چکیده
چون بکارگیری تکنیک دورسنجی نسبت به روش های سنتی و متداول دارای سرعت بیشتر و دقت زیادی می باشد بنابراین به عنوان تکنیک های کارآمد مدنظر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه برآورد میزان رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای و سپس مقایسه نتایج بدست آمده با اطلاعات رسوب رودخانه برای ایستگاه آب سنجی می باشد. هدف شناسایی روشهای دورسنجی در محاسبه رسوب و استفاده از آنها در تعیین میزان رسوب رودخانه و تعیین دقت آنها می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از روابط ارائه شده در این مقاله مقدار رسوب سالانه برای حوضه رودخانه قره سو و رودخانه بالخلوچای در استان اردبیل بترتیب ۵۵۱۸۸ تن و ۳۰۹۴۷ تن بدست آمده است؛ که با مقدار رسوب برآورد شده با روش هیدرولوژیکی USBR مطابقت دارد.
فرمت PDF
تعداد صفحات 280
مقطع: کارشناسی ارشد
فرمت پایان نامه: پی دی اف ( PDF )
تعداد صفحات: 257 صفحه
--------------------------------
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
طرح موضوع
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف تحقیق
تعاریف واژه های کلیدی
تعریف سیل
تعریف هیدرولوژی
تعریف مدیریت شهری
تعریف توسعه پایدار
فضای گردشگری و توسعه پایدار
سوالات تحقیق
خلاصه از ادبیات موجود
فرضیه ها
روش و مراحل تحقیق
توضیحی درباره روش دلفی و توافق جمعی
جامعه اماری
مراحل و روش جمع اوری اطلاعات
فصل بندی
فصل دوم بررسی نگاشته ها و ادبیات موضوع
مقدمه
توسعه پایدار و اب
مدیریت جامع سیلابی
بررسی ارکان و اجزا طرح مدیریت جامع سیلاب
ارکان اصلی مدیریت جامع سیلاب
شناخت
ملاحضات هیدرولوژیکی
داده های مربوط به ابهای سطحی
داده های هواشناسی
داده های ابهای زیرزمینی
داده های مربوط به خصوصیات حوضه و زمین شناسی
محاسبه سیلاب
انتخاب احتمال وقوع بارندگی یا سیلاب طراحی
دبی سیلاب
عمق و زمان اوج سیلاب
سیلاب های فصلی
محاسبه بار رسوب
اقدامات
اقدامات سازه ای و مهندسی
مهار سیلاب
مقابله و کنترل سیلاب
ذخیره سازی
عملیات تاخیری
اقتصاد مهندسی طرح های سیلابی
انتخاب مدل مناسب کامپیوتری برای برنامه های کنترل سیلاب
اقدامات مدیریتی
مدیریت حوضه ابریز
تغییرات حوضه ابریز
تعیین حریم و تغییر مرزها
تنظیم کاربری اراضی
مقررات منطقه بندی
مقررات تفکیکی
ارتقا زمین
ضد سیل سازی مستحدثات
هشدار سیلاب
برنامه های تخلیه اضطراری
امدادرسانی
بیمه سیل
اقدامات مرتبط با مهار الودگی زیست محیطی
مروری بر کارهای انجام شده در رابطه با کنترل سیلاب
مورد امریکا و ژاپن
کانادا
برزیل
ارژانتین
ایران
مروری بر حوادث عدم کنترل سیلاب
ایران
مالزی
بازتاب های حاصل از مهار کنترل سیلاب
مروری بر کارهای انجام شده مشارکت در طراحی فضاهای فراغتی، سبز، ابی و تفریحی شهری
فواید ایجاد فضاهای سبز عمومی
تاثیرات اکولوژیکی
تاثیرات فضایی – محیطی
شهرها و پارکها
خانه های اکولوژیک
ورنون انیوگاردن
پروژه دیویس کالیفرنیا
کینگ وود فرست پارک
استروبری کریک پارک برکلی
شهرهای مورد نظر لینچ
کنفرانس شهرهای جهانی 21 در المان
انتیجه گیری
الگوی جدید مدیریت جامع سیلاب
فصل سوم توسعه پایدار شیراز و رودخانه خشک
مقدمه
کلیاتی پیرامون شهر شیراز
کلیاتی پیرامون بافت کالبدی شهر شیراز
نحوه کاربری اراضی شهری شیراز
توسعه پایدار شیراز در گرو توسعه کالبدی سبز
