-کرمیمقدم، مهدی، شفاعیبجستانی، محمود و صدقی، حسین (1389). مطالعه آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در آبگیر 30 درجه منشعب از کانال زهکشی ذوزنقهای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، شماره 57، 47-35.
-منتصری، حسین، قدسیان، مسعود، شفعیفر، مهدی، صالحینیشابوری، علی و دهقانی، امیراحمد (1387). مطالعه میدان جریان و آبشستگی در قوس 180 درجه با حضور آبگیر جانبی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 15 (2)، 114-109.
-پیرستانی، محمدرضا (1383). بررسی الگوی جریان و آبشستگی در دهانه ورودی آبگیر کانال زهکشیهای دارای انحنا. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
-صفرزاده، اکبر (1383). شبیهسازی عددی الگوی جریان در آبگیری جانبی از قوس 180 درجه. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-اقبالزاده، احمد (1379). مطالعه تجربی تغییرات بستر در قوس 180 درجه. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-قدسیان، مسعود، واقفی، محمد و پناهپور، نیما (1387). بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
-عباسی، علی اکبر (1382). مطالعه آزمایشگاهی کنترل رسوب در آبگیرهای جانبی در مسیرهای مستقیم. رساله دکتری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
-سیدیان، مرتضی و شفاعیبجستان، محمود (1389). مقایسه رسوب معلق ورودی به آبگیر با تغییر زاویه دیواره کانال زهکشی اصلی از قائم به 45 درجه. نشریه آب و خاک، شماره 5، 994-985.
-منصوری، امیررضا (1385). شبیهسازی سهبعدی تغییرات بستر در قوس 180 درجه پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-شکیبایینیا، احمد، زراتی، امیررضا و مجدزادهطباطبایی، محمدرضا (1387). کاربرد مدلسازی عددی سهبعدی در شبیهسازی پدیدههای پیچیده مهندسی رودخانه. نشریه دانشکده فنی، 42 (4)،455-443.
-سیدیان، مرتضی، کرمیمقدم، مهدی و شفاعیبجستان، محمود (1387). بررسی الگوی جریان در آبگیر 90 درجه با گردشدگی ورودی با استفاده از مدل SSIIM2 و مقایسه با مدل فیزیکی.چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
-کرمیمقدم، مهدی، سیدیان، مرتضی. و شفاعیبجستان، محمود (1387). بررسی الگوی جریان در آبگیر 55 درجه با گردشدگی ورودی با استفاده از مدل SSIIM2 و مقایسه با مدل فیزیکی. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
-رستمآبادی، معصومه، صالحینیشابوری، علی اکبر، پیرستانی، محمد رضا و منتصری، حسین (1388). شبیهسازی عددی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی بر الگوی جریان در آبگیری جانبی از کانال زهکشیهای قوسی. هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز.
-منتصری، حسین (1387). کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از صفحات مستغرق در قوس 180 درجه. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-اژدریمقدم، مهدی. و تاجنسایی، مهنا (1389). مدلسازی عددی سلولهای جریان ثانویه در کانال زهکشیهای ذوزنقهای با زبری یکنواخت. فصلنامه مدلسازی در مهندسی. 69-58.
-فرشی، فاطمه و کبیریسامانی، عبدالرضا (1389). تنش برشی جداره در کانال زهکشیهای باز با بهترین مقطع هیدرولیکی ذوزنقهای. نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تهران.
-فرشی، فاطمه، کبیریسامانی، عبدالرضا و چمنی، محمدرضا (1390). تنش برشی متوسط کف و دیوارهها. ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سمنان.
-جاوید، سجاد، بهرامیفر، امیر و میرعلیمحمدی (1391). تعیین پارامترهای هیدرولیکی جریان به روCFD. یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ارومیه.
-اژدریمقدم، مهدی، تاجنسایی، مهنا و گسوهچی، محمد (1392). بهکارگیری دینامیک سیالات محاسباتی در مدلسازی سلولهای جریان ثانویه در کانال زهکشی ذوزنقهای. فصلنامه مهندسی عمران فردوسی. 26-16.
-کرمیمقدم، مهدی، نورزادهحداد، مهدی و شفاعیبجستان، محمود (1392). مقایسه قدرت جریان ثانویه در زوایای مختلف آبگیری. چهارمین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی، اهواز.
-Mockmore, C.E. (1944). Flow around bends in stable channels. Transactions, ASCE, 109.
-De Vriend, H.J. (1979). A mathematical model of steady flow in curved shallow channels. Journal of Hydraulic Research, 15(1), 37–54.
-Mosonyi, E. and Gotz, W. (1973). Secondary currents in subsequent model bends. International Symposium on River Mechanics, AIT, Bangkok, 1:191–201.
-Odgaard, A.J. and Bergs, M.A. (1988).low processes in a curved alluvial channel. Water Resources Research, 24(1), 45–56.
-Ciray, C. (1976). “On secondary currents.12th IAHR Congress, Fort Collins, 1:408–413.
-Prandtl, L. (1952). Essentials of Fluid Dynamics. Hofner Publishing Co., New York.
-Rozovskii, I.L. (1957). Flow of water in bend of open channel. Academy of Sciences of the Ukrainian SSR.
-Chow, V.T. (1979). Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill, New York.
-Neary, V., Sotiropoulos, F. and Odgaard, A.J. (1999). Three-dimensional numerical model of lateral-intake inflows. Journal of Hydraulic Engineering, 125(2), 126–140.
-Taylor, E. (1944). Flow characteristics at rectangular open-channel junctions. Hydraulic Engineering Division ASCE, 109:893–912.
-Thomson, M. (1949). Theoretical Hydrodynamics. McMillan, UK.
-Hager, W.H. (1992). Discussion of dividing flow in open channels. Journal of Hydraulic Engineering, 118(4), 634–637.
