حوزه های آبریز ایران - حوزه های آبخیز ایران

حوزه های آبریز ایران - حوزه های آبخیز ایران
 
حوزه های آبخیز ایران به همراه کد حوزه ها به نقل از سایت تخصصی مهندسی آب و خاک soil-water

زاب كوچك ازحدحوزه آبریز دریاچه ارومیه تا حدشمالی حوزه آبریز سیروان

211

زاینده رود از پل مارنان تا خروجی دشت لنجانات(سد نكوآباد)

4215

زاینده رود از چم كهریز تا محل سد زاینده رود

4217

زاینده رود از چم كهریز تا محل سد زاینده رود

4217

زاینده رود از سد نكوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم كهریز)

4216

زاینده رود از سد نكوآباد تا ورودی به دشت لنجانات(چم كهریز)

4216

زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ

4219

زاینده رود از سرچشمه تا پایین دست تلاقی شاخه قلعه شاهرخ

4219

زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نكوآباد به استثناء حوزه آبریز رودخانه های دشت كرون و مهیار شمالی بتن

42151

زاینده رود از محل پل مارنان تا محل سد نكوآباد به استثناء حوزه آبریز رودخانه های دشت كرون و مهیار شمالی

42151

زاینده رود از محل سد آبشار تا ورود به دشت اصفهان(پل مارنان)

4214

زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه) مقالات علمی

4211

زاینده رود از مصب تا پایین دست تلاقی مسیلهای شنال اصفهان (روستاهای سیان واژیه)

4211

زایندهرود از محل روستاهای سیان واژیه تا محل سد آبشار

4213

زرینه رود

3032

زرینه رود از مصب تا محل سد انحرافی نوروزلو

30321

زرینه رود در بالا دست سد زرینه رود

30323

زرینه رودازبالادست رودخانه آجرلوتامحل روستای قزكربی(ایستگاه هیدرومتری)

303223

زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتاپایین دست تلاقی رودخانه آجرلو

303221

زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتاپایین دست تلاقی رودخانه آجرلو

303221

زرینه رودازسدانحرافی نوروزلوتامحل سدذخیره ای زرینه(شهیدكاظمی)

30322

زرینه رودازمحل سدزرینه رودتامحل سقزچای وجیغاتوچای(خرخره چای)

303232

زرینه رودبین روستای قزكربی وسد ذخیره ای زرینه رود

303224

زنجان رود

1323

زنجان رود

1323

زنوزچای

11434

زولاچای

3011

زولاچای از محل تلاقی دیرعلی چای تا پایین دست تلاقی رودخانه سرهان (ایستگاه چهریق علیا)

30113

زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو )

30111

زولاچای از مصب تا تلاقی دیرعلی چای ( دره لی سو )

30111

زولاچای در بالادست ایستگاه چهریق علیا

30114

زیلبرچای از تلاقی با قطورچای تا پایین دست تلاقی زنوزچای

11432

زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای

11433

زیلبرچای در بالادست تلاقی زنوزچای

11433

ساروق چای تا محل ورود به دریاچه سد

303231

سراب قره چای (رودخانه شرا) از سرچشمه تا روستای عمرآباد

41224

سرآب حوزه آبریزرودخانه دهك و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران)

46772

سرآب حوزه آبریزرودخانه دهك و عمبری(دشتهای عمبری،سمن ابادوبسیران)

46772

سرآب رودخانه شام كن دربالادست روستای سنكرد(خروجی دشت قلعه میدان)

4764252

سرآب رودخانه شام كن دربالادست روستای سنكرد(خروجی دشت قلعه میدان)

4764252

سرچشمه حوزه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو)

466322

سرچشمه حوزه آبریز46632(رودخانه های قلعه بید،تودلنگ و گزینهتو)

466322

سرداب رود

1428

سرداب رود از مصب تا ورود به دشت (زوات)

14281

سرداب رود بین ایستگاه والت تا محل آبادی رودبارك (ورود به دشت)

14283

سرداب رود در بالادست آبادی رودبارك

14284

سرداب رود زوات تا خروجی كلاردشت (ایستگاه والت)

14282

سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذكر)

4764262

سرشاخه اصلی تا خروجی دشت رخ (محل روستای فوق الذكر)

4764262

سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند

4764522

سرشاخه های رودخانه دربند در بالادست روستای دربند


 

سفیدرود از محل سد تاریك تا سد سفیدرود به استثناء حوزه های آبریز رودخانه های تاریك و توتكابن

13131

سفیدرود از محل سد تاریك تا محل سد سفیدرود

1313

سفیدرود از محل سد سنگر تا محل سد تاریك

1312

سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوزه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت

13111

سفیدرود از مصب تا محل سد انحرافی سنگر به استثناء حوزه آبریز رودخانه دیسام تا محل ورود به دشت

13111

سفیدرود بزرگ

13

سفیدرود بین سدهای سنگر و تاریك به استثناء حوزه های آبریز رودخانه های ذیلكی و فیره رود

13121

سقزچای

303234

سنیخ چای

30532

سوجاس رود ( رودخانه خونین )

13253

سوجاس رود ( رودخانه خونین )

13253

سیاه رود تا تلاقی با رودخانه دماوند (رودخانه های آه و ایرا)

415332

سیاهكل رود ( خشكه رود )

14162

سیروان از حد حوزه آبریز قزلچه سو تا حد حوزه آبریز هواسان رود

212

سیمینه رود

3031

سیمینه رود از جهان آباد تا كوشك آباد (كبودرآهنگ )

412232

سیمینه رود از جهان آباد تا كوشك آباد (كبودرآهنگ )

412232

سیمینه رود از سرچشمه تا تلاقی با رودخانه قره چای

41223

سیمینه رود از كوشك آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای

412233

سیمینه رود از كوشك آباد تا پایین دست تلاقی رودخانه قوری چای

412233

سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30312

سیمینه رود از محل حاجی آباد تا محل تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30312

سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد)

30311

سیمینه رود از مصب تا محل ورود به دشت (آبادی حاجی آباد)

30311

سیمینه رود در بالادست تلاقی دو رودخانه گلولان وتاتاهو

30313

سیمینه رود وزرینه رود تا حوزه آبریز صوفی چای

303

سیمینه رود(قره چای)ازبالادست تلاقی قوری چای تا تلاقی دورودخانه    آبشینه و سرخ آباد

412235

سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان)

412231

سیمینه روداز تلاقی با قره چای تاروستای جهان آباد(رودخانه خمیگان)

412231

شاخه رامون

45131

شاخه رامون

45131

شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار)

24235

شاخه گرداب (مجموع دو رودخانه دهدشت و تغار)

24235

شرق گیلان از شم رود تا صفارود

141

شفارود

1219

شلمان رود ( مجموع شلمان رود و رودخانه املش )

1413

شهرچای

3015

شهرچای ازمصب تا4كیلومتری پایین دست تلاقی رودخانه كاسه لووبرده سو

30151

شهرچای تا محل تلاقی با رودخانه آیدوغموش

13222

شهرچای در بالادست تلاقی كاسه لو و برده سو

30152

شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر)

26163

شور جهرم از بالادست تلاقی شور قطب آباد تا ورودی دشت جهرم (روستای ظهرشیر)

26163

شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب

47123

شورآب سمنان تا تلاقی با شورآب

47123

شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوزه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد

47121

شورآب، از تلاقی با رودخانه اصلی تا پایین دست تلاقی شورآب سمنان به استثناء حوزه آبریز رودخانه های سرخه و لاسجرد

47121

شیرود

1424

صفارود

1421

صوفی چای (گپی چای )

3041

صوفی چای از بالادست جوان چای تامحل روستای علویان(سدعلویان)

30412

صوفی چای تا بالا دست تلاقی جوان چای )

30411

صوفی چای دربالا دست سد علویان

30413

ظالم رود ( زارم رود )

1532

عرب دریاچه ارومیه ازحوز ه آبریز رودخانه رو تاحدحوزه آبریز گادارجای

301

غرب دریاچه نمك از حد دریاچه نمك تا محل تلاقی قره چای وقمرود   (شمال غرب كوه سپررستم)باستثنا، حوزه آبریزرودخانه های كبار،دره باغ وفردو

4121

غرب دریاچه نمك از حد دریاچه نمك تا محل تلاقی قره چای وقمرود   (شمال غرب كوه سپررستم)باستثنا، حوزه آبریزرودخانه های كبار،دره باغ وفردو

