تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,504 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,123,480 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,231,582 |
بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه پرههای هادی بر ضریب دبی در سرریزهای زیگزاگی تکسیکل مثلثی و ذوزنقهای | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
مقاله 14، دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-199 اصل مقاله (1.35 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2019.273671.668093 | ||
نویسندگان | ||
قاسم آقا شیرمحمدی1؛ محمد حیدرنژاد* 2؛ محمدحسین پورمحمدی3؛ علیرضا مسجدی4؛ امیرعباس کمان بدست5 | ||
1گروه علوم و مهندسی آب، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، | ||
2گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
3گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، ایران | ||
4گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران. | ||
5گروه سازه های آبی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات خوزستان | ||
چکیده | ||
سرریزهای زیگزاگی با افزایش طول تاج در یک محدوده معین عرضی، موجب افزایش ظرفیت انتقال جریان از روی سرریز میشوند. تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه ضریب دبی عبوری سرریز در دو نوع سرریز زیگزاگی تکسیکل مثلثی و ذوزنقهای در حضور پرههای هادی میپردازد. آزمایشها بر روی یک فلوم آزمایشگاهی به طول 6، عرض 6/0 و ارتفاع 6/0 متر انجام شد. با استفاده از سرریزهای زیگزاگی تکسیکل مثلثی و ذوزنقهای که هر کدام دارای تعداد دو، چهار و شش پره بودند، عملکرد هیدرولیکی آنها مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان داد در سرریز ذوزنقهای زاویه قرارگیری 60 درجه پرهها و در سرریز مثلثی زاویه قرارگیری 45 درجه پرهها بر روی تاج (ذوزنقهای، مثلثی)، شرایط مطلوبتری را جهت افزایش ضریب دبی دارا بود. از این رو میتوان بیان داشت در یک نسبت بار هیدرولیکی ثابت (Hd/P = 0.2)، سرریز ذوزنقهای با دو و شش پره بهترتیب 8/38 و 3/10 درصد نسبت به شرایط بدون پره سبب افزایش ضریب دبی شدهاند؛ همچنین در یک نسبت بار هیدرولیکی ثابت (Hd/P = 0.2)، سرریز مثلثی با دو و شش پره بهترتیب 3/28 و 7/11درصد نسبت به شرایط بدون پره سبب افزایش ضریب دبی شدهاند. | ||
کلیدواژهها | ||
سرریز زیگزاگی تک سیکل؛ ضریب دبی؛ پره هادی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Experimental Study of the Effect of Guide Vanes Angle on Discharge Coefficient in Triangular and Trapezoidal Labyrinth Weirs | ||
نویسندگان [English] | ||
Ghasem Agha Shirmohammadi1؛ Mohammad Heidarnejad2؛ Mohammad Hossein Pourmohammadi3؛ Alireza Masjedi4؛ Amirabbas Kamanbedast5 | ||
1Department of Water Science Engineering, Khouzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran | ||
2Department of Water Science Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran | ||
3Department of Water Science Engineering, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran. | ||
4Department of Water Science Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran | ||
5Department of Water Science Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
The discharge coefficient of labyrinth weirs increases with increasing the crest length within a certain width range. This study compares the discharge coefficient in two types of one-cycle triangular and trapezoidal labyrinth weirs. Experiments were conducted on a laboratory flume with length of 6, width of 0.6 and height of 0.6 m. The hydraulic performance of one-cycle triangular and trapezoidal labyrinth weirs with two, four and 6 guide vanes was compared. According to the results, the vanes with a placement angle of 60∘ in the trapezoidal weirs and a placement angle of 45∘ in the triangular weirs on the crests of weirs caused a further increase in the discharge coefficients of weirs. Consequently, at a constant hydraulic head (Hd/P) of 0.2, the discharge coefficient of a trapezoidal weir with two and six guide vanes increased by 38.8 and 10.3%, respectively, as compared to a trapezoidal weir without a guide vane. Furthermore, at a constant hydraulic head (Hd/P) of 0.2, the discharge coefficient of a triangular weir with two and six guide vanes increased 28.3% and 11.7%, respectively, as compared to a triangular weir without a guide vane. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
One-cycle labyrinth weir, Discharge coefficient, Guide vane | ||
مراجع | ||
Crookston, B.M. (2010). Labyrinth Weirs. PhD thesis, Utah State University, Logan, Utah. Gupta, K.K., Kumar, S. and Kumar, K. (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). Flow Characteristics of Sharp-Crested W- Planform weirs. International Journal of Advanced Technology & Engineering Research, (IJATER), 1th International Conference on Research in Science, Engineering & Management (IOCRSEM 2014), 176-180. Gupta, K.K., Kumar, S. and Ahmad, Z. (2015). Effect of Weir Height on Flow Performance of Sharp Crested Rectangular-Planform Weir.World Applied Sciences Journal, 33 (1), 168-175. Hay, N. and Taylor, G. (1970). Performance and Design of Labyrinth Weirs. Journal of the Hydraulics Division, (ASCE), 96 (11), 2337-2357. Hosseini Tashnizi, S.Z., Heidarpour, M. and Eslamian, S. S. (2013) Effect of width, angle of placement and spacing of submerged guide vanes on the performance of triangular labyrinth weir with an apex angle of 45° and 90° in a straight channel. In: Proceeding of the 7th National Congress on Civil Engineering, Zahedan, Sistan and Baluchestan University, Iran, pp. 6. (In Farsi) Kabiri-Samani, A. and Javaheri, A. (2012). Discharge Coefficients for Free and Submerged Flow over Piano Key Weirs. Journal of Hydraulic Research, 50 (1), 114-120. Monjezi, A. (2002). Hydrological assessment of multifaceted wire and determination of its discharge coefficient. MSc. Irrigation plant, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran. (In Farsi). Taylor, G. (1968). The Performance of Labyrinth Weirs, PhD thesis, University of Nottingham, Nottingham, England. Tullis, J.P., Amanian, N. and Waldron, D. (1995). Design of Labyrinth Weir Spillways. Journal of Hydraulic Engineering, (ASCE), 121(3): 247-255. Tullis, B.P., Young, J.C. and Chandler, M.A. (2007). Head-discharge relationships for submerged Labyrinth weirs. Journal of Hydraulic Engineering, (ASCE), 133(3), 248-53. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 389 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 546 |