-Weber, L.J., Schumate, E.D. and Mawer, N. (2001). Experiments on flow at a 90°open-channel junction. Journal of Hydraulic Engineering, 127(5), 340–350.
-Scheuerlin, H. (1984). Die Wasserentnahme. Ernst and Sohn, Germany.
-Neary, V., Barkdoll, B. and Odgaard, A.J. (1994). SandBar formation in side diversion channels. Journal of Hydraulic Engineering, 1171–1175.
-Barkdoll, B.D., Ettema, R. and Tsou, J. (1997). Sediment control at riverside water intakes. International Joint Power Generation Conference, Denver, 227–232.
-Inglis, C. (1949). The Behavior and Control of Rivers and Canals. Research Publication No.13, Government of India.
-Joglekar, D. (1959). Manual on River Behavior, Control and Training. Irrigation and Power, 177–190.
-Blanchet, C. (1975). Canal intakes problems. ICID 9th Congress, Moscow, 22:293–302.
-Toru, K. (1975). “Design of irrigation water intake. ICID 9th Congress, Moscow,35:311–352.
-Razvan, E. (1989). River Intake and Diversion Dams. Elsevier, New York.
Novak, P., Moffat, A. and Nalluri, C. (1990). Hydraulic Structures. Pitman, London.
-Raudkivi, A.J. (1993). Sedimentation, Exclusion and Removal of Sediment from Diverted Water. IAHR.
-Blanckaert, K. and Graf, W.H. (2001). Mean flow and turbulence in open channel bend. Journal of Hydraulic Engineering, 127(10).
-Lien, H.C., Hsieh, T.Y. and Yang, J.C. (1999). Bend-flow simulation using 2D depth-averaged model. Journal of Hydraulic Engineering, 125(10), 1097–1108.
-Leschziner, M.A. and Rodi, W. (1979). Calculation of strongly curved open channel flow. Journal of Hydraulic Division, 105(10), 1297–1313.
-Booij, R. (2003). Measurements and large eddy simulations. Journal of Turbulence, 4(1).
-Shams, M., Ahmadi, G. and Smith, D.H. (2002). Computational modeling. Advances in Water Resources, 25, 689–699.
Wright, N.G., Honarbakhsh, A. and Thorne, C. (2002). Numerical modeling of bank erosion. River Flow 2002, 2:633–638.
-Wilson, C.A.M.E., Boxall, J.B., Guymer, I. and Olsen, N.R.B. (2003). Validation of a 3D numerical code. Journal of Hydraulic Engineering, 129(10), 758–767.
-Ghobadian, R. and Mohammadi, K. (2011). Simulation of subcritical flow. Journal of Water Science and Engineering, 4(3), 270–283.
-Issa, R.I. and Oliveira, P.J. (1994). Numerical prediction of phase separation. Computers and Fluids, 23(2), 347–372.
-Neary, V. and Sotiropoulos, F. (1996). Numerical investigation of laminar flows. Computers and Fluids, 25(2), 95–118.
-Huang, J., Weber, L.J. and Lai, Y.G. (2002). Three-dimensional numerical study. Journal of Hydraulic Engineering, 128(3),268–280.
-Ruether, N., Singh, J.M., Olsen, N.R.B. and Atkinson, E. (2004). 3-D computation of sediment transport. Journal of Water Management, 158(4).
-Olsen, N.R.B. (2004). SSIIM Users’ Manual. NTNU.
-Olsen, N.R.B. and Melaaen, M.C. (1993). Three-dimensional numerical modeling of scour. Journal of Hydraulic Engineering, 119(9), 579–590.
-Patankar, S.V. (1980). Numerical Heat Transfer and Fluid Flow. Hemisphere Publishing.
-Yakhot, V. and Smith, L.M. (1992).The renormalization group. .J. Sci. Comput., 7, 35–61.
-Olsen, N.R.B. and Kjellesvig, H.M. (1994). Three-dimensional numerical modeling of bed changes. Journal of Hydraulic Research, 37(2), 189–198.
-Van Rijn, L.C. (1984). Sediment transport, part I: bed load transport. Journal of Hydraulic Engineering, 110(10), 1431–1456.
-Olsen, N.R.B. (2004). Hydroinformatics, Fluvial Hydraulics and Limnology. NTNU.
Versteeg, H.K. and Malalasekera, W. (1995). An Introduction to Computational Fluid Dynamics. Longman.
-Schlichting, H. and Gersten, K. (2000). Boundary Layer Theory. Springer.
-Vanoni, V. (1975). Sediment Engineering. ASCE Manual No. 54.
-Olsen, N.R.B. (2000). CFD algorithm for hydraulic engineering. Class notes, NTNU.
-Rhie, C.M. and Chow, W.L. (1983). Numerical study. AIAA Journal, 21, 1525–1532.
-Lu, W.Z., Zhang, W.S., Cui, C.Z. and Leung, A.Y.T. (2004). A numerical analysis. Computational Mechanics, 33, 215–224.
-Dey, S. (2001). Experimental study on incipient motion. International Journal of Sediment Research, 16(3), 391–398.
-Olsen, N.R.B. (1991). A three-dimensional numerical model for simulation of sediment movements in water intakes. Ph.D. Thesis, University of Trondheim.
-Olsen, N.R.B., Pegg, I., Molliex, J., Berger, H.M. and Fjeldstad, H.P. (2005). 3D CFD modeling of sediment erosion. XXXI IAHR Congress, Seoul.
-Van Rijn, L.C. (1984). Sediment transport, part II: suspended load transport. Journal of Hydraulic Engineering, 110(11), 1613–1641.
-Baghlani, A. (2012). Application of a high-resolution scheme. Scientia Iranica, 19,1463–1472.