4121

غرب سهند از صوفی چای تا حد حوزه آبریز آجی چای

304

غرب مازندران از صفارود تا حدشرقی حوزه آبریز رودخانه چالوس

142

فیره رود

13123

قازان چای

1145

قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه كله وعمارت)

412243

قره چای از پل خنداب تا پل دوآب(محل تلاقی رودخانه كله وعمارت)

412243

قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب

412242

قره چای از روستای شیرین آباد تا پل خنداب

412242

قره چای از عمرآباد تا محل روستای شیرین آباد

412241

قره قوم

60

قطورچای

1141

قطورچای از بالادست تلاقی آق چای تاچهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی

11431

قطورچای از بالادست تلاقی قازان چای تا پایین دست تلاقی هندوان چای

1146

قطورچای از پایین دست تلاقی هندوان چای تا پایین دست رودخانه      چلیك(آبادی قطور)

1147

قطورچای از چهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق )

1144

قطورچای از چهاركیلومتری بالادست روستای اواغلی تا پایین دست تلاقی قازان چای ( روستای ریشلق )

1144

قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تا تلاقی  آق چای

1141

قطورچای ازتلاقی بارودخانه ارس تاپایین دست تلاقی رودخانه آق چای

1142

قطورچای بین آق چای و چهاركیلومتری بالادست روستای اوغلی به استثنا حوزه زیلبرچای

11432

قطورچای دربالادست آبادی قطور

1148

قلعه جای

13243

قلعه چای

3042

قم رود از بالادست تلاقی با شور تا تلاقی دو رودخانه خمین و گلپایگان به استثنای دربند شور

412343

قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم

41231

قمرود از تلاقی رودخانه قره چای تا خروج از دشت قم

41231

قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور

412341

قمرود از سد 15خرداد تا پایین دست تلاقی رود شور

412341

قمرود از سد 15خرداد تا محل تلاقی رودخانه های گلپلیگان و خمین

41234

قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم

41232

قمرود از ورود به دشت قم تا خروج از دشت قم

41232

قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد

41233

قمرود از ورود به دشت قم تا سد 15خرداد

41233

قمرود تا تلاقی با قره چای

4123

قوزقان چای در داخل كشور

6013

قوزقان چای در داخل كشور

6013

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به هیدرولوژی

لغات و اصطلاحات انگلیسی مربوط به هیدرولوژی

 

Accuracy   صحت - درستی
Annual  peak  flood   دبی اوج سالانه 
Annual  variation   نوسانات سالانه
Antecedent  precipitation   پیش بارش – بارش قبلی
Area   مساحت
Area Ratio   نسبت مساحت
Arithmetic mean   میانگین حسابی
Asymmetrical distribution   توزیع نامتقارن
Automatic Delineation of Watershed   استخراج اتوماتیك حوزه آبخیز
Average   متوسط 
Average velocity   سرعت متوسط 
Backwater   برگشت آب 
Base flow   آب پایه 
Basic data    داده های پایه
Bias   اریب 
Bifurcation   انشعاب ( ابراهه ها ) سیمان
Bifurcation ratio   نسبت انشعاب 
Buffer   بافر
Catchment   حوزه آبخیز
Catchment geomorphology   ژئومورفولوژی حوزه آبخیز
Catchment hydrology   هیدرولوژی حوزه آبخیز
Center  tendency   تمایل به مركز
Channel   precipitation   كیال بارش (بارش مستقیم روی رود )
Channel  Routing   روند سیل در رودخانه
Channel  storage   ذخیره آبراهه 
Coefficient of variation   ضریب تغیرات 
Comactness  coefficient   ضریب فشردگی
Compound hydrograph   هیدروگراف مركب 
Convolution integral   انتگرال پیچشی
Coordinate system   سیستم مختصات
Correlation   همبستگی 
Correlation coefficient    ضریب همبستگی 
Critical velocity   سرعت بحرانی 
Cross section   برش ارضی- مقطع ارضی 
Current meter   سرعت سنج- مولینه 
Data   داده ،آمار
Deconvolution   از حالت پیچشی درآوردن
DEM Resolution    تفكیك مدل رقومی ارتفاع
Design flood   سیل طرح
Design storm   رگبار طرح
Depression storage   ذخیره چالابی
Diffusion Equation   معادله پخشودگی بتن
Digital Elevation Models   مدل رقومی ارتفاع
Dimensionless unit hydrograph   هیدروگراف واحد بی بعد
Direct runoff   رواناب مستقیم 
Direct Runoff Hydrograph   هیدروگراف رواناب مستقیم
Discharge   بده – دبی
Distributed modeling   مدلسازی توزیعی
Division Ratio   نسبت تقسیم
Drainage    زهكشی
Drainage basin yield   آورد حوزه
Drainage density   تراكم زهكشی
Drainage pattern   الگوی شبكه زهكشی
Effective rainfall   باران موثر – باران مازاد گچ
Elongation Ratio   نسبت كشیدگی
Envelope curve   منحنی پوش
Extreme values   مقادیر حد
Feedback   پس خور
Filter   فیلتر
Flash flood   تند سیل – تند اب
flood   سیل
Floodplain   دشت سیلابی – سیل دشت
Fluctuation=Oscillation   نوسان 
Forecasting   پیش گویی
Form Factor   فاكتور شكل
Gauge   اندازه گیر (آب ، باران )
Gauging station   ایستگاه اندازه گیری 
Geographic Information System(GIS)   سیستم اطلاعات جغرافیائی
Geomorphological  Instantaneous Unit Hydrograph   هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیكی
Geomorphological Behavior   رفتار ژئومورفولوژیكی
Geomorphometry   ژئومورفولوژی كمی
Georeference   ژئورفرنس
Hill Shading Maps   نقشه سایه روشن
Hillslope   دامنه
Hydraulic   radius   شعاع هیدرولیكی
Hydrograph   هیدروگراف
Hydrologic Distance   فاصله هیدرولوژیكی
Hydrological Modeling Extension   برنامه الحاقی مدلسازی هیدرولوژیكی در Arcview
Hydrological Response   واكنش هیدرولوژیكی
Hydromodelling   مدلسازی در علوم آب
Impulse Response Function   تابع واكنش لحظه ای
Index hydrograph   هیدروگراف شاخص
Infiltration   نفوذ
Initial abstraction   كاهش اولیه 
Initial detention   نگهداشت اولیه
Input   ورودی
Instantaneous Unit Hydrograph (IUH)   هیدروگراف واحد لحظه ای
Integrated Land and Water Information System   نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی برای آب و خاك ارائه شده توسط ITC  هلند
Interception   اینترسپشن،گیرش گیاهی
Isochron   Map   نقشه خطوط هم زمان تمركز
Isodistance   هم فاصله
Isohyetal map   نقشه همباران 
Isovels   خطوط هم سرعت
Junction   پیوند
Kurtosis   كشیدگی ( منحنی توزیع )
Lag time   زمان تأخیر
Least Squeres Method   روش حداقل مربعات
Legend   راهنما
Lemniscate Ratio   نسبت پروانه ای
Length Ratio   نسبت انشعابات
Level of significance   سطح معنی دار بودن
Linear Programming   برنامه ریزی خطی
Links   اتصالات
Logitudinal section   برش طولی
Lognormal  distribution   توزیع نرمال لگاریتمی
Longitudinal   section   برش طولی
Lumped Model    مدل یكپارچه
Map calculation   محاسبه نقشه ای
Maximum  possible  precipitation      بیشینه بارش ممكن 
Maximum likelihood   بیشینه درست نمایی
Maximum probable precipitation   بیشینه بارش متحمل
Mean          میانگین - متوسط 
Mean depth   بارش متوسط سالانه
Mean velocity   سرعت متوسط
Mete-Channel   متاكانال، ابركانال
Network Hydrology   هیدرولوژی شبكه زهكشی
Node   گره
Operator   عملگر
Optimomization   بهینه سازی
Order,    رتبه 
Output point    نقطه خروجی حوزه ابخیز 
Overlandflow   رواناب سطحی 
Peak   اوج ( سیل )
Peak Discharge   دبی اوج
Perimeter of Watershed   محیط حوزه
Prediction   پیش بینی 
‍‍Principle of Additivity or Superposition   اصل جمع پذیری یا تجمع
Principle of Proportionality   اصل تناسب
Principle of Time Invariance   اصل عدم وابستگی زمانی
Probabability curve   منحنی احتمال
Probability Density Function   تابع چگالی احتمال
Pulse Response Function   تابع واكنش پالسی
Rain guage   باران سنج
Rain guage   باران نگار
Rain recorder  , Pluviograph   باران نگار
Rain storm ,Cloud burst   رگبار ، بارش شدید، بارش طوفانی
Rainfall   بارش 
Rainfall  excess   بارش مازاد 
Rainfall  intensity   شدت باران
Rank    ردیف
Raster map   نقشه رستری
Reach   بازه
Recession curve   منحنی خشكیدگی( فروكش) هیدروگراف 
Relative frequency   فراوانی نسبی 
Reservoir routing   روندیابی مخزن
Residual error   خطای باقیمانده
Resulation   قدرت تفكیك
Retention   نگهداشت – ذخیره
Return period   دوره بازگشت – دوره برگشت
Roughness coefficient   ضریب زبری
Rougosity   زبری
Runoff   رواناب، هرزاب
Runoff coefficient   ضریب رواناب – ضریب هرزاب
Sample Data System   سیستم داده نمونه ای
Sensitivity   حساسیت 
Skeletons Line   خطوط اسكلتی
Slop Map Script   اسكریپت نقشه شیب
Source   مشاء، مبدا
Stage discharge relation   منحنی سنجه آب 
Standard  deviation   انحراف معیار
Standard error   خطای استاندارد
Steady flow   جریان ماندگار
Step Response Function   تابع واكنش پلكانی
Stream   رودخانه
Stream  gauging   اندازه گیری آب رودخانه 
Subsurface runoff   رواناب زیر پوسته ای
Surface runoff   نگهداشت سطحی 
Tide mark   داغ آب 
Time Area  Method   روش زمان مساحت
Time base   زمان پایه ( در هیدروگراف )
Time of concentration   زمان تمركز
Time series   دنباله های زمانی – سری های زمانی
Torrent   مسیل
Trend   روند
Triangulated Irregular Network   مدلهای رقومی ارتفاع مثلثی
Uniform flow   جریان یكنواخت 
Unit Graph   گراف واحد
Unit hydrograph   هیدروگراف واحد
Vector map   نقشه برداری
Viewshed   نقشه خطوط قابل دید
Ware right   حقابه 
Water divide line   خط تقسیم آب – مرز حوزه آبخیز
Water level   تراز  آب
Water level(stage)  recorder   آب نگار – لیمنیگراف
Water resorces   منابع آب 
Water year   سال آبی
Watershed   حوزه آبخیز
Watershed Management   آبخیز داری
Watershed Modeling System   سیستم مدلسازی حوزه آبخیز
Waterway   آبراهه
Weighted  coefficient   ضریب وزنی 
Weighted mean   میانگین وزنی
Wetted perimeter    محیط خیس شده
Width Function Instantaneous Unit Hydrograph  (WFIUH)   هیدروگراف واحد لحظه ای تابع عرض
With Function   تابع عرض

