سعيد رضا صباغ يزدی    نرم افزارهاي علمي    صفحه اصلي
  نرم افزار  تحلیل مسائل علمی و صنعتی نصير
 

 

    سابقه كاری
تحقيقات
همكاريها
تدريس

دانشجويان فوق ليسانس
دانشجويان دكترا
 

مقالات چاپ شده در كنفرانسها
مقالات چاپ شده در مجلات پژوهشی
 
 

English pages


 

 

 

کاربرد

نرم افزار احجام محدود NASIR تحلیل مسائل علمی و صنعتی

 در مدلسازی جریان سه بعدی باد

 

 

سعيدرضا صباغ يزدي

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

 دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

SYazdi@kntu.ac.ir

بهار 1386

 

  

 

معرفی نرم افزار حجم محدود تحلیل مسائل علمی و صنعتی  NASIR

1. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان میانگین عمقی با سطح آزاد (در کانالها و رودخانه ها)

2. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان میانگین عمقی با سطح آزاد (فرسایش، انتقال و ته نشست رسوب)

3. تحلیل مسائل علمی و صنعتی  در مدلسازی جریان غیردائمی در لوله ها

4. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی تولید و انتقال حرارت در بتن

5. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان در محیط متخلخل

6. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان میانگین عمقی با سطح آزاد (در مخازن سد، سرریز و حوضچه آرامش)

7. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان دو بعدی باد و انتقال آلایندها

8. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان سه بعدی باد

 

مقدمه

 

در حال حاضر این ماجولها برای حل عددی مسائلی همچون موضوعات زیر مناسب میباشند:

 

1.  جریان آشفته باد در محیطهای دو بعدی دارای پیچیده هندسی

2.  جریان بی استهلاک در محیطهای سه بعدی اطراف سازه های خاص

3.  فشار ناشی از جریان باد در محیطهای بر روی سازه ها

4.  انتقال آلودگی در اثر جریان باد در محیطهای شهری

 

در نوشتار حاضر نمونه هائي از نتايج آزمونهای صحت (بكمك مقايسه با آزمونهاي تحليلي و يا اندازه‌گيري‌هاي آزمايشگاهي) و کاربرد ماجولهای نرم افزار مذکور در مسائل مرتبط با جریان سه بعدی باد ارائه میگردد. لازم بذکر است که جزئیات فنی هر کدام از موارد در مقالات منتشر شده توسط نگارنده و همکاران مورد تشریح قرار گرفته است. در این نوشتار برای هر یک از موارد، پس از تشریح مسئله مدلسازی شده، به اشاره مختصر به نمونه ای از نتایج بسنده شده است. لذا جهت حفظ اختصار از ذکر توضیحات مربوط به مسئله و مدلسازی آن شامل فنون محاسباتی خاص مورد مذکور، مراحل صحت سنجی کار مدلسازی و نتایج تفصیلی بدست آمده پرهیز شده است. علاقمندان میتوانند جزئیات کامل فنون و روند صحت سنجی و شبیه سازی هر آزمون یا کاربرد را در مقاله و یا مقالات مربوط به آن مسئله دنبال نمایند. مشخصات مقاله و یا مقالات مربوط به هر مسئله تحلیل شده در پاورقی صفحه مربوط به همان مورد آورده شده است.

 

 

جريان سه بعدي اطراف سازه هاي كروي

در تحليل صريح معادلات غير لزج جريان تراكم ناپذير، غياب استهلاك فيزيكي باعث ايجاد نوسانات  عددي و رشد خطاها (خصوصا در مناطق داراي گراديانهاي شديد در متغيرهاي وابسته) در روند حل عددي  شده و حل صريح معادلات را با شكست مواجه ميسازد. بمنظور غلبه بر نوسانات حل عددي و دستيابي به پايداري و همگرايي حل جريان تراكم ناپذير دائمي ميتوان ‌از جملات استهلاك مصنوعي استفاده نمود. اين تکنيک براي شبکه هاي باسازمان براحتي و با دقت مناسب قابل اجرا است. اما  بكارگيري روش حل عددي مناسب براي شبكه‌هاي بي‌سازمان ميتواند توانائي خوبي در حل مسائل داراي هندسه پيچيده بدست دهد. لذا الگوريتم حل بر روي شبکه هاي بي سازمان بايستي بگونه اي باشد که لزجت ناخواسته (غير واقعي) در نتايج وارد نشوند. در اينجا كيفيت نتايج حاصل از مدل تدوين يافته براي جريان حول يك کره با استفاده از دو نوع شبکه با سازمان و بي سازمان با حل دقيق مقايسه شده اند. مقايسه نتايج عدم ورود لزجت غير واقعي را در کاربرد شبکه بي سازمان نشان ميدهد[58].

