漂浮植被水流的水力特性研究
發(fā)布時(shí)間:2020-12-19 15:43
漂浮植被廣泛地存在于人造浮島、濕地、天然河道以及湖泊當(dāng)中,是河道景觀和生態(tài)修復(fù)工程的重要組成部分,合理的配置漂浮植被不僅能夠改善水質(zhì)、維護(hù)生物物種的多樣性,還能改善周邊居民的生活環(huán)境。較沉水、挺水植被水流而言,漂浮植被水流的流動特性非常復(fù)雜,不同的區(qū)域可表現(xiàn)為多孔介質(zhì)流動、明渠流動、管道流動和邊界層流動的特性。以往研究多采用探入水中一定深度的剛性圓柱體來模擬漂浮植被以研究其水流運(yùn)動特性,而對根系不發(fā)達(dá)的浮毯型植被蓋形式的漂浮植被水流運(yùn)動特性研究較少。本文采用仿真荷葉模擬不規(guī)則植被斑塊或浮毯型植被蓋,綜合考慮植被、水體、風(fēng)應(yīng)力以及底壁的交互作用,采用理論推導(dǎo)與實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)相結(jié)合的方法研究漂浮植被水流的水動力學(xué)特性。在漂浮植被的影響下,水流結(jié)構(gòu)和動量傳輸特性會發(fā)生明顯變化,進(jìn)而對水體中污染物和泥沙的輸移擴(kuò)散產(chǎn)生影響。文中采用水槽試驗(yàn)分別對不同雷諾數(shù)、不同寬深比、不同種群密度下漂浮植被對水流的剪切作用和紊動傳輸特性的影響進(jìn)行了系統(tǒng)研究。受植被粗糙邊界的影響,縱向流速的最大值出現(xiàn)在水體中部,雷諾應(yīng)力和紊動強(qiáng)度最大值出現(xiàn)在植被蓋附近。此外,水流結(jié)構(gòu)不僅與植被覆蓋率有關(guān),還與植被形態(tài)和組合方式有關(guān)。...
【文章來源】:武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:150 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖2?-?1玻璃水槽試驗(yàn)系統(tǒng)??
?化)水槽循環(huán)系統(tǒng)示意圖??圖2?-?1玻璃水槽試驗(yàn)系統(tǒng)??2.1.2試驗(yàn)材料??天然狀態(tài)下,漂浮植被多W不規(guī)則形狀斑塊(或浮毯)的形式出現(xiàn),為了體現(xiàn)這種??天然布設(shè)形態(tài),故本次試驗(yàn)選取仿真荷葉代表漂浮植被。A組試驗(yàn)采用直徑約為0.6m??的微漏斗型仿真荷葉若干,入水深度約為5mm。B姐試驗(yàn)分別采用直徑為28cm,18cm,??10cm的仿真荷葉若干,并通過不同的組合方式來實(shí)現(xiàn)不同的覆蓋率。荷葉形態(tài)如圖2?-??2所示,其直徑從左到右依次為0=60,?28,?18,?10cm;仿真漂浮植被的覆蓋率及姐合形式??如圖2-3所示。由圖可知,仿真荷葉的形狀并非規(guī)則的圓形,為了更加精確的汁算植??被的覆蓋面積,本文先用相機(jī)拍照,而后應(yīng)用ImageJ2x軟件中的圖像識別技術(shù),根據(jù)??灰度差異來計(jì)算不同葉片組合情況下的覆蓋面積
2丄3.1測速器材-ADV??本次試驗(yàn)采用美國YSI公司的H維超聲波多普勒測速儀(SonTekADV)對漂浮植??被水流的瞬時(shí)流速(M,v,w)進(jìn)行測量;儀器有向下探頭和向上探頭兩種(圖2-4)。每個(gè)??探頭的采樣點(diǎn)均位于探頭正前方約5cm處,W減少探頭對流場的干擾。在測量水體流??速時(shí),探頭必須全部淹沒在水體中,而每個(gè)探頭測量范圍都有其局限性:向上探頭無法??測到河床附近水體的流速,向下探頭無法測得水體表層的流速。這就意味著要實(shí)現(xiàn)對流??速沿整個(gè)水深測量就必須采用上下探頭相結(jié)合的方法進(jìn)行。其中,向上探頭用于測量中??上層水體的流速,向下探頭用于測量中下層水體的流速。本儀器的采樣頻率范圍為??。??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]香溪河河口處風(fēng)生流數(shù)值模擬研究[J]. 唐磊,董壯,陳佳袁,張書華,陳輝,閆杰. 水電能源科學(xué). 2016(10)