دانلود فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي منابع آب زيرزميني

دانلود فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي منابع آب زيرزميني

نشريه شماره 212

تاريخ ابـلاغ :  01/03/1380      تاريخ اجـرا :  01/03/1380      تاريخ تصـويب :  28/01/1380

به حجم  826 کیلوبایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=Code212.pdf

لینک دانلود از ایران سازه



منبع : ایران سازه

دانلود فهرست خدمات مطالعات مرحله نيمه تفصيلي منابع آب زيرزميني

نشريه شماره 213

تاريخ ابـلاغ :  01/03/1380      تاريخ اجـرا :  01/03/1380      تاريخ تصـويب :  28/01/1380

به حجم  1.02 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=CODE213.pdf

لینک دانلود از ایران سازه

دانلود رایگان فایل پاورپوینت سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود رایگان فایل پاورپوینت سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد

شبیه سازی فرایند بارش رواناب با نرم افزار HEC-HMS حوضه آبریز سد ساروق

به حجم  5.65 مگابایت

در فرمت فشرده (zip)

لینک :

http://dav60ord.persiangig.com/seminar.zip

لینک کمکی دانلود از ایران سازه



منبع : ایران سازه

دانلود راهنماي تعيين غلظت نمونه هاي رسوبات معلق رودخانه ها

نشريه شماره 205

تاريخ ابـلاغ :  13/05/1379     تاريخ اجـرا :  01/06/1379      تاريخ تصـويب :  13/02/1379

به حجم  894 کیلوبایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=CODE205.pdf

لینک دانلود از ایران سازه

دانلود نقشه هاي همسان مجاري آب بر زيرزميني بتني

دانلود نقشه هاي همسان مجاري آب بر زيرزميني بتني

نشريه شماره 218

تاريخ ابـلاغ :  16/03/1380    تاريخ اجـرا :  16/03/1380     تاريخ تصـويب :  16/03/1380

به حجم  4.49 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=Code218.pdf

لینک دانلود از ایران سازه



منبع : ایران سازه

دانلود فهرست خدمات مرحله اجراي طرح هاي مهندسي رودخانه

نشريه شماره 226

تاريخ ابـلاغ :  06/07/1380     تاريخ اجـرا :  06/07/1380     تاريخ تصـويب :  06/04/1380

به حجم  785 کیلوبایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=CODE226.pdf

لینک دانلود از ایران سازه

دانلود نقشه های گلباد چند ماه کل ایستگاههای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

دانلود نقشه های گلباد چند ماه کل ایستگاههای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی

نقل قول :

برای تحلیل مسائل هیدرولوژی ناگزیر به انجام مطالعات هواشناسی هستیم. دستيابي به روش­هاي آسان و كاربردي تحليل داده­هاي هواشناسي، از گذشته تا به حال مد نظر متخصصان بوده است. گلباد روشی ساده و مفید برای تفسیر وضعیت باد در یک منطقه است. در این مقاله از داده­های بادسنجی 18 ایستگاه سینوپتیک واقع در شمال شرق کشور استفاده شده است و به طور میانگین هر ایستگاه دارای 19 سال آمار می­باشد. داده­ها تحت زیربرنامه ای در محیط اکسل به نام MSK WindRose، به فرمت قابل قبولی جهت ورود به نرم‌افزار WRPlot View  که معروفترین نرم‌افزار برای رسم گلباد است، تبدیل می­شوند. سپس داده‌ها در محیط این نرم‌افزار، تحلیل شده و گلباد آن رسم می­گردد. حاصل جدولی حاوی فراوانی و درصد فراوانی وقوع باد در جهات مختلف است و همراه آن شکل گلباد مربوطه در ماه یا سال مورد نظر قابل ترسیم است. توسط این فرایند تعداد حدود 300 گلباد ماهیانه و سالیانه ایستگاههای سینوپتیک منطقه شمال شرق کشور ترسیم شده است. به وسیله قرائت اطلاعات میانگین سرعت و جهت باد غالب در این ایستگاهها، اطلس باد منطقه شمال شرق کشور امکان پذیر شده است.

نقشه های گلباد چند ماه کل ایستگاههای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی در زیر آورده شده است:


گلباد ماه آپریل  (بهمن)

گلباد ماه فوریه (اسفند)

گلباد ماه مارس (فروردین)



منبع : مهندسی آب، هیدرولوژی،هیدرولیک و عمران آب

مطالعه آنلاین آبگیری از رودخانه با استفاده از دهانه آبگیر کوچک و مبانی کلی طراحی آن

نقل قول :

چنانچه تراز طبیعی رودخانه در محل انحراف پایین تر از زمین های اطراف باشد و یا سطح آب در رودخانه دارای نوسانات شدید باشد، آبگیری با استفاده از بند انحرافی انجام می شود. همچنین در مواردی که قسمت زیادی از آب یک رودخانه یا نهر برای آبگیری در نظر گرفته می شود، با استفاده از یک بندانحرافی می توان آب مورد نیاز را برداشت نمود. معمولا سه گروه زیر در این دسته قرار می گیرند:
الف- آبگیر کوچک         ب- آبگیر معمولی        ج- آبگیر بسیار بزرگ

ویژگی های آبگیر کوچک به قرار زیر است:

- بده طراحی در حدود چند صد لیتر بر ثانیه است.

