Forudsigelse af vandføringskapaciteten i vandløb med udgangspunkt i Nørreå
Oversat titel
Prediction of flow capacity in streams
Forfattere
Andersen, Frederik Jordan Vind ; Stenkær, Morten Nørgaard
Semester
4. semester
Uddannelse
Udgivelsesår
2019
Afleveret
2019-06-07
Antal sider
99
Resumé
Nærværende speciale udvikler en metode til at forudsige vandføringskapaciteten i vandløb med Nørreå som case. Metoden kobler nedbørsmålinger i oplandet, en afstrømningsmodel og observerede vandstande, så sammenhængen mellem modelleret afstrømning og observeret vandstand kan bruges som indikator for den aktuelle kapacitet og grødepåvirkning. Den hydrauliske beskrivelse inddrager produktet af middelvandhastighed og hydraulisk radius (v·R), som påvirker strømningsmodstanden og dermed kapaciteten. Gennem laboratorieforsøg med forskellige grødescenarier undersøges, hvordan strømningsmodstanden ændres med v·R; forsøgene viser, at modstanden reduceres med stigende v·R, indtil en maksimal reduktion nås. I projektet anvendes hydrometriske data og regndata fra Nørreå-området, opstilling og validering af en vandløbsmodel samt bestemmelse af Manningtal og Q-h-relationer. Laboratorieresultaterne indarbejdes i forudsigelsen af kapacitet under givne forhold, og det forudsættes, at metoden kan overføres til andre vandløb. Kvantitative resultater fra caseanvendelsen fremgår ikke af dette uddrag.
This thesis develops a method to predict flow capacity in streams using the Danish stream Nørreå as a case study. The approach combines rainfall observations from the catchment, a runoff model, and observed water levels, so that the relationship between modeled runoff and observed water level indicates the current capacity and the influence of aquatic vegetation. The hydraulic description explicitly includes the product of mean flow velocity and hydraulic radius (v·R), which governs bed resistance and thus capacity. Laboratory experiments with different vegetation scenarios examine how flow resistance varies with v·R; the tests show that resistance decreases as v·R increases until a maximum reduction is reached. The work uses hydrometric and rainfall data from the Nørreå area, sets up and validates a stream model, and estimates Manning’s roughness and stage–discharge relations. The laboratory findings are incorporated into capacity prediction under given conditions, and the method is assumed to be transferable to other streams. Detailed quantitative results from the case application are not included in this excerpt.
[Dette resumé er genereret med hjælp fra AI direkte fra projektet (PDF)]
Emneord
