تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,101,307 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,208,015 |
بررسی تأثیر مشخصات هندسی و شرایط هیدرولیکی بر عملکرد سازه تنظیم دبی دریچه سالونی-پارشال فلوم | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
مقاله 2، دوره 49، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 727-717 اصل مقاله (959.58 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2018.222510.667590 | ||
نویسندگان | ||
رضا بابایی فقیه محله1؛ مهدی اسمعیلی ورکی* 2؛ بهنام شفیعی ثابت3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آّبی، گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، گیلان، ایران | ||
2استادیار گروه مهندسی آب و وابسته پژوهشی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان ، گیلان، ایران | ||
3استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان، گیلان، ایران | ||
چکیده | ||
تحویل حجمی آب اولین گام برای کنترل و کاهش تلفات در مصارف کشاورزی است. در این تحقیق عملکرد سازه تحویل حجمی دبی دریچه سالونی-پارشال فلوم برای شرایط مختلف هندسی شامل مقدار بازشدگی دریچه سالونی، ابعاد، موقعیت قرارگیری پارشال فلوم نسبت به دریچه سالونی و شرایط هیدرولیکی شامل تغییرات دبی و شرایط جریان پایاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهطورکلی بازشدگیهای 34، 45 و 68 درصد دریچه تأثیر معنیداری بر عمقهای بالادست دریچه (h1)، چاهک اول پارشال فلوم (ha) و مقدار افت نسبی انرژی (ΔE/E1) ندارد؛ اما بازشدگی 11 و 23 درصد، موجب افزایش h1 و ΔE/E1 به ترتیب تا 9/28 و 7/29 درصد و کاهش ha تا 5/10 درصد در جریان آزاد نسبت به بازشدگی 100 درصد میگردد. بررسیهای نتایج حاصل از موقعیتهای قرارگیری پارشال فلوم نشان داد که در موقعیتهای قرارگیری نصف عرض و همعرض فلوم نسبت به دریچه، پارامتر h1 به ترتیب تا 8/2 و 8/3 درصد در پارشال فلوم 6 اینچ و 7/4 و 3/4 درصد در پارشال فلوم 9 اینچ نسبت به موقعیت صفر افزایشیافته؛ اما در بازشدگیهای 23، 34، 45 و 68 درصد دریچه و کلیهی بازشدگیهای مورد بررسی در پارشال فلوم 1 فوت، تفاوت معنیداری در پارامتر h1 وجود نداشت. بررسی نتایج نشان داد که بین پارامتر ha در موقعیتهای کارگذاری مورد بررسی پارشال فلومهای مورد مطالعه، تفاوت معنیداری وجود ندارد. مقایسه نتایج نشان داد مقدار ΔE/E1 در موقعیت کارگذاری نصف عرض فلوم در مقایسه با موقعیتهای صفر و همعرض فلوم در پارشال فلوم 6 اینچ کمترین مقدار را دارا بود؛ اما در پارشال فلومهای 9 اینچ و 1 فوت تفاوت معنیداری مشاهده نگردید. تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از آن بود که ایجاد جریان پایاب با استغراق 60 و 70 درصد تأثیر معنیداری بر نمودارهای دبی اشل نداشته اما درجه استغراق 80 درصد موجب افزایش پارامترهای h1 و ha به ترتیب تا 2/2 و 4/5 درصد میگردد. همچنین جریان پایاب مستغرق موجب افزایش پارامتر ΔE/E1 تا 3/47، 4/44 و 1/39 درصد به ترتیب در درجه استغراقهای 60، 70 و 80 درصد میگردد. | ||
کلیدواژهها | ||
دبی-اشل؛ افت انرژی؛ تحویل حجمی دبی؛ دریچه سالونی؛ پارشال فلوم | ||
مراجع | ||
Abt, S. R. and K. J. Staker. (1990). Rating correction for lateral settlement of parshall flumes. Journal of Irrigation and Drainage Engneering, ASCE, 116(6), 797-803. Aqua Systems 2000 Inc. (2013). Leaders in Water Management and Control, Aqua Systems 2000 Inc. (sited in: http://www. as2i.net/products/control-gates/hydra-lopac-gate/, 10/9/2013). Blaisdell, F. W. (1994). Results of parshall flume tests. Journal of Irrigation and Drainage Engneering, ASCE, 120(2), 278-291. Burt, C. M., Mills, R. S., Khalsa, R. D. and Ruiz, V. (1998). Improved propoetional - integral (PI) logic for canal automation. Journal of Irrigation and Drainage Engneering, ASCE, 124(1), 53-57. Cone, V.M. (1917). The Venturi flume. Journal of agricultural research, 9(4), 115-129. Cox, A. L., Thornton, Ch. I. and Abt, S. R. (2013). Supercritical flow measurement using a large Parshall flume. Journal of Irrigation and Drainage Engneering, ASCE, 139(8), 655-662. Isaloo, N. Hoseinzadehdalir, A. Farsadizadeh, D. and Sadraddini, S. A. A. (2006). Htdraulic performance evaluation of water flow measurement, case study: Slide gate of M2R/B1L canal of irrigation and drainage networks in Moghan. Technical workshop on management, operation and maintenance of irrigation and drainage networks. (In Farsi) Ministry of Energy. (1994). Technical standards of irrigation and drainage networks: Measurement flow. Publication No.106. (In Farsi) Naghaei, R. and Monem, M. J. (2013). Introduce of Lopac gate to regulate the water level in irrigation canals and provide hydraulic equations. 4thNational Conference on Irrigation and Drainage Networks Management, 25-27 Feb 2014., Shahid chamran University of Ahwaz-IRAN. (In Farsi) Monem, M. J., and Kiapasha, M. S. (2009). Development of Mathematical Model of Fuzzy Control System in Irrigation Canal. Iranian Journal of Hydraulic, 3(4), 13-26. Oad, R., and Kinzli, K. (2006). SCADA employed in Middle Rio Grande Valley to help deliver water efficiently. Newsletter of the water center at colorado state university. Parshall, R. L. (1928). The improved venturi flume. Transactions of American society of civil engineers, ASCE, 89(1), 841-851. Sadeghi, S. and Monem, M. J. (2015). The comparison between lopac gate and Slide gate in irrigation canal under ASCE test cases. First National Congress on Irans Irrigation & Drainage. May.13-14. Ferdowsi University of Mashhad. Iran. (in Farsi). Shamsai, A. (2003). Water transfer systems. Amirkabir University of Technology. (In Farsi) Singh, J., Mittal S. K. and Tiwari H. L. (2014). Discharge relation for small Parshall flum in free flow condition. International journal of research in engineering and technology, 3(4), 317-321. Skogerboe, G. V., Hyatt, M. L., England J. D. and Johnson, J. R. (1966). Measuring water with Parshall flumes. Reports Utah water research laboratory. Paper 83. Thornton, Ch. I., Smith, B. A., Abt, S. R. and Robeson, M. D. (2009). Supercritical flow measurement using a small Parshall flume. Journal of Irrigation and Drainage Engneering, ASCE, 135(5), 683-692. Yousofvand, F. and Monem, M. J. (2014). Introduce Lopac gate and extracte hydraulic flow rate eqution in free flow conditions. 14 th Iranian Hydraulic Conference, 12-14 Nov 2014., University of TABRIZ. (In Farsi) | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 578 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,043 |