- رودخانه های مورد نظر کوچک و مساحت حوضه آبریز آنها در حدود چند صد کیلومترمربع است.
- مصرف کنندگان در این گونه پروژه ها، شهرهای کوچک با 200 تا 300 هزار نفر جمعیت، تاسیسات صنعتی کوچک و مناطق کشاورزی با وسعت 2000 تا 3000 هکتار می باشند.
1- اجزای آبگیر کوچک
در این نوع آبگیری، اجزای زیر در نظر گرفته می شوند:
1-1- بند انحرافی کوتاه
بند انحرافی علاوه بر تامین عمق لازم برای جریان در ورودی آبگیر، باید سیلاب های طرح را نیز از خود عبور دهد. برای آبگیرهای کوچک، ارتفاع بند انحرافی معمولا از 2 متر تجاوز نمی کند. مهم ترین قسمت یک بند انحرافی، سرریز اوجی بتنی وزنی می باشد که تراز تاج آن برابر تراز سطح نرمال آب می باشد. تراز تاج سریز معمولاً حدود 1 تا 5/1 متر بالاتر از آستانه آبگیر می باشد. عرض این سرریز بستگی به بده اوج سیلاب دارد و معمولاً با عرض آبراهه اصلی برابر است. همچنین در پنجه پایین دست سرریز، مستهلک کننده انرژی محسوب می شود.
1-2- مجرای رسوب شوی (مجرای تخلیه رسوب – دریچه های رسوب بر) Sluice Way
در اغلب بندهای انحرافی لازم است به منظور کاهش میزان بار رسوب ورودی به تاسیسات آبگیر، مجرای تخلیه رسوب نیز احداث گردد. به همین جهت بهتر است که مجرای تخلیه رسوب هر چه نزدیک تر به آبگیر ساخته شود. مجرای تخلیه رسوب به گونه ای ساخته می شود که جریان آب در آن تقریبا ًموازی جریان آب از روی بند انحرافی باشد. عرض مجرای تخلیه رسوب معمولاً برابر عرض آبگیر است. برای انعطاف پذیری و ایمنی در بهره برداری بهتر است عرض مجرا به دو بخش تقسیم و هر بخش دارای دریچه مستقل باشد.
رقوم تاج مجرای تخلیه رسوب معمولاً هم سطح کف رودخانه در نظر گرفته می شود و لازم است حداقل 2/0 تا 9/0 متر طبق معیار USBR  پایین تر از تراز آستانه آبگیر باشد. چون تراز آستانه آبگیر نسبت به تراز تاج دریچه های رسوب شوی بالاتر است، تنها آب زلال وارد کانال آبگیر شده و رسوبات در کف مجرای تخلیه رسوب ته نشین می گردد. رسوبات ته نشین شده در مجرای تخلیه رسوب را می توان به طور متناوب با باز کردن دریچه های رسوب بر، به پایین دست رودخانه منتقل نمود.
به طور کلی در بندهای انحرافی، مجرای رسوب شوی برای نیل به اهداف زیر منظور می گردد:
- کنترل سرعت آبگیری اولیه مخزن با توجه به جریان ورودی
- تخلیه سریع مخزن در شرایط اضطراری
- پایین آوردن سطح آب مخزن به منظور تعمیرات احتمالی دیواره ها، آشغالگیر، آبگیر و...
- تخلیه هیدرولیکی رسوبات پشت بند انحرافی
- تامین آب مصرفی پایین دست در موارد خشکسالی
- کنترل جریان در پایین دست
- کمک به سرریز به منظور تخلیه سیلاب
1-3- دیوار جداکننده
دیوار جداکننده معمولاً به طور عمود بر بند انحرافی ساخته می شود و قسمت اصلی بند انحرافی را از مجرای تخلیه رسوب جدا می کند. دیوار جداکننده در قسمت بالادست تا ابتدای ورودی آبگیر و در پایین‌دست تا انتهای پوشش محافظ مجرای تخلیه رسوب ادامه می یابد. تاج این قسمت در تراز پایین تری نسبت به تاج بند انحرافی قرار می گیرد. وظایف اصلی دیوار جداکننده عبارت است از:
- جداکردن مجرای تخلیه رسوب از قسمت سرریز
- کمک به ایجاد حوضچه ای با تلاطم کم تر در نزدیکی دهانه آبگیر و در نتیجه رسوب گذاری در این ناحیه و ورود آب زلال به درون آبگیر
دیوارهای جداکننده را می توان همانند دیوارهای حایل که تحت اثر فشار رسوب و آب که از ناحیه مجرای تخلیه رسوب به آنها وارد می شود، طراحی کرد.
1-4- خاکریز
برای جلوگیری از طغیان جریان در مواقع سیلابی و قرار گرفتن بند انحرافی در زیر آب، محدوده مورد نظر در اطراف بند انحرافی را با کمک خاکریز می توان محافظت نمود.
1-5- دهانه آبگیر
دهانه یا ورودی آبگیر بالاتر از کف آبراهه اصلی بوده و به وسیله آشغالگیر محافظت می شود. در صورتی که رسوبات ریز دانه امکان ورود به آبگیر را داشته باشند می توان از حوضچه رسوبگیر در داخل آبگیر استفاده کرد. دهانه ورودی آبگیر در این نوع آبگیرها درمحدوده 5/0 تا 8/0 متر بالاتر از کف رودخانه قرار می گیرد. در دوره پر آبی سطح آب بالا آمده و ممکن است ورودی آبگیر با جریان های تحتانی که رسوبات زیادی دارند، تغذیه شود. برای جلوگیری از این مساله می توان یکی از دو روش زیر را به کار برد:
- تعبیه ورودی های مختلف در ترازهای متفاوت برای آبگیری در شرایط متغیر سطح آب
- ساخت یک ورودی بزرگ برای آبگیر که از پایین ترین تا بالاترین تراز سطح آب را دربرگیرد تا در مواقع بالا آمدن سطح آب با استفاده از تیرک های مسدود کننده دهانه ورودی بالا آورده شود.
در این نوع آبگیرها، در بالادست بند انحرافی، رسوب گذاری اجتناب ناپذیر است، ولی اثرات ریخت‌شناسی آنها نیز کم خواهد بود. با این همه آبشستگی موضعی در پایین دست بند انحرافی وجود خواهد داشت. به منظور محافظت سازه در مقابل این اثرات لازم است تمهیدات لازم پیش بینی گردد نظیر:
- در نظر گرفتن یک مجرای خروجی با عرض کافی برای جریان پایه که در مواقع افزایش بده رودخانه بتوان از آن برای تخلیه بده اضافی نیز استفاده کرد.
- عمیق کردن پی سازه ها برای محافظت در برابر آبشستگی موضعی
- مقاوم سازی بستر پایین دست با پوشش های حفاظتی
2- ضوابط طراحی
در طراحی هیدرولیکی این نوع آبگیرها موارد زیر باید مشخص شوند:
- تراز نرمال و حداکثر جریان
- ابعاد اصلی سازه های مهم نظیر ورودی آبگیر، طول تاج سرریز، ابعاد مجرای تخلیه رسوب و ابعاد دریچه‌های رسوب بر
- روش های حفاظتی بالادست و پایین دست بند انحرافی
در این آبگیر ها از رابطه Ae=Qd/Vd برای طراحی ابعاد ورودی آبگیر استفاده می شود که Ae سطح مقطع جریان در دهانه آبگیر است.
3- کنترل رسوب در آبگیر
در آبگیری از رودخانه، میزان رسوبات ورودی به آبگیر باید به حداقل مقدار ممکن برسد و در صورت نیاز، جداسازی رسوبات در کانال آبگیر نیز انجام شود. همان گونه که گفته شد جریان آب، رسوبات را به صورت بار کف و یا بار معلق حمل می کند. با توجه به این که همیشه جدا کردن کامل رسوبات از آب، درجلوی آبگیر امکان ندارد، معمولاً بیشترین تلاش بر این است که بار کف وارد آبگیر نشود.
وجود بار معلق در آب، در اثر افزایش سرعت زیاد آب صدمات زیادی به سازه ها و به خصوص به وسایل مکانیکی مانند پمپ ها و توربین‌ها می رساند. چنانچه در بخش هایی از سامانه انتقال، به ویژه در سامانه‌هایی که به صورت ثقلی منتقل می شود، سرعت جریان کم باشد، به طوری که جریان آب نتواند مواد منتقل شده را در حالت معلق نگهدارد، رسوبات ته نشین می شوند. این عمل ممکن است از محل آبگیر شروع شده و به تدریج در تمام سامانه گسترش یابد. در اثر رسوب گذاری شیب کانال ها به هم خورده و با بالا آمدن رقوم کف کانال، ارتفاع آزاد در آنها کاهش یافته و در نهایت از ظرفیت آبرسانی کاسته می شود.
4- مکان یابی و جانمایی دهانه آبگیر
انتخاب محل مناسب آبگیری برای موفقیت پروژه ضروری می باشد. یک محل مناسب می تواند اختلال در آبرسانی را که به دلیل ورود رسوب به داخل آبگیر به وجود می آید، به حداقل کاهش دهد. باید توجه داشت که بعد از اجرای پروژه، مشکلات ایجاد شده در اثر انتخاب نامناسب محل به سختی قابل اصلاح می باشد.
در انتخاب محل آبگیر، قوس رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مناطق پدیده رسوب‌گذاری و فرسایش به طور هم زمان انجام می شود. وجود جریان حلزونی در محل انحنای رودخانه موجب رانده شدن رسوبات نزدیک کف به سمت قوس داخلی و حرکت آب صاف تر سطحی به سمت قوس بیرونی می گردد. پدیده فوق موجب می شود که قسمت محدب رودخانه محل بسیار مناسبی برای احداث آبگیر باشد. حتی در مواقعی که به ناچار تاسیسات آبگیری در قسمت داخلی انحنا ساخته می شود، می‌توان با ایجاد تمهیدات مناسبی، یک انحنای مصنوعی به نحوی ایجاد کرد که انحنای جریان به طرف وسط رودخانه بوده و در نتیجه مقدار زیادی از رسوبات رودخانه از محل آبگیر دور شود.
برای بهره برداری کامل از مزیت خم، موقعیت آبگیر باید در مقطعی از قوس که جریان حلزونی به توسعه یافتگی کامل رسیده، قرار گیرد. موقعیت این مقطع به هندسه آبراهه (شعاع انحنا، عرض و زاویه خم) و شرایط جریان بستگی دارد. توسعه جریان حلزونی بعد از زاویه   از شروع قوس شکل می گیرد.
به عنوان یک معیار کلی، ورودی آبگیر برای خم های با شعاع انحنای   (که  شعاع انحنای خط مرکزی قوس و   بیانگر عرض مجرا می باشد) باید در موقعیت تقعر جریان و کمی پایین تر از راس قوس قرار گیرد.
موقعیت مناسب آبگیر در انحنای رودخانه‌ها، توسط رضوان (1989) در محدوده سه چهارم زاویه مرکزی پیچانرود پیشنهاد شده است. همچنین رادکیوی (1993) موقعیت مناسب آبگیر در محل قوس را به روش ترسیمی، که در شکل زیر نشان داده شده است، ارائه کرد. این محل به اندازه دو برابر عرض رودخانه، پایین تر از محل تلاقی امتداد خط مرکز جریان (در ناحیه مستقیم رودخانه قبل از خم) با ساحل است.
 
