博碩士論文 993202018 詳細資訊




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姓名 李佳鴻(jia-hong Lee)  查詢紙本館藏   畢業系所 土木工程學系
論文名稱 現地河川流速之拖曳繩錘量測法
(River velocity measurement using dragged plumb)
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摘要(中) 近年來,台灣受到多次颱風與洪災的侵襲,造成河床嚴重局部沖刷,導致橋基裸露、基礎埋入深度不足。若無法有效維護橋梁安全,將會嚴重影響到民生經濟及生命安全。局部沖刷深度對於橋梁基礎穩定性佔有很大因素,其中水流流速更是評估局部沖刷最重要參數之一,水流流速影響作用於橋墩基礎之水流作用力大小。本研究旨在研究可在洪水期間使用,同時不會受到惡劣環境影響、簡易且經濟而有效的量測水流流速之方法。其原理為利用連接於鋼纜之重錘置入水中,水流拖曳力與浮力、重錘自重及繩索拉力會有一平衡關係,藉由水流拖曳力對於重錘產生擺角估算得到流速。由水工實驗結果得知,本研究所使用的阻力係數在臨界雷諾數下不為定值0.47須重新修正,同時平衡關係也必須加入繩索影響,因此本研究引入分段外推的數值方法,對拖曳繩錘量測流速的方法進行更詳細的分析。
關鍵詞:流速量測、水流拖曳力、繩錘、分段外推法
摘要(英) In recent years, Taiwan is attacked by typhoons and flood, causing severe local scour on riverbed, resulting in the bridge foundation is exposed and the foundations embedment depth is insufficient. If we can not effectively maintain bridge safety, it will seriously affect the livelihood and economic and life safety. Local scour depth represent a significant factor for the bridge foundation stability, in which Flow velocity is one of the most important parameters for assessing local scour, Flow velocity effect the strength of flow force which action on the bridge pier foundation. The purpose of this study is to research a method of flow velocity measurement which can use during flood and it will not be affected by adverse environmental impact and cost-effective. The principle for use cable connected to the plumb into the water and it will be a balance relations between flow drag force and buoyancy, plumb dead weight, and the cable tension. Through flow drag force for the plumb to produce a swing angle to estimate velocity. In the critical Reynolds, drag coefficient used in this study is not a constant value number ,which must be correct. While the balance relationship must join the cables effect. Therefore, this study introduces a numerical method of piecewise extrapolating to a more detailed analysis for the method of measuring the velocity using the cable drag plumb.
Keyword:flow velocity measurement, flow drag force, cable and plumb, piecewise extrapolating method
關鍵字(中) ★ 流速量測
★ 水流拖曳力
★ 繩錘
★ 分段外推法
關鍵字(英) ★ flow velocity measurement
★ flow drag force
★ cable and plumb
★ piecewise extrapolating method
論文目次 目錄
摘要 I
Abstract II
誌謝 III
目錄 IV
表目錄 VI
圖目錄 VI
第一章 前言 1
1.1 研究緣起 1
1.2 研究目的 2
1.3 研究大綱 2
第二章 文獻回顧 5
2.1 沖刷機制 5
2.2 河川流速量測法回顧 16
第三章 重錘流速計 29
3.1 重錘流速計原理 29
3.2 參數整理 33
3.3 重錘式流速計靜態平衡試驗 38
3.3.1各構件用途及說明 38
3.3.2 靜態平衡實驗配置及試驗過程 39
3.4靜態平衡實驗數據分析與結果 47
3.5小結 53
第四章 水工拖曳試驗 54
4.1 船模實驗室簡介 54
4.2 水工試驗配置 56
4.2.1試驗規劃 56
4.2.2水工實驗各構件及儀器之用途及說明 59
4.3 試驗過程 62
4.4試驗分析及結果探討 65
4.4.1初步分析及結果 65
4.4.2 考慮鋼纜影響之分析與結果 70
4.4.3 修正圓球阻力係數之分析與結果 82
4.5小結 85
第五章 鋼纜系統靜力平衡分析 94
5.1基本方程式的建立 94
5.2控制方程式的求解 98
5.3邊界條件 101
5.3數值分析流程 104
5.4算例 107
5.5小結 110
第六章 結論與建議 111
6.1 結論 111
6.2展望 112
參考文獻 113
參考文獻 參考文獻
1. 林呈等,本省西部重要河川橋梁橋基災害分析與橋基保護工法資料庫系統之建立,交通部運輸研究所專題研究計畫成果報告,臺北(1998)。
2. 侯鈞哲,重力式壓電片沖刷監測預警系統,碩士論文,國立中央大學土木工程學系研究所,中壢(2011)。
3. 財團法人中華顧問工程司,2009 莫拉克颱風八八水災橋梁勘災紀實,臺北(2009)。
4. 林宜清、張嘉峰等,橋墩基樁沖刷監測及耐洪評估之開發,第16屆非破壞研討會論文集,第72頁,臺北(2012)
5. Shirhole A. M., Holt R. C.,”Planning for a comprehensive bridge safety assurance program”,Transportation Research Record No.1290, Transportation Research Board,National Research Council,Washington, D.C.,(1991)
