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      無壓輸水洞洞內(nèi)消能優(yōu)化研究

      2011-04-02 06:37:36尹明玉魏恒文
      東北水利水電 2011年8期
      關(guān)鍵詞:消力池體型閘門

      尹明玉 ,王 浩 ,魏恒文 ,李 強(qiáng)

      (1.中水東北勘測設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司,吉林 長春 130021;2.北京市水利水電技術(shù)中心,北京 100073)

      0 引言

      作為常見的輸水建筑物,無壓隧洞在水利工程中應(yīng)用廣泛。通常情況下的無壓隧洞洞內(nèi)水流的流速較小,無需消能,然而當(dāng)水頭較高時(shí),洞內(nèi)的水流流速可能會很大,因此,需要設(shè)置消能工進(jìn)行消能。

      許多已建工程都將消能工設(shè)置在無壓隧洞出口之后,使得高水頭下產(chǎn)生的高速水流對整個(gè)隧洞邊壁產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖刷,并且洞內(nèi)水流的水面產(chǎn)生較大的波動,從而提高了對隧洞護(hù)面襯砌材料的要求,造成工程造價(jià)的增加。同時(shí),高速水流可能會導(dǎo)致明滿流交替等一系列不利的水流現(xiàn)象,影響工程的安全運(yùn)行。

      若能在隧洞進(jìn)口處合理設(shè)置洞內(nèi)消能工,減小洞內(nèi)水流流速,就可有效改善隧洞結(jié)構(gòu)的受力狀況及消能效果,同時(shí)降低工程造價(jià)。由于洞內(nèi)消能工屬于隱蔽工程,一旦出現(xiàn)問題不易發(fā)現(xiàn),同時(shí)由于消能工本身的復(fù)雜性,使得設(shè)置洞內(nèi)消能工在技術(shù)上的要求較高。本文依托西藏旁多水利樞紐灌溉輸水洞水力學(xué)模型試驗(yàn),展開無壓輸水洞洞內(nèi)消能及消能工優(yōu)化研究,可為日后類似工程的建設(shè)提供參考。

      1 工程概況

      旁多水利樞紐工程為拉薩河中段梯級開發(fā)之首,是西藏自治區(qū)“十一五”重點(diǎn)水利建設(shè)項(xiàng)目,是一座以灌溉、發(fā)電為主,兼顧防洪和供水等綜合利用的大型水利樞紐工程。水庫死水位4 066.0 m,正常蓄水位4 095.0 m,總庫容1.23×109m3,電站裝機(jī)容量160 MW。

      灌溉輸水洞設(shè)計(jì)引用流量10 m3/s,運(yùn)行水位區(qū)間為4 066.0~4 095.0 m,主要承擔(dān)為65 km外林周縣澎波灌區(qū)15 446.67 hm2農(nóng)田灌溉供水的任務(wù)。輸水洞采用豎井式有壓進(jìn)水口,無壓輸水段,其中,進(jìn)口底板高程4 061.6 m,進(jìn)口有壓洞長19.25 m,寬3.0 m,末端由4.0 m長的漸變段與高40.5 m的閘門豎井相連,平板事故鋼閘門,弧形工作鋼閘門。弧形工作閘門平直段后設(shè)矩形斷面下挖式消力池,以1∶4斜坡與進(jìn)口底板相連,采用底流消能工的布置型式,消力池長27.6 m,深2.6 m,采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。消力池出口由長10 m的漸變段與下游無壓隧洞相連,隧洞全長16.813 km,縱坡0.1%。

      由于輸水洞設(shè)計(jì)引用流量較小(10 m3/s),水頭較高且變幅大(變化區(qū)間4.4~33.4 m),庫水位的變化對隧洞內(nèi)的水流流態(tài)影響很大。為防止庫水位的變化引起水流悶孔,對工程運(yùn)行造成不利影響,需要通過水力學(xué)模型試驗(yàn)來確定消能方式及消能工尺寸。

      2 模型設(shè)計(jì)

      模型設(shè)計(jì)遵循重力相似準(zhǔn)則,同時(shí)應(yīng)滿足水流紊動阻力相似。結(jié)合建筑物尺寸、試驗(yàn)場地規(guī)模、選用的試驗(yàn)材料及可能出現(xiàn)的比尺效應(yīng),模型幾何比尺確定為1∶15。輸水洞模型布置見圖1。