زمانی که آبراهه دارای هندسه نامنظم است، بهترین روش برای تعیین موقعیت آبگیر، استفاده از مدل های فیزیکی است که با استفاده از آن می توان مسیر جریان های سطحی و تحتانی را مشخص و ابهامات احتمالی در طراحی اولیه را بر طرف کرد.

آمار آب حاصل از ذوب برف و ضریب برفی استان خراسان رضوی تحت اکسل

دانلود آمار آب حاصل از ذوب برف و ضریب برفی استان خراسان رضوی تحت اکسل

نقل قول :

آمار ضریب برفی که در تاریخ 20-8-90 از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اخذ شده است، در زیر آورده شده است:

Amar Kham Zarin Barfi-Snow.rar

به حجم  434 کیلوبایت

در فرمت فشرده (rar)

لینک :

http://www.4shared.com/file/eTmrKF3Q/Amar_Kham_Zarin_Barfi-Snow.html

Amar Zarib Barfi Morattab Shodeh Fallah.rar

به حجم  120 کیلوبایت

در فرمت فشرده (rar)

لینک :

http://www.4shared.com/file/tunDsCA2/Amar_Zarib_Barfi_Morattab_Shod.html

منبع : مهندسی آب، هیدرولوژی،هیدرولیک و عمران آب
دانلود فایل تحت اکسل مشخصات ایستگاههای هیدرومتری استان خراسان

به حجم  102 کیلوبایت

در فرمت فشرده (rar)

 پسورد فایل:  http://www.fallahtafti.blogfa.com/

Khorasan Hydrometri.rar

لینک :

http://www.4shared.com/file/xIUnx57m/Khorasan_Hydrometri.html

دانلود خلاصه طرح بازنگری سیستم جمع آوری رواناب‌های سطحی کلان شهر مشهد

دانلود خلاصه طرح بازنگری سیستم جمع آوری رواناب‌های سطحی کلان شهر مشهد

(کال‌های اقبال‌غربی، چهل‌بازه و اقبال شرقی ، قره خان و نهرنادری )
با استفاده از مدل تلفیقی MIKE SWMM و GIS
کار فرما : شهرداری مشهد
1-چکیده

کنترل وقایعی مانند آب گرفتگی معابر، اختلال در سیستم عبور و مرور، آلودگی منطقه بواسطه جاری شدن روان‏آب آلوده و سیل زدگی مناطق مسکونی و تأمین امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان همواره دغدغه خاطر طراحان و برنامه‏ ریزان شهری و مهندسین آب بوده است.

مدیریت کمی و کیفی روان‏ آب‏های شهری کار بسیار پیچیده‏ای است که هر روزه بر اهمیت آن افزوده می‏شود. صرف ‏نظر از تاثیرات اقتصادی و اجتماعی، مهندسین شهری همواره نیاز دارند تا از نحوه پاسخ سیستم زهکشی شهری در برابر شرایط آب و هوایی مختلف اطلاع داشته باشند. برای نیل به این هدف، 2 روش وجود دارد: 1- مشاهده عملکرد کمی و کیفی سیستم 2- استفاده از فنون مدل‏سازی. روش اول اطلاعات تاریخی را، جدا از بحث و بررسی تغییرات در سیستم، به دست می‏دهد اما هنگامی که روش مدیریت تغییر کرده و اجزاء جدیدی به سیستم اضافه و یا حتی حذف گردد و تاثیر آنها در عملکرد شبکه جمع‏آوری روان‏آب مطلوب باشد، ناگزیر باید از روش دوم استفاده شود.
هدف از این مطالعات شبیه‏ سازی و ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی روان‏ آب سطحی کلان شهر مشهد می‏باشد. ارزیابی عملکرد شبکه تحت بارش مورخ 09/03/1377 که یک بارش شدید بوده است، مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که مدل SWMM قبلاً نیز در ایران به صورت موردی استفاده شده است، اما به دو علت عمده این کار نسبت به تحقیقات مشابه ممتاز شده و ارزشمند می‏باشد. ابتدا آنکه به علت دیدگاه مجزای هیدرولوژیکی یا هیدرولیکی کارشناسان مربوطه، اصولاً یا از مدول رواناب سطحی و یا از مدول روندیابی پیشرفته آن استفاده شده است ولیکن در اینجا هر دو مدول آن به کار برده شده است. همچنین تخمین پارامترهای اولیه مدل (شامل پارامترهای فیزیکی زیرحوضه‏ ها و انتقال دهنده‏ ها) کار بسیار وقتگیری است و در اینجا روشی جدید برای تهیه این اطلاعات از طریق سیستم GIS معرفی و استفاده شده است.
در این تحقیق برای انجام محاسبات بارش – روان‏آب و ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سیستم از مدل MIKE SWMM استفاده شده است. استفاده ترکیبی از مدل MIKE SWMM و سیستم GIS علاوه بر منتهی شدن به اطلاعات جالب، نتایج با اهمیتی را به دنبال خواهد داشت.
کلید واژه : شبکه زهکشی روان‏آب شهری، مدیریت روان‏آب شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، MIKE SWM