      

شبكه‌ باسازمان  اطراف کره (نماي صفحات تقارن و ربع کره)            شبكه‌ بي‌سازمان اطراف کره (نماي صفحات تقارن و ربع کره)

           

بردارهاي فشار محاسبه شده روي صفحات تقارن و ربع کره            سرعت ميدان محاسبه شده روي صفحات تقارن و ربع کره

     

مقايسه فشار تحليلي و محاسبه شده روي شبکه باسازمان        مقايسه فشار تحليلي و محاسبه شده روي شبکه بي سازمان

 

جريان سه بعدي باد  برخورد کننده به یک دیوار

از کاربردهاي مدل سه بعدی تدوين شده تحليل جريان باد براي بررسي فشار  باد بر روي ساختمانهاي بلند ميباشد. معمولا در برخورد باد با سطح جلوي ساختمانهاي بلتد جریان به جهات مختلف منحرف میشود و گردایانهای شدید سرعت و فشار شکل میگیرند. در روند حل صریح در نواحی شکل گيري گرادیانهای تند سرعت و فشار نوسانات عددی  ناپایدار کننده حل عددی بروز میکنند و کارائی تکنیکهای پایدار سازی حل صریح در الگوریتم تدوین شده به چالش کشیده میشود. در اينجا  نتايج حاصل از مدل تکمیل شده با روش جهتمند میانگین گیری شارها در مرزهای احجام کنترل در مقایسه حل عددی با حل تحلیلی یک آزمون تحلیلی بررسی میشود. اشکال زیر مقايسه نتايج شبيه سازي مسئله را با حل تحلیلی نشان ميدهند[63].

 

طرح شماتیک مسئله برخورد باد به یک دیوار                            شبکه سه بعدي استفاده شده برای حل عددی مسئله

    

ميدان سرعت (راست) و  فشار  (چپ) در یک مقطع افقي در وسط میدان حل

مقایسه تغییرات مولفه های سرعت در راستای یک خط مورب

جريان سه بعدي باد اطراف ساختمانهاي بلند

از کاربردهاي مدل تدوين شده در مسائل مهندسي عمران تحليل جريان باد براي بررسي فشار  باد بر روي سازه هاي بلند ميباشد. معمولا در محيطهاي شهري ساختمانهاي کوتاه که در مسير باد در جلوي ساختمانهاي بلتد قرار دارند، در شکل گيري ميدان سرعت و فشار موثرند. در اينجا  نتايج حاصل از مدل تدوين يافته براي تحليل جريان ناشي از باد مجاور ساختمانهاي بلند در مقايسه با اندازه گيريهاي آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار ميگيرد. مقايسه نتايج، شبيه سازي مناسب مسئله را نشان ميدهد[64].

             

جانمائي ساختمان بلند و مانع کوتاه در مسير باد در آزمايش تونل باد    سطوح زمين و ديوارهاي ساختمانها در مسير باد در شبکه سه بعدي

          

ميدان سرعت افقي مشاهده شده در اطراف ساختمانهاي بلند و کوتاه       ميدان سرعت افقي محاسبه شده در اطراف ساختمانهاي بلند و کوتاه

                     

ميدان سرعت مشاهده شده بر روي ديوار ساختمانها                          ميدان سرعت محاسبه شده بر روي ديوار ساختمانها

 

جريان سه بعدي باد اطراف برج خنك كن

ميدان پيچيده فشار ناشي از اثر  باد بر روي سازه هاي سبک  مانند برجهاي خنك كننده ميتواند تاثيرات مخربي در بر داشته باشد. براي سازه هاي سبک با هندسه پيچيده پيش بيني ميدان فشار با روابط تجربي بسيار دشوار ميباشد. لذا شبيه سازي جريان باد در برخورد با سازه هاي با هندسه پيچيده ميتواند به پيش بيني پارامترهاي جريان در اطراف آنها کمک نمايد. با داشتن ميدان فشار، بارگذاري روي سازه ها مشخص ميشود و ميتواند براي طراحي مناسب سازه ها آنها بکار گرفته شود[65].