      除上游庫區(qū)地形及引水渠段采用水泥砂漿抹面外,模型其它各部分均采用有機(jī)玻璃制作,經(jīng)率定,能夠滿足相似要求。

      3 消能工優(yōu)化

      經(jīng)過多次的試驗(yàn)對比和觀察發(fā)現(xiàn),庫水位4 095.0 m為工程正常運(yùn)行時(shí)影響消力池的最不利工況,因此,選擇此工況進(jìn)行消能工比選試驗(yàn)。

      3.1 原方案試驗(yàn)

      原方案消力池體型見圖2。

      庫水位為4 095.0 m時(shí),閘門出口平均流速約20.00 m/s,最大流速為24.60 m/s,水流在離開水平段進(jìn)入斜坡段時(shí)即產(chǎn)生射流,射流水平長度約7.0 m,可近似認(rèn)為入水點(diǎn)為水躍躍首,躍前水深約1.9 m,流速最大值約7.27 m/s;躍后水深約4.6 m,流速最大值從底至表分別為0.71,1.05,2.91 m/s;躍長約18.0 m。同時(shí),由于水流的脈動作用,水躍伸縮范圍約1.0 m。

      由于射流入水時(shí)對斜坡的沖擊較大,不利于工程安全,且斜坡水躍的躍首伸縮具有不穩(wěn)定性,為保證閘門運(yùn)行安全,改善入池水流的流態(tài),以確保消力池在正常運(yùn)行時(shí)的安全,需要對其體型進(jìn)行修改。

      3.2 修改方案試驗(yàn)

      修改方案首先對消力池首部連接的擴(kuò)散斜坡段體型進(jìn)行修改,以消除射流狀態(tài),改善躍首位置及消力池水流流態(tài)。經(jīng)過多種方案的對比試驗(yàn)研究,最終提出了一種比較經(jīng)濟(jì)合理的消能設(shè)施—反坡式臺階坎底流消能工。

      修改方案布置如下:將消力池進(jìn)口底板向下游延長2.85 m,過渡段的1∶4斜坡兩端分別通過半徑15.0 m,圓心角為14°的圓弧與進(jìn)口底板和消力池底板相連,過渡段水平長14.1 m,消力池進(jìn)口底板高程4 061.6 m;消力池長21.05 m,深2.6 m,尾部改為反坡式臺階坎,第一臺階起點(diǎn)距消力池出口10.0 m,水平長度1.8m,頂高程4 059.8 m;第二臺階起點(diǎn)距消力池出口8.2 m,止于消力池出口斷面,起點(diǎn)頂高程4 060.8m,終點(diǎn)頂高程4 061.6 m(圖 3)。

      同樣在庫水位4 095.0 m時(shí),水流出閘門后,貼坡面進(jìn)入消力池,射流現(xiàn)象完全消除。水躍向下游推移,其中,躍首向下游推移約1 m,躍前水深約0.8 m,流速最大值為22.94 m/s;躍尾向下游推移約5.0 m,躍后水深約4.7 m,流速最大值自底至表分別為 2.30,2.01,1.92 m/s;躍長約 21.0 m。同時(shí),水躍基本達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),其前后1.0 m的伸縮現(xiàn)象基本消失,水流出消力池后與下游能夠平順連接,可以保證無壓洞的安全運(yùn)行。

      4 結(jié)果分析

      4.1 消力池體型

      試驗(yàn)結(jié)果表明,下挖式消力池能較好地解決無壓輸水洞洞內(nèi)消能問題。

      原方案之所以會在閘門出口的水平段末端產(chǎn)生射流,主要是輸水洞處于高水位、小開度的運(yùn)行狀況時(shí),閘門出口水流流速較高,而水平段較短,且體型突變較大,引起水流脫離邊界。消力池中水躍躍前斷面平均流速超過16~18 m/s(平均值為21.04 m/s,最大值達(dá)到 22.94 m/s),池內(nèi)不宜設(shè)趾墩、消力墩等輔助消能工。同時(shí),對體型的修改仍需考慮施工難易程度,以盡量簡單的體型解決問題。工程處于高海拔的西藏地區(qū),施工及運(yùn)行后的維護(hù)工作更是具有相當(dāng)?shù)碾y度。經(jīng)過多種方案的對比試驗(yàn),最終選用了修改后的體型,成功地解決了問題。