2- مقدمه

در سال 1370، وضعیت جمع‌آوری رواناب‌های سطحی شهر مشهد توسط یکی از شرکتهای مشاور به صورت کلی مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعات می توانست مبنای خوبی برای کلیه طراحی‌های کوچکتر در جهت طراحی مقاطع یک کانال هدایت آب‌سطحی توسط دیگر مشاورین باشد. به عبارت دیگر مطالعات سال 70 به عنوان مطالعات فاز صفر و فاز یک برای طراحی‌های دیگر به کارگیری شود. مطالعات مذکور زیر حوزه‌های شهر مشهد را معین و ابعاد تقریبی کانال‌ها را برآورد کرده بود.
با گذشت سالهای متمادی مطالعات صورت گرفته کارایی خود را از دست داد. فرضیات به کارگیری شده و زیر‌حوزه‌های مستقل شده از هم و ... دستخوش تغییرات شد. از سویی دیگر در برخی موارد پروژه‌های اجرا شده، تعهدی به مطالعات صورت‌گرفته نداشتند، علی‌الخصوص که 70% از شبکه‌های ریزتر، هنوز اجرایی نشده بود.
تاکنون به جهت مشکلات اعتباری تنها 80% از شبکه های اصلی و 30% از شبکه های فرعی اجرا شده‌اند. لذا در حال حاضر شهر مشهد از نظر شبکه‌های اصلی چندان دچار مشکل نیست و شاید به توان قالب مشکلات آبگرفتگی را ناشی از عدم اجرای شبکه‌های فرعی دانست.
با عنایت به موارد فوق و برخی الزامات دیگر در سال 85 و در قالب یک طرح پژوهشی، بازنگری مطالعات انجام‌شده توسط مشاور به عهده مرکز پژوهشی منابع آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی گذاشته شد که نتیجه این مطالعات پس از 3 سال در سال 88 به شهرداری مشهد ارائه گردید.
بنیان طرح پژوهشی مذکور، به‌کار‌گیری یک دید جامع برای کل شهر و برهم نهاده شدن آبراهه‌های اصلی در حوزه‌های مختلف بر روی یکدیگر و بررسی اثرات این برهم‌نهادگی میباشد. لذا ابتدا هر زیر حوزه به تنهایی و سپس با ترکیب اثرات حوزه های مرتبط بررسی و مدل شده است. در این طرح پژوهشی که سه سال به طول انجامید دو تیم به کار مشغول بودند.
1 . تیم میدانی که مسئولیت برداشت اطلاعات میدانی از وضع موجود را به عهده داشته اند.
2 . تیم مدلسازی که مسئولیت ساخت و پرداخت مدل را به عهده داشت.
در نهایت با تجزیه و تحلیل  نتایج، گزارشات پایانی تهیه گردید.
مدل (نرم افزار) بکار‌گیری شده MIKE SWMM  بود. طرح پژوهشی مذکور،کل منطقه‌ی شهری مشهد را مورد بررسی قرار داده است و با تخلیه‌ی آورد مسیلها به کشف‌رود مدلسازی اتمام می‌یابد.
این مدل با شبیه سازی کامل حوزه و شبکه زهکش آن و بر اساس باران طراحی مورد نظر، یک سیستم هوشمند از محیط بدست می‌دهد که یکی از کاربردهای آن تحلیل وضع موجود می‌باشد. کاربرد اصلی و غایی طرح پژوهشی در اختیار قراردادن یک مدل هوشمند از کل سیستم می‌باشد که به فراخور تصمیمات مدیریتی پیش رو، قابلیت تجزیه و تحلیل شبکه را دارا بوده و به کمک آن می‌توان اثرات هر گونه تغییر و یا توسعه ی شبکه را بررسی و ملاحظه نمود.

به حجم  12.37 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://www.4shared.com/document/UySd1YDI/Mashhad_StormWater_Simulation_.html

منبع : مهندسی آب، هیدرولوژی،هیدرولیک و عمران آب
بررسی و تحقیق دبی‌های پایه و سیلابی در رودخانه‌های مناطق خشک

Project Title : Review and Research of Base and Flood Flows in Arid Area
Key Words : Hydrometric Stations, Base Flow, Province Rivers
اهداف طرح مسئله :
چنانچه هنگامی که در رودخانه به دلیل بارندگی‌های قبلی جریان آب وجود داشته و یا این که حوضه در مرحله فروکش کردن سیل قبلی باشد، بار دیگر بارندگی صورت گیرد، رواناب جدید با دبی موجود در رودخانه مخلوط می‏شود و لذا بخشی از دبی رودخانه مربوط به رواناب قبلی است. بنابراين در صورت نياز به تعيين هیدروگراف سیل جدید، لازم است ابتدا دبی قبلی رودخانه که تحت عنوان دبی پایه (Base flow) شناخته می‏شود از آن کسر گردد. این فرآیند را مجزا کردن یا جداسازی هیدروگراف (Hydrograph separation) گویند و همانطور که گفته شد، منظور از مجزا کردن هیدروگراف جدا ساختن جریان پایه که معمولاً قبل از وقوع سیل در رودخانه جاری بوده از هیدروگراف است که در تحلیل هیدروگراف نباید آن را به حساب دبی پایه سیل منظور کرد.
عموماً در استان خراسان بر روی رودخانه‌هایی ایستگاه هیدرومتری تاسیس شده است که دارای جریان پایه دائم باشد و یا حداقل بخش عمده سال جريان آب در رودخانه وجود داشته باشد. از طرف دیگر بخصوص در سال‌های اخیر عمده سازه‌های آبی بر روی رودخانه‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرد که یا دبی پایه و جریان دائم ندارند و یا به خاطر رعایت شرایط اجتماعی پایین دست محل پروژه و رعایت حقوق مالکین، حق دخل و تصرف در جریان پایه رودخانه وجود ندارد. لذا مهمترین سوال مدیران، مهندسین هیدرولوژی و طراحان سازه این است که حجم جریان‌های سیلابی که قابل کنترل و برنامه ریزی می‌باشد چقدر است؟
متاسفانه تاکنون مطالعه مدون و قابل استنادي بر روی دبی‌های پایه و سیلابی در رودخانه‌های استان خراسان و حتی کشور انجام نشده است، در حالی که نیاز به انجام چنین تحقیقاتی به شدت احساس می‌شود.
متدولوژي انجام پروژه :


برای جداسازی دبی پایه از یک هیدروگراف مجزا سه روش وجود دارد که شرح آن در منابع فارسی وجود دارد. اما هنوز برای جداسازی دبی پایه داده‌های روزانه ایستگاه‌های هیدرومتری در ایران اقدامی صورت نگرفته است. یکی از گروه‌های منابع آب وابسته به سازمان نقشه‏برداری ایالات متحده(U.S.Geological Survey)  برای جداکردن دبی پایه از داده‏های دبی‌های روزانه رودخانه‏ها در محل ایستگاه هیدرومتری گزارشی ارائه داده که در آنجا با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حوضه‏های مختلف، 3 روش عمده بشرح زیر پیشنهاد شده است:
1- روش فواصل ثابت                                                             Fixed-Interval Method
2- روش فواصل متحرک                                                       Sliding -Interval Method
3- روش حداقل محلی                                                           Local-minimum method
در این روش‌ها فرض شده است که تعداد روزهایی که پس از واقعه سیلاب بر آب پایه رودخانه تاثیر گذاشته است با توانی از مساحت رابطه داشته باشد.
رابطه (1) :                      
N : تعداد روزهای جاری شدن رواناب پس از هر واقعه سیلابی(بر حسب روز)           A : مساحت حوضه بالادست ایستگاه(کیلومتر مربع)

http://hfarahani48.blogfa.com


شکل 1 : روش‌های پیشنهادی برای جداسازی دبی پایه از داده‏های ایستگاه‏ هیدرومتری


روش‌های فوق بر اساس حداقل دبی روزانه در فاصله زمانی برابر (در قبل و بعد از واقعه سیلابی) و مبنا قرار دادن آن به عنوان دبی پایه عمل می‌کنند. در مرجع اصلی مقدار آن برابر عددی فرد در بازه بین 3 تا 11 و در حقیقت نزدیک‌ترین عدد صحیح فرد به عدد اعشاری  پیشنهاد شده است.

