تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,573 |
تعداد مقالات | 71,036 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,508,989 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,772,271 |
بررسی اثر شیب ساحل بر میرایی امواج منفرد شکنا در سواحل با پوشش گیاهی | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
مقاله 11، دوره 49، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-123 اصل مقاله (863.39 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2018.221628.667585 | ||
نویسندگان | ||
علی معتمدی نژاد* 1؛ منوچهر فتحیمقدم2 | ||
1فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد / دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
2استاد / دانشگاه شهید چمران اهواز | ||
چکیده | ||
همه ساله حملات امواج بلندی همچون سونامی باعث ایجاد فرسایش و تخریب در سواحل شده و خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار میآورند. رویکردهای اخیر حفاظت سواحل بر مبنای برقراری تعادل زیستمحیطی میباشد. از جمله روشهای نوین حفاظت سواحل در مقابل تخریب ناشی از امواج، احداث جنگلهای ساحلی موسوم به کمربند سبز ساحلی میباشد. شیب ساحل از جمله عوامل بسیار تأثیرگذار بر شکست موج و بالاروی آن در سواحل است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر شیب ساحل بر جذب نیروی مخرب امواج شکنا توسط پوشش گیاهی ساحلی صورت گرفته است. بههمین منظور مدل ساحل شیبدار و پوشش گیاهی در یک فلوم مجهز به سیستم نیروسنجی بدون اصطکاک تعبیه شد. آزمایشها در چهار شیب مختلف ساحل و در دو حالت با و بدون پوشش گیاهی انجام شده است. نتایج نشان داد که با افزایش شیب ساحل، موج زودتر میشکند و در نتیجه نیروی بیشتری از موج توسط پوشش جنگلی جذب میشود. این افزایش نیروی جذب شده از موج در شیبهای مختلف در حالت با پوشش نسبت به بدون پوشش بهطور میانگین 17 درصد بود. | ||
کلیدواژهها | ||
کمربند سبز ساحلی؛ امواج بلند؛ شکست موج؛ شیب ساحل؛ نیروی موج | ||
مراجع | ||
Anonymous (2013). Guidelines on Design & Construction of Coastal Prptection Structures, No. 629. Bernard, E. N., Mofjeld, H. O., Titov, V., Synolakis, C. E., and Gonzalez, F. I. (2006). Tsunami: Scientific frontiers, mitigation, forecasting and policy implications. Philosophical Transaction of the Royal Society A, 364, 1989-2007 Chegini, V. (1998) Guidelines of Breakwater Design. Tehran: Jahad Corporation of Water and Watershed Research Publication. (In Farsi) Danielsen, F., Sorensen, M. K., Olwig, M. F., Selvam, V., FaizalParish, Neil, D., Burgess, et al. (2005). A Protective Role for Coastal Vegetation, Science, New Series, Vol. 310, No. 5748, 643. Esteban, M., Thao, D. N., Takagi, H., and T. Shibayama (2008). Analysis of rubble mound foundation failure of a caisson breakwater subjected to tsunami attack. 18th Offshore and Polar Engineering Conference, Vancouver. Fathi-Moghadam., M. (1996). Momentum absorption in non- rigid, non- submerged, tall vegetation along rivers. Ph. D. dissertation, University of Waterloo. Canada. Furukawa, K., Wolanski, E. and Mueller, H., (1997). Currents and sediment transport in mangrove forests, Estuarine and Coastal Shelf Science, 44(3), 301–310. Ghanbari Adivi, E. (2014). Dynamic interaction of the breaking long waves in sloping shoreline with green belt. Ph. D. dissertation, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran. (In Farsi) Harada, K. and Imamura, F., (2006). Experimental study on the resistance by mangrove under unsteady flow, Proc. Congress. Asian and Pacific Coastal Engineering Dalia, 984-975. Hirashi, T. and Harada, K., (2003). Green belt tsunami prevention in South- Pacific region, Report of the Port and Airport Research Institute, 42(2), 23p. Husrin, S., Strusinska, A., and Oumeraci, H., (2012). Experimental study on tsunami attenuation by mangrove forest. Earth Planets Space Journal. 64: 973- 989. Iida, K., (1969). The Generation of Tsunamis and the Focal Mechanism of Earthquakes, Tsunamis in Pacific Ocean (W.M. Adams, Editor) East-West Center Press. University of Hawaii, 3-18. Kathiresan, K., Rajendran, N., (2005). Coastal mangrove forests mitigated tsunami. Estuarine, Coastal and Shelf Sciences, 67(3), 601–606. Lashkar-Ara, B. (2009). Determination of Shear Stress in Rectangular Channel Using Momentum and Energy Approaches. Ph. D. dissertation, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran. (In Farsi) Lashkar-Ara, B. and Fathi-Moghadam, M. (2014). Analysis of Shear Stress in Rectangular Channel Using Force Balance Approach. Journal of Hydraulics, 9(3), 33-44. (In Farsi) Mascarenhas, A., Jayakumar, S., (2008). An environmental perspective of the post tsunami scenario along the coast of Tamil Nadu, India: Role of sand dunes and forests, Journal of Environment Management 89(1), 24–34. Mendez, F.J. and Losada, I. J., (2004). An empirical model to estimate the propagation of random breaking and nonbreaking waves over vegetation fields, Coastal Engineering, 51(2), 103-118. Mokhtari, M. and Hajizadeh Zaker, N. (2005). Makran (Sea of Oman) a Tsunami Prone Area for Iranian Coasts, 6th A/O Regional Meeting of IAPH, 1-4 Feb, Tehran, Iran. Quartel, S., Kroon A., Augustinus, P. G.E.F., Van Santen P. and Tri N. H., (2007). Wave attenuation in coastal mangroves in the Red River Delta, Vietnam, Journal of Asian Earth Sciences, 29(4), 576-584. Rastgoftar, E., Akbarpoor Janat, M., Chegini, V. and Rostami, M., (2012). Investigation of Chabahar Gulf flooding due to tsunami in the Makran area. 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Iran. Russell, J. S. (1845). Reports on Waves made to the meetings of the British Association in 1842-43. London. Sorensen, R. M., (2006). Basic Coastal Engineering, New York: Springer Science & Business Media. Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision (2013) Guidelines on Design and Construction of Coastal Protection Structures, Publication No. 629. (In Farsi) Wiegel, R. L., (1970). Tsunamis, Earthquakes Engineering (R.L. Wiegel, Editor), Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 253-306.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 508 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,013 |