[2]象限分析法分析沉水植物促淤效應(yīng)[J]. 龐翠超. 水利水運(yùn)工程學(xué)報(bào). 2016(03)
[3]基于邊界層理論的高超聲速飛行器滾動通道自適應(yīng)滑?刂芠J]. 金顧敏,奚勇,陳光山. 導(dǎo)航定位與授時(shí). 2015(06)
[4]巢湖污染物輸運(yùn)特征及其受風(fēng)力影響的數(shù)值研究[J]. 陳苑盈,劉青泉. 中國科學(xué):物理學(xué) 力學(xué) 天文學(xué). 2015(10)
[5]含苦草水流紊流結(jié)構(gòu)典型剖面的象限分析[J]. 張英豪,賴錫軍,姜加虎. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2015(05)
[6]風(fēng)應(yīng)力對水流運(yùn)動及摩阻特性的影響[J]. 張卓,宋志堯,郭飛,張東. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2015(04)
[7]淺水風(fēng)生波特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 袁超哲,胡天群,尤云祥. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2014(05)
[8]Influence of artificial ecological floating beds on river hydraulic characteristics[J]. 饒磊,錢進(jìn),敖燕輝. Journal of Hydrodynamics. 2014(03)
[9]剛性沉水植被水流的流速垂向分布[J]. 王文雍,劉昭偉,陳永燦,朱德軍. 四川大學(xué)學(xué)報(bào)(工程科學(xué)版). 2012(S2)
[10]滇池湖灣大水域種養(yǎng)水葫蘆對水質(zhì)的影響分析[J]. 王智,張志勇,韓亞平,張迎穎,王亞雷,嚴(yán)少華. 環(huán)境工程學(xué)報(bào). 2012(11)
博士論文
[1]不同水生植物吸收去除水體氮效果及機(jī)理研究[D]. 方云英.浙江大學(xué) 2006
碩士論文
[1]淺水風(fēng)生波、流特性的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 袁超哲.上海交通大學(xué) 2014
[2]水生植物的生態(tài)和景觀應(yīng)用[D]. 儲榮華.蘇州大學(xué) 2010
[3]武漢市城市湖泊濕地植物多樣性研究[D]. 宋廣瑩.華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2008
[4]冰蓋流水流結(jié)構(gòu)的試驗(yàn)研究[D]. 史杰.石河子大學(xué) 2008
[5]鳳眼蓮生態(tài)型河道水流特性試驗(yàn)研究[D]. 朱紅鈞.河海大學(xué) 2007
[6]面源污染控制的前置庫生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建技術(shù)研究[D]. 趙俊杰.河海大學(xué) 2005
本文編號:2926160
【文章來源】:武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:150 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
圖2?-?1玻璃水槽試驗(yàn)系統(tǒng)??