      

سطوح زمين و سازه يک برج خنك كننده در شبکه سه بعدي         ميدان فشار محاسبه شده در اطراف يک برج خنك كننده

                    

ميدان سرعت محاسبه شده در اطراف يک برج خنك كننده      ميدان سرعت محاسبه شده در اطراف يک برج خنك كننده 

             

نماي افقي بردارهاي سرعت محاسبه شده در اطراف يک برج          نماي قائم بردارهاي سرعت محاسبه شده در اطراف يک برج

تاثير اندرکنش جانمائي سازه بر جريان سه بعدي اطراف

مدل احجام محدود تدوين شده ميتواند براي تحليل جريان باد در اطراف دسته اي از ساختمانها با هندسه پيچيده مورد استفاده قرار گيرد. در مواردي که سازه هاي سبک در مجاورت يکديگر قرار ميگيرند، پيش بيني ميدان فشار با روابط تجربي ناممکن ميباشد. با استفاده از نتايج اين مدلسازي اندرکنش اثر باد و گزينه هاي متنوع جانمائي سازه ها را میتوان بر تغييرات ميدان فشار ناشي از روي سازه هاي سبک مانند برجهاي خنك كننده مورد بررسي قرار داد. با داشتن ميدان فشار، بارگذاري روي سازه ها مشخص ميشود و در نتيجه ميتوان از آن براي انتخاب جانمائي مناسب سازه ها و طراحي آنها استفاده نمود[66] .

       

سطوح زمين و سازه هاي سه برج خنك كننده در شبکه سه بعدي         ميدان فشار محاسبه شده در اطراف سه برج خنك كننده

            

ميدان سرعت محاسبه شده در اطراف سه برج خنك كننده                   ميدان سرعت محاسبه شده در اطراف سه برج خنك كننده 

      

نماي افقي نوارهاي جريان محاسبه شده در اطراف سه برج          نماي قائم نوارهاي جريان محاسبه شده در اطراف سه برج

جریان باد اطراف برج خنك كن نیروگاه کازرون با منظور نمودن سازه های پایه

ميدان فشار ناشي از باد روی برجهاي خنك كن ميتواند تحت تاثیر پيچيدگیهای سازه های پایه با آنچه که آئین نامه ها برای سازه های بدون سازه های پایه توصیه میکنند تفاوتهائی داشته باشد. لذا براي اینگونه سازه هاي سبک با هندسه متفاوت با آنچه که مورد نظر آئین  نامه ها بوده است پيش بيني ميدان فشار با خطا همراه ميباشد. لذا شبيه سازي جريان باد اطراف اینگونه سازه هاي با پيچيدگیهای هندسه ميتواند به پيش بيني صحیح پارامترهاي جريان در اطراف آنها کمک نمايد. با داشتن ميدان فشار، بارگذاري روي سازه ها مشخص ميشود و ميتواند براي طراحي مناسب سازه ها آنها بکار گرفته شود. در اشکال زیر نتایج مدلسازی جریان باد اطراف یکی از برجهای خنک کن نیروگاه کازرون (با سازه های پایه) بر روی زمین با زبری قابل توجه مشاهده میشود[67].

      

مشخصات هندسی، صفحات مرزی و  شبکه بی سازمان روی مرزهای نفوذ ناپذیر استفاده شده برای مدلسازی جریان باد در اطراف يک برج خنك كن نیروگاه کازرون

   

نمای بالادست و پایین دست ميدان سرعت محاسبه شده در اطراف يک برج خنك كن نیروگاه کازرون

   

نمای بالادست و پایین دست ميدان فشار محاسبه شده در اطراف يک برج خنك كن نیروگاه کازرون

تاثير جانمائي سازه های همسایه بر فشار باد روی برجهای خنک کن کازرون

در بسياري از مسائل تحلیل فشار باد بر روی پوسته برجهای خنک کن، تاثیر جانمائی سازه های مجاور قابل توجه میباشد. نا منظمی چیدمان برجهای خنک کن و موقعیت و مشخصات سازه های همسایه ممکن است فشار باد را نسبت به آنچه که آئین نامه ها در این زمینه توصیه مینمایند متفاوت سازد. بررسی این امر با استفاده از مدلسازی رایانه ای امکان پذیر میباشد. از طرف دیگر در مدلسازی عددی با توجه به اينکه در جريانهاي با عدد رينولدز بالا ميتوان لايه مرزي را بسيار نازک و نزديک به ديواره گرفت، اين ناحيه مرزي لزج تقريبا به جسم مي چسبد و به ناحيه اي کوچک و قابل اغماض نسبت به کل حوزه حل تبديل مي شود. به اين ترتيب فرض جريان انتقالي (غير لزج) براي جريان هوا دور سازه حجيم از دقت مناسبي برخوردار مي باشد. در کار حاضر، معادلات بي بعد شده جريان انتقالي را براي آناليز سه بعدي حل احجام محدود مورد استفاده قرارگرفته است[68] .