کلیاتی پیرامون ویژگی رودخانه خشک و مسائل ان
نقش رودخانه خشک در توسعه پایدار شیراز
تحقیقات انجام شده در رابطه با رودخانه خشک شیراز
مطالعات رودخانه خشک (مهندسین مشاور دکتر علی ادیبی 1351)
احداث جاده سرتاسری و کانال سیلاب در طول رودخانه خشک
رودخانه خشک
فوائد راه سریع پیشنهادی
راه حل های مطالعه شده
طرح پیشنهادی
طرح جامع مهار سیلاب و اب باران شیراز بزرگ
پیشنهاد بازسازی و مطالعات رودخانه خشک شیراز
رودخانه خشک شیراز و ردیابی فلزات سنگین در محصولات کشاورزی اطراف ان
رودخانه خشک شیراز و منابع الوده کننده ان
پروژه بررسی و ردیابی عناصر مضره در محصولات کشاورزی مجاور رودخانه شیراز
گزارش شناسایی رودخانه خشک
رودخانه خشک شیراز بررسی منابع الوده کننده اب و خاک
طرح پیشنهادی بهینه سازی و بهره برداری از پتانسیل های رودخانه خشک
شناخت رودخانه های شیراز
بررسی مهندسین مشاور فرنهاد در رابطه با رودخانه خشک شیراز
ساماندهی و بهینه سازی رودخانه خشک
طرح امکان سنجی امکانات فرهنگی و اقتصادی
گزارش اجمالی وضعیت حوزه ابخیز شهر
مطالعات طرح دریاچه تفریحی نهراعظم
طرح دکتر محمد رضا مغاره
مدیریت برداشت شن و ماسه از رودخانه
زهکشی با سیستم قنات
بررسی طرح هیدرولیکی رودخانه در محدوده پل نمازی
بررسی طرح هیدرولیکی پل زیرگذر باغ صفا
طرح ساماندهی رودخانه خشک شیراز
بند انحرافی خلجوی رودخانه
طرح پایین انداختن سطح اب های زیرزمینی جنوب شیراز
بررسی احداث سد تنگ سرخ
طرح مرمت و بازسازی پل علی ابن حمزه
مجموعه تفریحی نهراعظم
بررسی مسیر پیاده در حاشیه رودخانه خشک
طراحی سازه های هیدرولیکی
نتیجه گیری
فصل چهارم تجزیه و تحلیل و چشم انداز توسعه پایدار در شیراز
مقدمه
طراحی و تحلیل پرسشنامه
سوالات تحقیق و ارتباط ان با سوالات پرسشنامه و رسم نمودارها
نتیجه گیری
تایید و اثبات فرضیه ها
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی ایده ها و الگوی پیشنهادی
مدیریت شهری در شیراز
مدیریت جمع سیلاب
شناخت
ملاحضات هیدرولوژیکی
محاسبات
اقدامات
اقدامات سازه ای و مهندسی
اقدامات غیر سازه ای و مدیریتی
علت های اجرا نشدن طرح ها و پیشنهادات ساماندهی رودخانه خشک
بازتاب های اجرای طرح
پیشنهادات
شبکه ارتباطی و هماهنگی نهادهای محلی
نتایج تحقیق
منابع
پیوست ها
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:28
فهرست مطالب:
کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی
در مهندسی رودخانه
ساختار عمومی شبکه پیشنهادی :
ـ الگورتیم پس انتشار خطا
ـ انتخاب پارامترهای دبی رسوب
ـ بکارگیری دادههای صحرائی دبی رسوب
ـ آموزش شبکه و ارزیابی نتایج
ـ کالیبراسیون پارامترهای رسوب و دبی
مقایسه با مطالعات قبلی
ـ ارزیابی مدل با بکارگیری دادههای رسوب معلق
نتیجهگیری
مدل عصبی مورد استفاده
نتایج مدل عصبی و مقایسه آن با روش متداول تخمین رسوب
تعیین ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی :
ـ الگوریتم آموزش شبکه عصبی مصنوعی
بررسی یادگیری شبکه عصبی
استفاده از شبکه عصبی در روندیابی متمرکز سیلاب
نتایج :
چکیده:
رسوبات انتقالی توسط رودخانهها مشکلات زیادی خصوصاً جهت بهرهبرداری از سدها و سازههای آبی به وجود میآورند. در دههای اخیر تحقیقات بزرگی برای درک مکانیسم انتقال رسوب در جریانهای طبیعی صورت گرفته است.