?化)水槽循環(huán)系統(tǒng)示意圖??圖2?-?1玻璃水槽試驗(yàn)系統(tǒng)??2.1.2試驗(yàn)材料??天然狀態(tài)下,漂浮植被多W不規(guī)則形狀斑塊(或浮毯)的形式出現(xiàn),為了體現(xiàn)這種??天然布設(shè)形態(tài),故本次試驗(yàn)選取仿真荷葉代表漂浮植被。A組試驗(yàn)采用直徑約為0.6m??的微漏斗型仿真荷葉若干,入水深度約為5mm。B姐試驗(yàn)分別采用直徑為28cm,18cm,??10cm的仿真荷葉若干,并通過不同的組合方式來實(shí)現(xiàn)不同的覆蓋率。荷葉形態(tài)如圖2?-??2所示,其直徑從左到右依次為0=60,?28,?18,?10cm;仿真漂浮植被的覆蓋率及姐合形式??如圖2-3所示。由圖可知,仿真荷葉的形狀并非規(guī)則的圓形,為了更加精確的汁算植??被的覆蓋面積,本文先用相機(jī)拍照,而后應(yīng)用ImageJ2x軟件中的圖像識別技術(shù),根據(jù)??灰度差異來計(jì)算不同葉片組合情況下的覆蓋面積
2丄3.1測速器材-ADV??本次試驗(yàn)采用美國YSI公司的H維超聲波多普勒測速儀(SonTekADV)對漂浮植??被水流的瞬時(shí)流速(M,v,w)進(jìn)行測量;儀器有向下探頭和向上探頭兩種(圖2-4)。每個(gè)??探頭的采樣點(diǎn)均位于探頭正前方約5cm處,W減少探頭對流場的干擾。在測量水體流??速時(shí),探頭必須全部淹沒在水體中,而每個(gè)探頭測量范圍都有其局限性:向上探頭無法??測到河床附近水體的流速,向下探頭無法測得水體表層的流速。這就意味著要實(shí)現(xiàn)對流??速沿整個(gè)水深測量就必須采用上下探頭相結(jié)合的方法進(jìn)行。其中,向上探頭用于測量中??上層水體的流速,向下探頭用于測量中下層水體的流速。本儀器的采樣頻率范圍為??。??
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]香溪河河口處風(fēng)生流數(shù)值模擬研究[J]. 唐磊,董壯,陳佳袁,張書華,陳輝,閆杰. 水電能源科學(xué). 2016(10)
[2]象限分析法分析沉水植物促淤效應(yīng)[J]. 龐翠超. 水利水運(yùn)工程學(xué)報(bào). 2016(03)
[3]基于邊界層理論的高超聲速飛行器滾動通道自適應(yīng)滑?刂芠J]. 金顧敏,奚勇,陳光山. 導(dǎo)航定位與授時(shí). 2015(06)
[4]巢湖污染物輸運(yùn)特征及其受風(fēng)力影響的數(shù)值研究[J]. 陳苑盈,劉青泉. 中國科學(xué):物理學(xué) 力學(xué) 天文學(xué). 2015(10)
[5]含苦草水流紊流結(jié)構(gòu)典型剖面的象限分析[J]. 張英豪,賴錫軍,姜加虎. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2015(05)
[6]風(fēng)應(yīng)力對水流運(yùn)動及摩阻特性的影響[J]. 張卓,宋志堯,郭飛,張東. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2015(04)
[7]淺水風(fēng)生波特性實(shí)驗(yàn)研究[J]. 袁超哲,胡天群,尤云祥. 水動力學(xué)研究與進(jìn)展A輯. 2014(05)
[8]Influence of artificial ecological floating beds on river hydraulic characteristics[J]. 饒磊,錢進(jìn),敖燕輝. Journal of Hydrodynamics. 2014(03)
[9]剛性沉水植被水流的流速垂向分布[J]. 王文雍,劉昭偉,陳永燦,朱德軍. 四川大學(xué)學(xué)報(bào)(工程科學(xué)版). 2012(S2)
[10]滇池湖灣大水域種養(yǎng)水葫蘆對水質(zhì)的影響分析[J]. 王智,張志勇,韓亞平,張迎穎,王亞雷,嚴(yán)少華. 環(huán)境工程學(xué)報(bào). 2012(11)
博士論文
[1]不同水生植物吸收去除水體氮效果及機(jī)理研究[D]. 方云英.浙江大學(xué) 2006
碩士論文
[1]淺水風(fēng)生波、流特性的實(shí)驗(yàn)研究[D]. 袁超哲.上海交通大學(xué) 2014
[2]水生植物的生態(tài)和景觀應(yīng)用[D]. 儲榮華.蘇州大學(xué) 2010
[3]武漢市城市湖泊濕地植物多樣性研究[D]. 宋廣瑩.華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 2008
[4]冰蓋流水流結(jié)構(gòu)的試驗(yàn)研究[D]. 史杰.石河子大學(xué) 2008
[5]鳳眼蓮生態(tài)型河道水流特性試驗(yàn)研究[D]. 朱紅鈞.河海大學(xué) 2007
[6]面源污染控制的前置庫生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建技術(shù)研究[D]. 趙俊杰.河海大學(xué) 2005
本文編號:2926160
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