Главная / Статьи / 2026 (62) 2 / Статья
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сравнительный анализ методов расчёта транспортирующей способности потока для прогнозирования деформаций русла каналов с малосвязными грунтами

Аннотация

Надёжное прогнозирование русловых деформаций является одним из ключевых условий гидравлического расчёта, реконструкции и безопасной эксплуатации ирригационных каналов с малосвязными грунтами. Однако наличие в потоке как взвешенных наносов, так и небольшой доли связных частиц существенно усложняет применение традиционных формул расчёта транспортирующей способности потока. В настоящей работе выполнена сравнительная оценка применимости методов Ackers– White, Engelund – Hansen, Yang и Laursen–Copeland для прогнозирования русловых деформаций в условиях каналов с малосвязными грунтами с использованием гидравлической модели HEC - RAS. В качестве объекта исследования выбран Аму - Бухарский машинный канал, для которого использованы результаты натурных гидравлических и наносных наблюдений за 2023 год. Результаты моделирования сопоставлены с фактическими данными о русловых деформациях и эксплуатационными сведениями о заилении канала. Установлено, что рассматриваемые методы дают существенно различающиеся оценки объёмов русловых деформаций. Методы Ackers –White, Yang и Engelund–Hansen, как правило, завышают прогнозируемые объёмы деформаций, тогда как метод Laursen–Copeland показал наилучшее соответствие натурным наблюдениям.

Ключевые слова

Как цитировать

Стиль журнала
Хазратов, А. Н.; Абдуахадов, С. А. у. г. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОТОКА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ РУСЛА КАНАЛОВ С МАЛОСВЯЗНЫМИ ГРУНТАМИ. Innovatsion texnologiyalar, 2026, 62(2), 127-136. https://doi.org/10.70769/2181-4732.ITJ.2026-2.17
TXT (текущий стиль) BibTeX RIS

Литература

  1. Arifjanov, A. and Fatxullaev, A., 2019, December. Natural Studies for Forming Stable Channel Sections. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1425, No. 1, p. 012025). IOP Publishing.
  2. Eshev, S., Latipov, S., Qurbonov, A., Sagdiyev, J., Berdiev, M. and Mamatov, N., 2021, January. Non-eroding speed of water flow of channels running in cohesive soils. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1030, No. 1, p. 012131). IOP Publishing.
  3. Khazratov, A., & Rakhmatov, M. (2024). PROBLEMS OF HYDRAULIC CALCULATION OF EARTHEN CHANNELS. Innovatsion texnologiyalar, 54(02).
  4. Eshev, S. S., Xazratov, A. N., Gʻayimnazarov, I. X., & Jumayev, A. R. O. G. L. (2023). QASHQADARYO VILOYATIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(12), 406-414.
  5. Arifjanov, A., Samiev, L., Apakhodjaeva, T. and Akmalov, S., 2019, December. Distribution of river sediment in channels. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 403, No. 1, p. 012153). IOP Publishing.
  6. Arifjanov, A., Samiyev, L., Akhmedov, I. and Atakulov, D., 2021. Innovative technologies in the assessment of accumulation and erosion processes in the channels. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(4), pp.110-114.
  7. Khazratov, A. N., Axmadjon о‘g‘li S. A., & Sobirov, F. C. (2026). Channel Deformation Processes in the Amu – Bukhara Machine Canal. American Journal of Technology Advancement, 3(5), 109 – 116. https://doi.org/10.31149/ajta.v3i5.4198
  8. Sobirov, F. C., & Xazratov, A. N. (2024). IRRIGATSIYA KANALLARIDAGI QIRG’OQ DEFORMATSIYASINI TADQIQ QILISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(10), 349-359.
  9. Khazratov A.N., Sobirov F.Ch; Study of Side Wall Deformation in Irrigation Channels; Miasto Przyszlosci Kielce 2024; Impact Factor: 9.9 ISSN-L: 2544-980X; 715-722-betlar
  10. Brunner, G. W. (2001). HEC-RAS hydraulic reference manual. Davis: US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center.
  11. Brunner, G. W. (2016). HEC-RAS hydraulic reference manual, version 5.0. US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center, Davis, CA.
  12. Brunner, G. W., & Gibson, S. (2005). Sediment transport modeling in HEC RAS. In Impacts of global climate change (pp. 1-12).
  13. Гайимназаров, И. Х. (2024). НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДА НАНОСОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(4), 317-324.
  14. Depeweg, H. and Méndez, N., 2007. A New Approach to Sediment Transport in the Design and Operation of Irrigation Canals: UNESCO-IHE Lecture Note Series. CRC Press.
  15. Yang, C.T., 1996. Sediment transport: theory and practice (Vol. 396). New York: McGraw-Hill.