 بر اساس تجربیات کارشناسی محقق، مقدار N در رودخانه‌های استان خراسان حتی تا 31 روز نیز قابل افزایش می‌باشد. نمونه‌ای از خروجی‌های روش Sliding -Interval Method به وسیله برنامه نویسی در محیط اکسل در ادامه نشان داده شده است:

http://hfarahani48.blogfa.com


شکل 2: نمودار تغییرات جریان روزانه، سیلاب و پایه ایستگاه هیدرومتری چکنه علیا
 در یک سال متوسط (74-1373)

http://hfarahani48.blogfa.com

شکل 3 : نمودار تغییرات جریان روزانه، سیلاب و پایه ایستگاه هیدرومتری چکنه علیا

در یک سال تر (77-1376)

به منظور بررسی و تحقیق دبی‌های پایه و سیلابی در رودخانه‌های استان خراسان ابتدا بایستی رژیم ماهیانه و روزانه جریان رودخانه‌ها به طور کامل بررسی و تحلیل گردد. به این منظور در ابتدای کار آمار دبی‌های روزانه تمامی ایستگاه‌ها جمع آوری می‌گردد. سپس بر اساس اطلاعات فوق و بر اساس تحقیقات، مقالات و استانداردهای انجام شده که نمونه‌ای از آن‌ها در بالا آورده شد، دبی پایه ایستگاه‌ها به وسیله برنامه‌نویسی در محیط اکسل جداسازی می‌شود. سپس روش‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و تحلیل می‌گردد. لازم به توضیح است که صرفاً تاکید بر نتایج روشهای مختلف مناسب نیست. لذا بایستی نتایج با مشاهدات میدانی و پرس و جو با اهالی ساکن در مراکز جمعیتی اطراف ایستگاههای هیدرومتری مورد بررسی، کنترل گردد. لذا در انتها نتایج بازدیدها و برداشت‌های میدانی و تجربیات کارشناسی با نتایج روش‌های فوق مقایسه می‌گردد. در این راستا بهترین روش انتخاب و برنامه کاربر دوست برای جداسازی دبی پایه از آمار ایستگاه‌های هیدرومتری استان تهیه و ارائه می‌گردد.

سابقه پژوهش در ايران و جهان و منابع و مراجع موجود :



همانطور که اشاره شد، مهندسین سازمان نقشه‏برداری ایالات متحده در موضوع جداسازی دبی پایه از آمار روزانه تحقیقات فراوانی انجام داده‌اند و حتی یک مدل رایانه‌ای به نام HYSEP توسط اين سازمان ارائه شده است که البته تنها روی بانک داده‌های ایالات متحده (DSS) قابل اجرا است.
در سال 1999 دپارتمان بوم شناسی ایالت واشنگتون تحقیق مشروحی روی تخمین خصوصیات رژیم پایه رودخانه ها و مسیل های ایالت واشنگتن انجام داده و نتایج را در قالب بولتن شماره 60 چاپ نمود و در آنجا نقشه های رقومی و جامع از حجم و درصد جریان کل، جریانهای پایه و سیلابی برای تمامی ایستگاههای مورد مطالعه ارائه نموده است.
آقای Smakhtin در سال 2001 روش ساده ای (Digital Filter Algorithm) برای جداسازی دبی پایه از آمار پیوسته ماهانه ایستگاههای هیدرومتری ارائه کرده است و آن را روی داده های 3 ایستگاه منتخب در آفریقای جنوبی اعمال نمود و در انتها آن را با روشهای مبتنی بر آمار روزانه مقایسه نمود.
آقای Hughes در سال 2002 روشهایی را برای جداسازی دبی پایه از آمار روزانه یا ماهانه ایستگاههای هیدرومتری ارایه و آنها را با هم مقایسه کرد و در انتها عنوان شد که کاربرد این روش با آمار روزانه نتایج بهتری به همراه دارد.
آقای Stewart در سال 2007 به وسیله روش ضریب هدایت موازنه جرم (Conductivity Mass-Balance (CMB)) روشهای جداسازی دبی پایه را که به وسیله مهندسین سازمان نقشه‏برداری ایالات متحده و در نرم افزار HYSEP ارائه شده بود، کالیبره نمود. ایشان پارامتر را به وسیله رابطه اصلاحی  کالیبره نمود و استفاده از این رابطه را توصیه کرد.
جناب  Nyenjeدر سال 2009 تاثیر تغییر اقلیم را بر تغذیه آب زیرزمینی و رژیم پایه حوضه upper Ssezibwa در اوگاندا بررسی کرد. در این بررسی تغییرات بارندگی روزانه با دبی روزانه به تفصیل بررسی، مقایسه و تحلیل شده است.

فهرست منابع:

1-   علیزاده، امین.، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارت دانشگاه امام رضا(ع)، چاپ بیست و یکم، 1386
2-   فلاح تفتی، ابراهیم.، رستمی، ع.، راهنورد، محمد رضا.، گزارش هیدرولوژی حوزه آبخیز نوروزی قوچان، مهندسین مشاور مهار سیلاب خراسان، 1389
3-    Hysep: A Computer Program For Streamflow Hydrograph Sepration and Analysis, Ronald A., US Geological Survey, 1996
4-    Boughton WC,. Partitioning streamflow by computer. Inst. Eng. Civ. Eng. Trans. CE30(5), 285-291, 1988
5-   Boughton WC, 1993. A hydrograph-based model for estimating water yield of ungauged catchments. Institute of Engineers Australia National Conference. Publ. 93/14, 317-324
6-   Chapman T, 1999. A comparison of algorithms for stream flow recession and baseflow separation. Hydrological Processes 13, 701-714.
7-    Mark Stewart, Joseph Cimino, Calibration of Base Flow Separation Methods with Streamflow Conductivity, Vol. 45, No. 1—GROUND WATER—January–February 2007 (pages 17–27)
8-    Denis A Hughes, Pauline Hannart, Continuous baseflow separation from time series of
9-    daily and monthly streamflow data, ISSN 0378-4738 = Water SA Vol. 29 No. 1 January 2003
10-Kirk A. Sinclair, Charles F. Pitz, Estimated Baseflow Characteristics of Selected Washington Rivers and Streams, Water Supply Bulletin No. 60, Department of Ecology of the state of Washington, October 1999
11-VU Smakhtin, Estimating continuous monthly baseflow time series and their possible applications in the context of the ecological reserve, ISSN 0378-4738 = Water SA Vol. 27 No. 2 April 2001
12-PHILIP M. NYENJE ,  OKKE BATELAAN, Estimating the effects of climate change on groundwater recharge and baseflow in the upper Ssezibwa catchment, Uganda, Hydrological Sciences–Journal–des Sciences Hydrologiques, 54(4) August 2009 Special issue: Groundwater and Climate in Africa

 سوابق پژوهشي پژوهشگر به ويژه در مورد پروژه پيشنهادي :
پژوهشگر بخصوص در دهه اخیر از عمده ایستگاههای هیدرومتری استان خراسان بزرگ بازدید نموده است و به منظور جداسازی دبی پایه از آمار روزانه ایستگاههای هیدرومتری برنامه ای به وسیله ماکرو نویسی در محیط اکسل نیز توسعه داده است. در این راستا جلسات مشورتی با بسیاری از کارشناسان هیدرولوژی و مهندسی آب برگزار و نظرات آنها در انتخاب ضریب N در برنامه ذکر شده، لحاظ شده است. از جمله کارشناسان فوق می‌توان به برخی از اساتید دانشگاه، کارشناسان ناظر هیدرولوژی سازمان آب منطقه‌ای ، کارشناسان معاونت مطالعات پایه منابع آب سازمان آب منطقه ای، مدیریت آب و خاک جهاد و مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان بزرگ اشاره نمود.

پيشنهادي پژوهشگر جهت استفاده كاربردي از نتايج :


همانطور که به نحوی در قبل اشاره شد، متاسفانه برنامه رایانه ای موجود در محیط اکسل که تاکنون توسعه یافته، تنها با روش دوم (SIM) کار می کند. در حالی که طبق تحلیل منابع موجود، روش سوم (LMM) دقیقتر و مناسبتر است. این روش پیچیدگیهایی دارد که توسعه برنامه برای آن نیاز به حمایت مالی دارد. حتی اخیراً روشهای بهتر و دقیقتری از LMM نیز ارایه شده که بایستی نتایج آنها روی داده های ایستگاههای استان بررسی و کنترل شود.
از طرف دیگر در صورتی که تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر، در تعیین روش دقیق و مناسب و قابل کاربرد برای رودخانه های استان خراسان بکار گرفته شود، نتایج حاصل از طرح فوق مورد علاقه و کاربرد عموم مهندسین هیدرولوژی، منابع آب و طراحان سازه های آبی قرار خواهد گرفت.
در این طرح یک برنامه جهت جداسازی دبی پایه توسعه داده خواهد شد که کاربر دوست بوده و پس از ورود داده ها، نتایج روشهای مختلف، را محاسبه خواهد نمود. سپس با توجه به اقلیم و خصوصیات فیزیوگرافی حوضه بالادست ایستگاه، روش مناسب را نیز پیشنهاد خواهد کرد.

دانلود ابزار جانبی سیستم شبیه سازی حوزه آبریز WMS-Hydro

منبع : مهندسی آب، هیدرولوژی،هیدرولیک و عمران آب

دانلود ابزار جانبی سیستم شبیه سازی حوزه آبریز WMS-Hydro

نقل قول :

در این قسمت ابزار جانبی سیستم شبیه سازی حوزه آبریز WMS-Hydro برای دانلود اضافه شده است.  از این ابزار در Arc View GIS استفاده می شود.