       

سطوح زمين و سه برج خنك كن و سازه های جنبی نیروگاه کازرون     سطوح جدار صلب در شبکه بندی سه بعدی اطراف سه برج خنك كن

         

ميدان سرعت محاسبه شده در اطراف سه برج خنك كن کازرون      ميدان سرعت محاسبه شده در اطراف سه برج خنك كن کازرون 

       

ميدان فشار محاسبه شده در اطراف سه برج خنك كن کازرون       ميدان فشار محاسبه شده در اطراف سه برج خنك كن کازرون 

 

جريان سه بعدي زير صوت اطراف بدنه كامل  هواپيما (فالكون)

مدلسازي جريان هوا در اطراف هواپيما ميتواند براي برآورد فشار بر روي آن موثر باشد. نيروي ناشي از فشار  جريان در مقابل حرکت هواپيما بخش عمده اي از نيروي پيش رانش لازم براي حرکت هواپيما را تشکيل ميدهد. در مسائلي که تحليل فشار از اهداف عمده مدلسازي باشد ميتوان از تحليل جريان غير لزج سود جست. در اينگونه مسائل دقت نرم افزار تحليلگر جريان در محاسبه نيروهاي نيروي پيش رانش لازم از حساسيت خاصي برخوردار است. در اشکال زير نتايج تحليل جريان غير لزج هوا با سرعت کمتر از سرعت صوت را براي محاسبه ميدان فشار در اطراف سازه کامل هواپيماي فالکون (شامل بدنه، سکان عمودي ، بالها و موتور آن)  مشاهده ميشود.  بنابراين ميتوان از نرم افزار تدوين يافته براي محاسبه فشار ناشي از جريان هوا بر روي اجسام پرنده نيز استفاده نمود[70].

 

 

سطح تقارن و اجزاي بدنه هواپيماي فالکون در شبکه سه بعدي

 

 

 

بردارهاي سرعت روي سطح تقارن و اجزاي بدنه هواپيماي فالکون             خطوط هم فشار روي سطح تقارن و اجزاي بدنه هواپيماي فالکون

 

 

 



[1]  Numerical Analyzer for Scientific and Industrial Requirements (NASIR)

[2]  صباغ‌يزدي، سعيد‌رضا ،1381، تدوين مدل نيمه سه‌بعدي جريان درخليج فارس و پراكنش آلودگي در آن، گزارش طرح تحقيقاتي درون دانشگاهي شماره 1668، معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

 

[3]  Chorin, A. , 1967, A Numerical Method for Solving Incompressible Viscous Flow Problems, Journal of Computational Physics, Vol. 2, 12-26.

[4] Subgrid-scale

[5]  صباغ‌يزدي، سعيد‌رضا ، 01384 بررسی تاثير آشفتگی بر مدلسازی عددي ميدان فشار ناشی از جريان باد در اطراف ساختمانهای بزرگ ، گزارش طرح تحقيقاتي درون دانشکاهي شماره 1390، معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

 

[6]  صباغ‌يزدي، سعيد‌رضا ،1383، تدوين مدل عددي سه‌بعدي توليد و انتقال حرارت هيدراتاسيون سيمان در مونوليت سد بتني، گزارش طرح تحقيقاتي درون دانشکاهي شماره 1846، معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

[7]  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

 

[8]   Sabbagh-Yazdi, R. S. & Mohammadzadeh-Qomi, M. , 2004, Finite Volume Solution of Two-Dimensional Convection Dominated Sub-Critical Flow Using Unstructured Triangular Meshes, International Journal of Civil Engineering, Vol. 2 , No. 3, pp 78-91.

[9]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Mohamadzadeh Qomi, Mahyar, 2003, Using 2D Unstructured Mesh for Numerical Simulation of Free Surface Flow in Meandering Canal, International Symposium on Shallow Flows, Delft University of Technology, The Netherlands.

[10]   سعيدرضا صباغ يزدي، 1380،‌ مدلسازي جريان دو بعدي در اطراف پايه پل با شكل دلخواه بوسيله معادلات ميانگين عمقي ، سومين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه تهران.

[11] رضا دهقان نيّري، سعيدرضا صباغ‌يزدي، " مدلسازي دوبعدي جريان و آبشستگي بستر رسي اطراف پايه‌هاي دايره اي با کاربرد احجام محدود همپوشان بي ساختار" پذیرفته شده برای چاپ در مجله امیرکبیر (دانشگاه صنعتی امیرکبیر).

 

[12]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Kermani, A., 2005, Hydrodynamic Modeling of Tidal Currents

in Persian Gulf Using Finite Volume Method, XXXI IAHR Congress, Seoul, Korea.