6. Melville, B. W, “Scour at Bridge Sites” ,Encyclopedia of Fluid Mechanics,Houston, Texas, U.S.A, pp. 327-361 (1994).
7. Melville, B. W, Coleman, S. E., “Bridge Scour”, The University of Auckland, Auckland, New Zealand (2000).
8. Yu, Bill X., Yu Xinbao, “Real-Time Bridge Scour Monitoring: Recent Technological Development”, Ohio Transportation Engineering Conference, OH, U.S.A (2007).
9. 苟昌煥 , 橋梁與洪水之關係,中華大學土木工程學系演講簡報,新竹(2004)
10. Inglis, C.C, “The Behavior and Control of Rivers and Canal”, Res. Pub. No. 13,Central Waterpower, Irrigation and Navigation Res. Sta. Poona, India (1949).
11. Laursen, E.M., “Scour at Bridge Crossings”, Bulletin No.8, Iowa Highway Research Board, Ames, Iowa, USA (1958).
12. Laursen, E.M., “Scour at Bridge Crossings”, Transactions, ASCE, Vol.127, Part 1,
pp116-119 (1962).
13. Neill, C.R., “River Bed Scour - a review for engineers”, Canadian Good Roads
Association, Technical Publication No.23 (1964).
14. Shen, H.W., Schneider, V.R., Karaki, S.S., “Mechanism of Local Scour”,Engineering Research Center, Colorado State Univ. Fort Collins, Colorado (1966).
15. 吳建民,橋墩沖刷之試驗研究,水利附刊,第五期,第38-49 頁 (1967)。
16. Shen, H.W., Schneider, V.R., Karaki, S.S., “Local Scour Around Bridge Piers”,Journal of the Hydraulics Divison, ASCE, Vol. 95, pp. 1919-1940 (1969).
17. Coleman, N.L., “Analyzing Laboratory Measurements of Scour at Cylindrical
Piers in Sand Beds”, Proc., 14th IAHR Congress, Vol. 3 (1971).
18. Hancu, S., “Sur Le Calcul des Affouillements Locaux Dams la Zone des Piles des
Ponts”, Proc., 14th IAHR Congress, Paris France,Vol. 3, pp. 299-313 (1971).
19. Jain, S.C., Fischer, E.E., “Scour Around Bridge Piers at High Flow Velocities”,Journal of the Hydraulics Division, ASCE, Vol. 106 (1980).
20. Jain, S.C., “Maximum Clear-water Scour Around Cylindrical Piers”, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 107(5), pp. 611-625 (1981).
21. Melville, B.W., “Pier and Abutment Scour-an Integrated Approach”, Journal of
Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 123(2), pp. 125-136 (1997).
22. Melvill, B., Coleman, S., “Workshop on Bridge Scouring”, Taipei, Sinotech
Engineering Consultans Inc., 15~16 July, 1998.
23. Ettma, R., Mostafa, E.A., Melville, B.W., Yassin, A.A., “Local Scour at Skewed
Piers”, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 124(7), pp. 756-760 (1998)
24. Richardson, E.V. and Davis, S.R., “Evaluating Scour at Bridges”, FHWA,
HEC-18, Colorado, USA (2001).