تخلیههای صنعتی و پسابهای کشاورزی به داخل سیستم آبزیان باعث میشود که رسوبات کف توسط موادسمی آلوده شوند. به همین ترتیب وقتی رژیم رودخانه تغییر مینماید این رسوبات آلوده به پایین دست رودخانه انتقال مییابند. تخمین دبی این رسوبات آلوده گام اول به سوی بهبود سازی کیفیت آب میباشد.
طبق گزارشات، درحال حاضر، بسیاری از سدهای کشورمان، با مشکل رسوب و پرشدن پیش از موعد مخازن مواجه هستند از جمله گزارشی که در مورد رسوبگذاری در سد سفید رود منتشر شده که نشان میدهد که در هفدهمین سال بهره برداری، رسوبات ورودی نزدیک به نیمی از حجم مخزن را اشغال کردهاند. در حالی که مشاور این شد، عمر مفید آن را صد سال دانسته است.
همچنین سد شهید عباسپور که تخمین اولیه برای رسوب آن 2 میلیون مترمکعب در سال بوده، در حالی که نتایج هیدروگرافی در سال 1362 در مخزن این سد نشان میدهد که درطی 7 سال اول بهره برداری از این سد سالیانه بطور متوسط 38 میلیون متر مکعب وارد مخزن شده است. بدیهی است که افزایش پیشبینی میزان رسوب وارده به دریاچه میتواند از این خسارات جلوگیری به عمل آورد و تحقیق این امر بستگی زیادی به روشهای محاسباتی و وجود سنجشهای مناسب رودخانهای دارد.
تا کنون معادلات زیادی برای تخمین میزان رسوب انتقالی رسوب انتقالی توسط رودخانهها ارائه شده است که همه آنها بر پایه قوانین تئوری دینامیک جریان و انتقال ذرات میباشد. آلونسوو نیبلینگ و فوستر در سال 1982 و یانگ در 1996 از بین دیگران، روشهای متعدد قراردادی را مقایسه نمود برای محاسبه دبی کل رسوب. بعضی از روشها که روش غیرمستقیم نامیده شدند، شامل توابع انتقالی بر اساس تابع بار بستر اینشتین هستند که بار رسوب کل از مجموع توابع بار معلق و بار بستر بدست میآید. مانند روش اصلاح شده اینشتین توسط کلبی و همبری (1955) و توفالتی (1969). روشهای مذکور این نکته را مدنظر قرار میدهند که هیدرودینامیک هر حالت انتقال یکسان نیست اگر چه تمایز آشکار بین در حالت معلق و بستر نیز به آسانی ممکن نیست، کاربرد روشهای گفته شده از نظر تئوری نسبتاً کامل است اما ممکن است به نظر دشوار برسد.
روشهای دیگر که روشهای مستقیم نامیده میشوند، بار رسوب کل را به طور مستقیم مشخص میکنند، بدون اختلاف قائل شدن بین دو حالت انتقال. بعضی از این روشها از مفهوم نیروی جریان ناشی میشوند. (کار جریان) مانند روش بگنولد (1966) و روش انگلند و هانسن (1967) که بستگی به مفهوم نیرو و قوانین شبیهسازی برای بدست آوردن تابع انتقال رسوب دارد. روش آکرو وایت (1973) بر اساس مفهوم نیروی جریان، بگونولد و آنالیز ابعادی برای بیان تحرک و سرعت انتقال رسوب پایهریزی شدهاند. یانگ در سالهای 1972 و 73 یک مدل تحلیل نیرویی بکار برد و به نیروی جریان موجود در واحد وزن سیال برای انتقال رسوب تأکید کرد. ولیکانوف (1954) تابع انتقال را از تئوری نیروی ثقل استخراج کرد. روشهای دیگر از توابع انتقال دیگری پیروی میکنند، مثلاً چنگ و سیمونزو ریچاردسون (1967) بار کل را از مجموع بار بستر و معلق محاسبه نمودند. لارسن (1958) یک رابطه وابستهای بین شرایط جریان و دبی رسوبی نتیجه توسعه داد. شن و هانگ (1972) یک معادله رگرسیون براساس دادههای آزمایشگاهی استخراج کردند.
برانلی (1981) نیز آنالیز رگرسیون را برای بدست آوردن تابع بکار گرفت. ون راین (1984) بار کل را از مجموع بار بستر و متعلق محاسبه نمود. کریم و کندی (1990) آنالیز چند رگرسیونی غیرخطی را برای استخراج یک رابطه بین سرعت جریان، دبی رسوب و هندسه شکل بستر و ضریب اصطکاک رودخانههای فرسایشی بکار گرفت.