[13]   سعيدرضا صباغ يزدي، 1379،‌ حل عددي جريان آشفته دويعدي اطراف پايه‌هاي پل با شكل دلخواه ، چهارمين كنفرانس بين‌المللي سواحل، بنادر و سازه‌هاي دريايي ICOMPAS2001، بندر عباس.

[14]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & SeediFar, B.., 2007, Analysis of Two-Dimensional Turbulence Flow in Channel with Sudden Expantion by Using Cell Centre Finite Volume Method, XXXII IAHR Congress, Veins Italy.

[15]   سعيدرضا صباغ يزدي، و ذوقي، رضا ، 1385،‌ شبيه‌سازي عددي جريان کم‌عمق گردابي در پايين‌دست آبشکن قائم با استفاده از ضريب زبري اصلاح‌شده مانينگ،  هفتمين سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، ايران.

[16]   صباغ يزدي ، سعيدرضا و ذوقي، رضا ، 1384، شبيه سازي عددي پديده جريان کم عمق چرخشي در پايين دست يک آبشکن،  دومين كنگره ملي مهندسي‌عمران، دانشگاه علم ‌و ‌صنعت ايران.

[17]   فرسیو، عطا و صباغ يزدي ، سعيدرضا ، 1385، بررسي صحت نتايج مدل حجم محدود جهتمند با الگوي مرکزيت سلول براي شبيه سازي جريان گردابه اي دو بعدي مجاور موج شکن منفرد ،  هفتمين كنگره بین المللي مهندسي‌عمران، دانشگاه تربیت مدرس ایران.

[18]   صباغ يزدي ، سعيدرضا و تقي زاده شياده، يوسف ، 1384، شبيه سازي عددي جريان گردابه اي با سطح آزاد در انشعاب قائم از کانال، دومين كنگره ملي مهندسي‌عمران، دانشگاه علم‌ و ‌صنعت ايران.

[19]   صباغ يزدي ، سعيدرضا و بیرجندی، وحید 1385، شبيه سازي گردابه هاي كم عمق با استفاده از تغييرات عدد فرود خروجي در كانال با ورودي فرعي بوسيله مدل احجام محدود بي ساختار،  هفتمين سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز، ايران.

[20]  Sabbagh-Yazdi, R. S,  the paper is under preparation

[21]  صباغ يزدي، سعيدرضا و محمدزاده، مهيار، 1383، شبيه‌سازي جريان دوبعدي در تندآب‌ با ديوار‌هاي غيرموازي با روش احجام محدود بر روي شبكه بي‌سازمان ريز ‌شده تطبيقي، نهمين کنفرانس ديناميک شاره های ايران، دانشکده مکانيک دانشگاه شيراز.

[22]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & AmiNejad, B.  2005, Simulation of High Velocity Flows in Chutes with Non-Parallel Sidewalls using Upwind and Central Over-Lapping Finite Volumes, 73rd Annual Meeting of ICOLD, Tehran, IRAN, Paper No.: 072-OT.

[23]  Sabbagh-Yazdi, R. S, Comparison of Central and Upwind Flux Averaging in Overlapping Finite Volume Methods for Simulation of Super-Critical Flow with Shock Waves, The 9th WSEAS International Conference on
Applied Mathematics (MATH 06) , Istanbul, Turkey May 2006.

[24]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & SaeediFar, B. (2007), Accurate and Efficient Numerical Solution for Trans-Critical Steady Flow in a Channel with Variable Geometry, 2nd IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia

 

[25]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & SaeediFar, B. (2007), Accurate and Efficient Numerical Solution for Trans-Critical Steady Flow in a Channel with Variable Geometry, 2nd IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia

 

[26]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & Mohammadzadeh-Qomi, M. (2004), Finite Volume Solution of Mixed Sub & Super Critical 2D Free Surface Flow Using Unstructured Triangular Meshes, 9th International Conference on Hydro-Informatics (IAHR), Singapore.

[27]   .  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza, (the paper is to be prepared)

[28]  فرسیو، عطا ، 1384، تدوین مدل عددی به منظور بررسی تاثیر شکل دیوار هدایت جریان بالادست سرریز، بر جریان عبوری از سرریز، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

[29] صباغ يزدي،‌ سعيدرضا، شار انتقالي جهتمند در مرزهاي احجام محدود بي ساختار با گام محاسباتي چند مرحله اي براي مدلسازي جريان در سرريز تندآب، ارائه شده براي چاپ در مجله انجمن هيدروليك (تحت بررسي).

[30]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & Zounemat Kermani, M. (2007), Velocity Profile over Spillway by Finite Volume Solution of Slopping Depth Averaged Flow, 2nd IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics, Portoroz (Portorose), Slovenia.