      試驗(yàn)與計(jì)算表明,洞內(nèi)消力池的型式與一般底流消能的消力池相同,其消力池的池深與池長可按一般消力池進(jìn)行水力設(shè)計(jì)。

      4.2 消能效率

      消力池段消能效率計(jì)算采用水躍段消能效率計(jì)算公式:

      式中:Ej為消力池段(水躍段)的消能量;E1,E2分別為躍前、躍后斷面的總能量;h1,h2分別為躍前、躍后斷面的水深;v1,v2分別為躍前、躍后斷面的平均流速。

      經(jīng)計(jì)算,原方案消力池段消能效率很低為14.62%,主要因?yàn)樗鞯慕^大部分能量在射流沖擊斜坡入水時(shí)被消散,導(dǎo)致消力池未能得到充分利用。修改方案消能效率為77.66%,有效地利用了水躍消能。

      4.3 涌浪高度

      原方案無壓洞內(nèi)的最大涌浪高度為0.50 m,已經(jīng)超過直墻范圍,且偶爾會出現(xiàn)較大的沖擊波敲擊洞頂?shù)默F(xiàn)象。造成這種現(xiàn)象的主要原因是在水流的脈動作用下,水躍在消力池前后1.0 m的范圍伸縮,導(dǎo)致出消力池后可能產(chǎn)生較大的涌浪,涌浪過大則不利于無壓洞的運(yùn)行安全,SL279-2002《水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定“采用圓拱直墻形斷面時(shí),水面線不宜超過直墻范圍”。

      通過反坡式臺階坎的調(diào)節(jié),最大涌浪高度減小0.25 m,未超出直墻范圍,且較大的沖擊波消失,滿足了安全運(yùn)行的要求。

      5 結(jié)語

      無壓隧洞洞內(nèi)消能,關(guān)鍵是在消能段消除來流的多余能量,保證洞內(nèi)不出現(xiàn)明滿流交替的現(xiàn)象。同時(shí),由于高水頭的巨大能量在通過洞內(nèi)消能工時(shí)被消殺,僅部分動能傳至下游,對改善下游水流流態(tài),保護(hù)下游環(huán)境,保障下游邊坡穩(wěn)定等方面均有積極作用。

      洞內(nèi)消能工遭受高速水流作用的區(qū)域主要在閘門出口至消力池中水躍躍首的較小范圍,可采用可靠的結(jié)構(gòu)措施和精細(xì)的防護(hù)來解決高速水流帶來的問題。而在滿足消能防沖要求,確保工程安全的情況下,則應(yīng)盡量使消能工的體型簡化,以利施工及運(yùn)行后維護(hù)工作的進(jìn)行。

      由于洞內(nèi)消能實(shí)踐運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)尚較少,今后需結(jié)合實(shí)際工程進(jìn)行進(jìn)一步的理論和試驗(yàn)研究,并積極開展原型觀測,以驗(yàn)證設(shè)計(jì)理論和方法,指導(dǎo)工程實(shí)踐。

      [1]金哲.無壓隧洞內(nèi)消能工湍流數(shù)值模擬研究[D].烏魯木齊:新疆農(nóng)業(yè)大學(xué),2007.

      [2]路澤生,花立峰,徐自立.甘肅引洮供水工程洞內(nèi)消能問題的試驗(yàn)研究[J].水利與建筑工程學(xué)報(bào),2006,4(2):37-40.

      [3]邱秀云,侯杰,王錕.無壓隧洞洞內(nèi)消能試驗(yàn)研究[J].新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2004,27(3):62-65.

      [3]SL155-95,水工(常規(guī))模型試驗(yàn)規(guī)程[S].北京:中國水利水電出版社,1995.

      [4]SL253-2000,溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國水利水電出版社,2003.

      [5]SL279-2002,水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國水利水電出版社,2003.

      [6]吳持恭.水力學(xué)(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2003.

      [7]武漢大學(xué)水利水電學(xué)院水力學(xué)流體力學(xué)教研室.水力計(jì)算手冊(第二版)[M].北京:中國水利水電出版社,2006.

      [8]趙秀鳳.南水北調(diào)西線一期工程阿安引水隧洞洞內(nèi)消能水工模型試驗(yàn)研究[J].河南水利,2006(3):33-34.

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