25. 范文綱,橋梁基礎局部沖刷監測與安全預警系統,碩士論文,國立中央大學土木工程學系研究所,中壢(2011)。
26. 林呈等,跨河橋梁訂定封橋水位,交通部公路總局研究報告,臺北 (2004) 。
27. 吳進興,橋梁設計施工規範與現況之探討-以后豐大橋為例,橋梁耐洪
構造及保護工程研討會論文集,交通部運輸研究所港彎中心,臺中 (2008) 。
28. 易任、王如意,應用水文學,國立編譯館,臺北第310~314頁(1996)
29. 黃文舜,曾文水庫集水區大埔水文站溪流挾砂量與流量關係之研究,碩士論文,國立成功大學,臺南(2005)。
30. 許盈松等,普萊氏流速儀量測不確定評估,台灣水利第51卷第2期,(2003)。
31. 黃鴻斌、謝孟荃,「電波流速儀與旋葉式流速儀於清水流之流速觀測研究」中華水土保持學報,36(1):69-88(2005)。
32. Michael, R. Simpson and Richard N.Oltmann, “Discharge-Measurement System Using an Acoustic Doppler Current Profiler with Applications to Large Rivers and Estuaries,”(1993)
33. Yorke. Thomas H. , Kevin A. Oberg ,”Measuring river velocity and discharge with acoustic Doppler profilers,”(2002)
34. 李明靜,河川表面流速與流量非接觸式量測方法之發展及應用,博士論文,國立成功大學水利及海洋工程研究所,(2003)。
35. Lee, M.-C., C.-J. Lai, J.-M. Leu, W.J. Plant, W.C. Keller, and K. Hayes, “Non-contact Flood Discharge measurements using an X-band Pulse Radar(I) Theory “,Flow.Meas.Instrum., Vol. 13/5-6, pp. 265-270.(2002)
36. Lee, M.-C., C.-J. Lai, J.-M. Leu, W.J. Plant, W.C. Keller, and K. Hayes, “Non-contact Flood Discharge measurements using an X-band Pulse Radar(II) Improvements and Applications” ,Flow.Meas.Instrum., Vol. 13/5-6, pp. 271-276.(2002)
37. Kinoshita,R., T.Utami, and T. Ueno, “Image Processing Aerial Photographs of Flood Flow “,Photogrammetric Engineering & Remote Sensing,Vol.29, No.6,pp.4-17 (1990).
38. 經濟部水利署,因應氣候變遷河川流量觀測技術研發及建置先期計畫,臺北(2010)。
39. 朱佳仁,工程流體力學,科技圖書出版公司 ,第304頁~313頁,臺北(2005)。
40. Almedeij, J. “Drag coefficent of flow around a sphere: Matching asymptotically the widetrend.” , Powder Technology.vol.186,No.3,pp218,(2008).
41. Brown, PP, Lawler DF. “Sphere drag and settling velocity revisited.” Journal of
Environmental Engineering-Asce. Vol.129,No3,pp222-231,(2003).
42. Clift, R, Grace JR, Weber ME. “Bubbles, drops, and particles,” New York: Academic Press(1978)
43. Concha F, Barrientos A. Settling velocities of particulate systems, 3., “Power-series
expansion for the drag coefficient of a sphere and prediction of the settling velocity,” International Journal of Mineral Processing. Vol.9,No.2,pp167-172 (1982).
44. Flemmer RLC, Banks CL. , “On the drag coefficient of a sphere. Powder Technology. “Nov.vol.48,No.3,pp217-221 (1986).
45. Turton, R, Levenspiel O. , “A short note on the drag correlation for spheres.,” Powder
Technology. Jun;vol.47(1):pp83-6. (1986)
46. White .Frank M., “Fluid Mechanics Third Edition “, McGraw-Hill,London pp.416~417(1994)
47. Haecheon,C.,WooPyung,J.,” Control of Flow Over a Bluff Body,” Annual Review of Fluid Mechanics,Vol.40,pp113-139,(2008)
48. 郝春玲等,不均勻可拉伸單錨鍊系統的靜力分析,中國海洋平台,第4期,第18-21頁(2003)。
49. 潘斌等,「浮標系泊系統靜力計算」,重慶交通學院學報,第16捲,第1期第68-73頁(1997)。
50. Cadoso, A. H., W. H. Graf, and G. Gust “Uniform Flow in a Smooth Open Channel,” J.Hydraul.Res., Vol. 27,No.5,pp.603-616.(1989)
51. 林高玄,基礎裸露橋梁之耐洪能力評估, 碩士論文,國立臺灣大學土木工程學系研究所,臺北(2004)。
指導教授 王仲宇 審核日期 2013-5-23
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