[31]   Sabbagh-Yazdi, R. S. & AminNejad, B., 2005, Finite Volume Solution of Mixed Sub & Super Critical 2D Free Surface Flow Using Unstructured Triangular Meshes, XXXI IAHR Congress, Seoul, Korea.

[32]  Sabbagh-Yazdi, R. S. (2007), Spillway Flow Modeling by Finite Volume Solution of Slopping Depth Averaged Equations on Triangular Mesh; Application to KAROUN-4, 10th WSEAS International Conference on Applied Mathematics, Dallas (Texas), USA.

 

[33] صباغ يزدي،‌ سعيدرضا ، 1386، شبيه‌سازي جريان فوق‌بحراني برروي سرريز تندآب با منظور نمودن پروفيل عمودي سرعت و ورود هوا از سطح آب، طرح تحقیقاتی شماره Dam2 81170  معاونت پژوهشی وزارت نیرو.

[34]  Sabbagh-Yazdi, R. S. & Safaeih, R., B.  2007, Post-Processing of Air Entrainment on NASIR Flow Solver Results for Skimming Flow over Stepped Chutes, 9th WSEAS International Conference onAutomatic Control, Modeling and Simulation, Istanbul, Turkey.

[35] صباغ يزدي،‌ سعيدرضا، صفائیه ، رزیتا، مقاله در دست تهیه است.

[36]  فرسیو، عطا، فرسیو، عطا ، 1384، تدوین مدل عددی به منظور بررسی تاثیر شکل دیوار هدایت جریان بالادست سرریز، بر جریان عبوری از سرریز، پایان نامه کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

[37]  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza and SaeediFar, Behzad, , 2007, A Cell Center Finite Volume Model for 2D Numerical Simulation of Deposition-Erosion and Transport of Suspended Sediment in Free Surface Flows, 9th WSEAS Int.Conf. on Automatic Control, Modeling & Simulation , Istanbul, Turkey

 

 

[38] Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza and SaeediFar, Behzad, , 2007, A Cell Center Finite Volume Model for 2D Numerical Simulation of Deposition-Erosion and Transport of Suspended Sediment in Free Surface Flows, 9th WSEAS Int.Conf. on Automatic Control, Modeling & Simulation , Istanbul, Turkey

 

 

[39]  Sabbagh-Yazdi, Saeed-Reza and SaeediFar, Behzad, , 2007, Simulation of Suspended Sediment Transport in Dam Reservoir Using a Cell Center Finite Volume Solver, 11th WSEAS Int. Conf. on COMPUTERS , Vancouver, Canada

 

 

[40]   صباغ يزدي، سعيدرضا، و عربي، حامد، اعمال اثر تروخشک شدن سواحل در مدلسازي احجام محدود جريانات دو بعدي ناشي از باد در درياچه ها، مجله علوم و تكنولوژي محيط زيست  شماره 26، صفحه 37-46.

[41]   صباغ يزدي، سعيدرضا، و عربي، حامد، اعمال اثر تر و خشک شدن سواحل در مدلسازي احجام محدود جريانات دو بعدي ناشي از باد در درياچه ها، مجله علوم و تكنولوژي محيط زيست شماره 26، صفحه 37-46.

[42]  صباغ يزدي،‌ سعيدرضا و صادقي گويا، محمد ، 1383، مدلسازي عددي دقيق جريان جزرومدي انتقالي دو بعدي در خورها ، اولين كنگره ملي مهندسي‌عمران، دانشگاه صنعتي شريف.

[43]   صباغ يزدي،‌ سعيدرضا و کرماني، علي، 1383، كاربرد لزجت مصنوعي مناسب شبكه بي‌ساختار در حل عددي جريان‌ دوبعدي غير‌ماندگار روي بستر با شيب‌ متغير و اصطكاك ناچيز، اولين كنگره ملي مهندسي‌عمران، دانشگاه صنعتي شريف.

[44]   صباغ يزدي، سعيدرضا، و عربي، حامد، بهمن ماه 1385 آزمون مدل احجام محدود ميانگين عمقی جهت شبيه سازی امواج  عمود بر نوار ساحلی، هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه اهواز. اهواز . دانشگاه شهيد چمران.

[45]  صباغ یزدی، سعیدرضا و صادقی گویا، ارسلان، 1383، مدلسازي عددي دقيق جريان جزرومدي انتقالي دو بعدي در خورها، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف.

[46] Sabbagh-Yazdi, R. S. & Zounemat Kermani, 2007, Computer Simulation of Tidal Currents in a Marine Canal, Case Study of QESHM Canal in HOURMOZ Strait, Iran, , XXXII IAHR Congress, Veins Italy.

