Akbari G et Mirzazadeh P
Solution fiable pour les calculs de systèmes d'écoulement fluvial dynamique
Français L'application et les limites de diverses méthodes de calcul traitant le ruissellement hydrologique et diverses équations d'écoulement fluvial instables ont été étudiées ici. Les recherches ont porté sur de nombreux aspects numériques, la résolution linéaire et non linéaire des équations de continuité et dynamiques. Un bassin versant fluvial a été examiné, des stations hydrométriques, des mesures de contrôle de l'eau en amont et des systèmes hydrodynamiques de réservoir fluvial en aval ont été modélisés, fournissant une évaluation et des performances des systèmes de transport d'eau proposés pour la planification et la gestion des ressources en eau. L'application de la modélisation du débit des rivières a été examinée à travers un certain nombre de techniques de routage des flux. Ces méthodes de calcul classiques ont été largement utilisées dans l'ingénierie des ressources en eau et font l'objet de recherches de pointe par les modélisateurs hydrologiques et hydrauliques . L'application de méthodes conventionnelles et pratiques telles que Muskingum-Cunge, qui sont classées dans les catégories de routage hydrologique et hydraulique, a été examinée pour la variation non linéaire des paramètres hydrodynamiques . Plusieurs méthodes, y compris divers schémas numériques, ont été utilisées et comparées pour modéliser des calculs précis d'écoulements instables. Les analyses ont été classées en fonction de quatre critères (cohérence, stabilité, convergence et précision) examinés avec des observations sur le terrain et des données enregistrées. Français Le résultat de l'analyse a vérifié qu'avec une description minutieuse des paramètres constants et variables impliqués dans le modèle de Muskingum-Cunge, les termes non linéaires et le comportement physique du problème étaient mieux adaptés par rapport aux solutions numériques développées. Le modèle d'onde cinématique et le logiciel Mike de l'Hydrologic Engineering Centre (HEC) et de l'Institut hydraulique danois (DHI) ont été utilisés pour vérifier le modèle d'onde entièrement dynamique développé. Une longueur de tronçon de 42 kilomètres (un emplacement entre deux stations hydrométriques) a été modélisée avec des paramètres hydrologiques et hydro-informatiques dans la rivière Kor. En comparant les performances de deux méthodes de Muskingum-Cunge constantes et variables, le modèle non linéaire avec paramètres variables avait la plus grande fiabilité et a été utilisé avec précision pour le routage dynamique des vagues d'eau dans les systèmes de transport d'eau (en particulier pour les rivières sans stations de mesure).