43, pp.7-16.
17. Qin C.Z., Zhu A-X., Pei T., Li B., Zhou C., and Yang L., 2007, An adaptive approach to selecting a flow-partition exponent for a multiple-flow-direction algorithm, Geogr. Inf. Sci, pp.443-458.
18. Quinn P., Beven K., Chevallier P., and Planchon O., 1991, The prediction of hillslope flow paths for distributed hydrological modelling using digital terrain models, Hydrological Processes, 5, pp.59-79.
19. Schoorl J.M., 2002, Addressing the Multi-scale Lapsus of Landscape, Ph.D, thesis, Wageningen University.
20. Schoorl J.M., Sonneveld M.P.W., and Veldkamp A., 2000, Three-dimensional landscape process modelling: the effect of DEM resolution. Earth Surf.Proc, Landforms, 25, pp.1025-1034.
21. Schoorl J. M., Veldkamp A., 2001, Linking land use and landscape process modelling: a case study for the Alora region (South Spain), Agric.Ecosyst.Environ, 85, pp.281-292.
22. Soulis K.X., 2013, Development of a simplified grid cells ordering method facilitating GIS-based spatially distributed hydrological modeling, Computers & Geosciences, 54, pp.160–163.
23. Tarboton D.G., 1997, A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models, Water Resources Research, 33(2), pp.309–319.
24. Wolock D.M., and McCabe Jr.G.J., 1995, Comparison of single and multiple flow direction algorithms for computing topographic parameters in TOPMODEL, Water Resources Research, 31(5), pp.1315-1324. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,183 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,067 |