[47] Sabbagh-Yazdi, R. S., Zounemat Kermani, M. & Kermani, A., Dec. 2006, Solution of Depth Averaged Tidal Currents in Persian Gulf on Unstructured Overlapping Finite Volumes. International Journal  of Numerical Methods in Fluids.

[48]  Sabbagh-Yazdi, S.R., 2004, Numerical Modeling of Persian Gulf Salinity Variations Due to Tidal Effects, Journal of Environmental Science & Technology. Vol. 1, No. 1,  41-48.

[49]  Sabbagh-Yazdi, S.R., 2005, Coupled Solution of Oil Slick and Depth Averaged Tidal Currents on Three-Dimensional Geometry of the Persian Gulf, Journal of Environmental Science & Technology,  Vol. 2 , No. 4,  pp. 309-317.

[50]  S.R Sabbagh-Yazdi, “Investigation of Coriolis Forces on the Caspian Sea Currents Using a Two Dimensional Numerical Model “, 4th International of Coasts, Ports and Marin Structures (ICOMPAS2002)  ,Ramsar, Iran.

[51]   صباغ يزدي، سعيدرضا، پاييز 1379،  مدل عددي دوبعدي مقدماتي تحليل پراکنش آلودگي در گستره درياي خزر با در نظر گرفتن اثر باد،  مجله علوم و تكنولوژي محيط زيست شماره 6و5، ص 35-52.

[52] Hamidi M and Sabbagh-Yazdi S. R., (2006) " Numerical Modeling of Seawater Intrusion in Coastal Aquifer Using Finite Volume Unstructured Mesh Method ", WSEAS Transactions on Mathematics, Vol. 6, No. 5, pp. 648-655.

 

[53] Hamidi M  & Sabbagh-Yazdi S. R,  (2006), " Numerical Study on Effect of Subsurface Dam on Controlling Seawater Intrusion in Confined Coastal Aquifer ", 7th International Civil Engineering Conference TM University -Iran, on CD.

[54]   صباغ یزدی، سعید رضا و  بیات، بابک ، 1385، تحلیل تراوش دوبعدی در پي و محاسبه زیرفشار در سدهاي بتني وزني، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس.

[55]   

[56]   عباسی، علی و صباغ يزدي، سعيدرضا، 1385، تحليل پديده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نيروگاهها با روش حجم محدود جهتمند، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس.
 

[57]   صباغ يزدي، سعيدرضا، 1383 ، حل عددي دقيق جريان دوبعدي تراكم‌ناپذير غيرلزج دائمي با روش احجام محدود  بر روي شبكه مثلثي، مجله بين‌المللي علوم مهندسي (دانشگاه علم و صنعت ايران)، جلد 15، شماره 2، ص 31-43.

[58]   صباغ يزدي، سعيدرضا، 1381 ، استفاده از استهلاك مصنوعي براي شبكه اجزاء بدون‌ساختار در حل عددي معادلات دائمي غير لزج تراكم‌ناپذير ، چهارمين‌همايش‌انجمن‌هوا‌فضاي ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير.

[59]   صباغ يزدي، سعيدرضا، 1383 ، حل عددي دقيق جريان دوبعدي تراكم‌ناپذير غيرلزج دائمي با روش احجام محدود  بر روي شبكه مثلثي، مجله بين‌المللي علوم مهندسي (دانشگاه علم و صنعت ايران)، جلد 15، شماره 2، ص 31-43.

[60]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Hadian, Abbas., 2003, Simulation of Air Pollution Transport Around Tall Buildings Using a Two-Dimensional Numerical Flow Solver, 4th National  Aero Space Conference, Isfehan University of Technology, Isfehan, Iran.

[61] Sabbagh-Yazdi S. R. and Hadian A., (2002) "Two-Dimensional Numerical Simulation of Wind Effect on Pollutant Transport around Urban Buildings", ", Journal of  Environmental Science and Technology  Vol.13, pp. 33-46

[62]   Sabbagh-Yazdi S. R. and Hadian A., 2003, Numerical Simulation of 2D Air Pollution Transport over Walls, 4th Conference of Iranian Aerospace Society, Amir-Kabir University of Technology, Tehran-Iran, pp. 208-212

[63]  Sabbagh-Yazdi S. R, Torbati M, MeysamiAzad F, and Haghighi B, 2007, Computer Simulation of Changes in the Wind Pressure Due to Cooling Towers-Buildings Interference, WSEAS Transactions on Mathematics, Vol. 6, No.1, pp.205-214 .

[64]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

[65]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

[66]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza, 1997, Simulation of the Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Method, Ph.D. Thesis, University of Wales, Swansea.