به حجم  725 کیلوبایت

در فرمت فشرده (rar)

لینک :

http://www.4shared.com/file/wFXelbdm/WMS_Hydro_-_Watershed_Manageme.html



منبع : ایران سازه

دانلود راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري ديوارهاي سيل بند

(نشريه شماره 518)

  تاريخ ابـلاغ :  23/12/1388     تاريخ اجـرا :  23/12/1388      تاريخ تصـويب :  23/12/1388

به حجم  3.41 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://tec.mporg.ir/saman/Zavabet/download.aspx?fname=Code518.pdf

لینک دانلود از ایران سازه

دانلود آمار کیفی و تحلیل اطلاعات رسوب ایستگاههای هیدرومتری استان خراسان

منبع : مهندسی آب، هیدرولوژی،هیدرولیک و عمران آب

دانلود آمار کیفی و تحلیل اطلاعات رسوب ایستگاههای هیدرومتری استان خراسان

نقل قول :

آمار کیفی و تحلیل اطلاعات رسوب ایستگاههای هیدرومتری استان خراسان، در مورد صحت اطلاعات به کاربرده شده و نتایج آنها هیچ مسئولیتی بر عهده نگارنده نمی باشد.

لینک (Khorasan Quality.rar):

http://www.4shared.com/file/o4A2I0f6/Khorasan_Quality.html

لینک (Khorasan Sediment Data.rar):

http://www.4shared.com/file/N_v4ExgP/Khorasan_Sediment_Data.html

آمار خام رسوب ایستگاههای هیدرومتری

لینک (Khorasan Sediment Data.rar):

http://www.4shared.com/file/N_v4ExgP/Khorasan_Sediment_Data.html

لینک (Rosub Hatiteh 47053.rar):

http://www.4shared.com/file/JEuBdrFc/Rosub_Hatiteh_47053.html

لینک (باغ عباس-62001.rar):

http://www.4shared.com/file/bEtqLG86/_-62001.html

لینک (تیمنک-62009.rar):

http://www.4shared.com/file/4kfe8CPa/-62009.html

لینک (میامی-64057.rar):

http://www.4shared.com/file/ywKkTe78/-64057.html

منبع : مهندسی آب، هیدرولوژی،هیدرولیک و عمران آب

معرفی نرم افزار طراحی بندهای توری سنگی (گابیون)

نقل قول :

پس از تلاش چندین ساله و استفاده از تجربه کارشناسان مختلف طراح و مجری، نرم افزار طراحی و متره بندهای توریسنگی (گابیون) تهیه گردیده است که مورد تایید مدیریت آبخیزداری چندین استان نیز قرار گرفته است. نمایی از برنامه در شکل زیر نشان داده شده است.

لینکهای مرتبط

فایل فلش درباره سیستم تور و سنگ (گابیون) شرکت maccaferri

پروژه مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور در حوضه های آبریز

منبع : علوم جغرافیا

پروژه مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور در حوضه های آبریز

پروژه مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور در حوضه های آبریز  ارس(تالش‐ تالاب انزلی)، سفیدرود بزرگ، بین سفیدرود و هراز،  (هراز‐ قره سو)گرگانرود ‐قره سو (اترک و ارومیه)  تهیه کننده:  شرکت مهاب قدس

فهرست مطالب
    مقدمه
    نظریه توسعه، رویکرد، الگوی برنامه ریزی
    چشم انداز، تعیین اهداف مطالعات
    روش شناسی
    پیشینه مطالعات
    بررسی فراهم بودن داده ها و اطلاعات و دامنه و مقیاس آنها
    مفروضات و ریسک ها
    ارزیابی شرح خدمات و ارائه شرح خدمات اصلاحی
    خروجی های مورد انتظار از مطالعات
    برنامه زمان بندی
    سازماندهی
    رویکردهای مدیریت منابع آب در دنیا

به حجم  4 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

نکته : متن فایل متاسفانه خراب است ولی در کل می شود استفاده نمود.

لینک :

http://geographyscience.persiangig.com/Tarhe/Tarhe Jame Ab K.pdf



منبع : مهندسی آب، هیدرولوژی،هیدرولیک و عمران آب

دانلود فایل اکسل آمار دبی روزانه تا سال 89-1388 استان خراسان رضوی

Daily Discharge 1388-89

نکته : توضیحات لازم داخل فایل مربوطه

به حجم  2.4 مگابایت

در فرمت فشرده (rar)

لینک :

http://www.4shared.com/rar/skf-AIOw/Daily_Discharge_1388-89.html

دانلود فایل راهنمای نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی ILWIS

منبع : علوم جغرافیا

دانلود فایل راهنمای نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی ILWIS

 راهنمای نرم افزار ILWIS

  (Integrated Land and Water Information System)

http://hfarahani48.blogfa.com

نقل قول :

نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیائی ILWIS که مخفف سیستم اطلاعات جامع آب و زمین می باشد، توسط ITCهلند ارائه شده است که نرم افزار جامعی در زمینه پردازش تصاویر ماهواره ای و ایجاد نقشه های برداری است. این نرم افزار بطور جامع کاربر محور بوده و غالب عملکردهای آن بر پایه رستر استوار است ولی ورود و مدیریت اطلاعات به صورت برداری می باشد.  قابلیت پردازش تصویر و قدرت تبادل اطلاعات آن با سایر نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیائی قابل قبولی است. همچنین ILWIS  نرم افزاری قدرتمند در زمینه آنالیز داده های زمینی و جغرافیایی می باشد. در این کتاب به کاربرد نرم افزار ILWIS در مطالعات فیزیوگرافی حوضه ها پرداخته شده است.

به حجم  4.2 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک :

http://www.4shared.com/document/3-3vwex3/ILWIS.html



منبع : 4shared

دانلود رایگان نرم افزار WEAP به همراه آموزش فارسی

Water Evaluation And Planning System

دانلود رایگان نرم افزار WEAP به همراه آموزش فارسی

دانلود رایگان نرم افزار WEAP

دانلود رایگان نرم افزار WEAP

گروه مهندسي آب باشگاه مهندسان ايران iran-eng.com

به حجم 50.58 مگابایت

در فرمت فشرده (rar)

لینک :

http://www.4shared.com/file/nBVrEKN_/Install_WEAP.htm

آموزش فارسی نرم افزار WEAP

نقل قول :

پيش گفتار مترجم

اواخر سال 1384 بامدل WEAP آشنا شدم. افزايش طرحهاي آبي با نگرش هاي جديد در مديريت منابع آب، محققان،   استادان دانشگاه و مهندسان ايراني را به توسعه و استفاده از مدل هاي تحليل سيستمهاي منابع و مصارف آب ترغيب كرده بود. امروز پس از حدود دو سال و اندي، اين مدل ها چنان توسعه يافته اند كه كمتر پروژه اي را مي توان يافت كه برنامه ريزي منابع آب آن به طور مستقيم و يا با استفاده از امكانات كدنويسي و ارتباط با مد لهاي ديگر قابل پياده كردن نباشند. روند توسعه مدل WEAP از سه سال پيش تاكنون بسيار سريع بوده است و امكانات جديد همچنان به آن افزوده مي شود.

ترجمه اين خودآموز بنا بر درخواست مؤلفان اين مدل مبني بر برگردان داوطلبانه راهنماي نرم افزار به زبان هاي مختلف صورت گرفت و من افتخار آن را داشتم كه اين مسئووليت را برعهده بگيرم...

بهزاد شريف

كارشناس برنامه ريزي منابع آب شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

مرداد 1387

به حجم 4.94 مگابایت

در فرمت فشرده (rar)

رمز : afghan-civil

لینک  :

http://www.4shared.com/file/dfrcO0ii/weap_tutorial_farsi.htm

پاورپوینت معرفی نرم افزار weap

رسآب

نقل قول :

نرم افزار مديريت يكپارچه منابع آب WEAP در مديريت و برنامه ريزي سيستم هاي پيچيده موجب افزايش بكارگيري اين نرم افزار در مطالعه حوضه هاي آبريز گشته است.

این فایل به معرفی این نرم افزاز پرداخته است.(علیرضا حیدری می آبادی-وحید عسکری نژاد)

لینک :

http://www.rasab.ir/images/rasab/PPT/weap.rasab.ppt