[67]   Sabbagh-Yazdi S.R, Haghighi B. and Torbati M., 2006, Application of NASIR[67] Flow-Solver for Finite Volume Solution of Wind Effects on a Set of Cooling Towers,  10th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH 06), Dallas(Texas)-USA.

.

[68]  Sabbagh-Yazdi S. R, Torbati M, MeysamiAzad F, and Haghighi B, 2007, Computer Simulation of Changes in the Wind Pressure Due to Cooling Towers-Buildings Interference, WSEAS Transactions on Mathematics, Vol. 6, No.1, pp.205-214 .

[69]   Sabbagh Yazdi, Saeed Reza & Hadian, Abbas., 2004, Pressure-Velocity Coupled Finite Volume Solution of Steady Incompressible Flow Using Artificial Compressibility Technique, International Journal of Engineering, Transaction A: Basics, Vol. 17, No. 2, pp 109-118.

[70]   صباغ يزدي، سعيدرضا، 1379،  شيوه‌اي بر مبناي ضلع اجزاء شبكه بدون ساختار براي حل عددي جريان غير چسبنده تراكم ناپذير، اولين كنفرانس بين‌المللي هوا فضاي ايران ( (Aero2001، دانشگاه صنعتي شريف.

[71]   صباغ ‌يزدي، سعيد‌رضا و صالحي‌گورابسري، وحيد، 1382، كاربرد مدل تحليل عددي توليد و توزيع دما در سازه‌هاي بتني، ششمين كنفرانس مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان.

[72]   صباغ ‌يزدي، سعيدرضا و دولوو،  كاميار ، 1383، بررسي شيوه‌هاي مختلف احجام محدود براي شبكه‌هاي بي‌ساختار در حل عددي توليد و انتتقال حرارت، اولين كنگره ملي مهندسي‌عمران، دانشگاه صنعتي شريف.

[73]   Sabbagh Yazdi, S.R. & Bagheri, A.R., 2004, Computer Simulation of Cement Heat Generation and Temperature Profiles in Mass Concrete Structures, International Journal of Engineering Science, Vol. 15, No. 2, pp. 65-71.

[74]   صباغ‌ يزدي، سعيد‌رضا ، 1384، تدوين مدل عددي سه‌بعدي توليد و انتقال حرارت هيدراتاسيون سيمان در مونوليت سد بتني، گزارش طرح تحقيقاتي درون دانشکاهي، معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

[75]   صباغ ‌يزدي، سعيدرضا و محمودي خالد آبادي،  محمد ، 1384، ارزيابي مدل حل عددي سه بعدي پديده توليد و انتقال حرارت در بتن، دومين كنگره ملي مهندسي‌عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران.

[76]  صباغ يزدي، سعيدرضا و باقري، عليرضا، 1379، توسعه و كاربرد نرم‌افزار تحليل توزيع حرارت ناشي از هيدراسيون سيمان در ساخت لايه‌اي سدهاي RCC، چهارمين كنفرانس سد سازي (IRCOLD2001 ).

[77]    Sabbagh-Yazdi S. R. and Bagheri, A., 2001, Thermal Numerical Simulation of the Laminar Construction of RCC Dams, 6th Inter. Conf. on Computational Modeling of Moving Boundary Problems, Lemnos, Greece.

[78]    صباغ‌ يزدي، سعيد‌رضا ، 1384، تدوين مدل عددي سه‌بعدي توليد و انتقال حرارت هيدراتاسيون سيمان در مونوليت سد بتني، گزارش طرح تحقيقاتي درون دانشکاهي، معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي.

[79]    Sabbagh-Yazdi S. R. and Davallo k., 2005, Two Dimensional Numerical Simulation of Temperature Field During the Construction of the Gravity Dams with Cooling Pipe, to be Appeared in Proceeding of  7th Inter. Conf. of Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

[80] Numerical Analyzer for Scientific and Industrial Requirements (NASIR)

 

معرفی نرم افزار حجم محدود تحلیل مسائل علمی و صنعتی  NASIR

1. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان میانگین عمقی با سطح آزاد (در کانالها و رودخانه ها)

2. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان میانگین عمقی با سطح آزاد (فرسایش، انتقال و ته نشست رسوب)

3. تحلیل مسائل علمی و صنعتی  در مدلسازی جریان غیردائمی در لوله ها

4. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی تولید و انتقال حرارت در بتن

5. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان در محیط متخلخل

6. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان میانگین عمقی با سطح آزاد (در مخازن سد، سرریز و حوضچه آرامش)

7. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان دو بعدی باد و انتقال آلایندها

8. تحلیل مسائل علمی و صنعتی در مدلسازی جریان سه بعدی باد