張生財(cái)(吐魯番地區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,新疆 吐魯番 838000)
新疆某水庫(kù)溢洪道布置方案比選
張生財(cái)
(吐魯番地區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,新疆 吐魯番 838000)
某水庫(kù)工程位于新疆維吾爾自治區(qū)境內(nèi),是山區(qū)重要控制性工程,水庫(kù)具有防洪、供水、灌溉等綜合利用效益??刂乒喔让娣e10.7萬(wàn)畝,擔(dān)負(fù)下游工業(yè)園區(qū)、礦區(qū)和農(nóng)業(yè)灌溉的供水任務(wù),本工程溢洪道設(shè)計(jì)方案由于地質(zhì)、地形地貌等條件的限制,對(duì)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行比選和優(yōu)化。
水庫(kù)工程;溢洪道;優(yōu)化設(shè)計(jì)
某水庫(kù)工程位于新疆維吾爾自治區(qū)境內(nèi),是山區(qū)重要控制性工程,水庫(kù)具有防洪、供水、灌溉等綜合利用效益??刂乒喔让娣e10.7萬(wàn)畝,擔(dān)負(fù)下游工業(yè)園區(qū)、礦區(qū)和農(nóng)業(yè)灌溉的供水任務(wù)。工程壩址多年平均年徑流量為1.343×108m3,多年平均流量4.26m3/s。
工程樞紐部分主要建筑物由大壩、溢洪道、導(dǎo)流洞和灌溉放水洞工程組成。水庫(kù)泄水建筑物為開敞式溢洪道,溢洪道按100年一遇設(shè)計(jì),2000年一遇校核。水庫(kù)防洪限制水位為943.0m,防洪水位944.5m,溢洪道堰頂高程為939.0m,選擇3孔8m寬開敞式溢洪道泄洪。
溢洪道布置在右岸,采用直線布置,縱軸與大壩軸線夾角為161度18分35秒,為開敞式正槽岸邊溢洪道,閘門控制。溢洪道包括進(jìn)水渠、控制段、泄槽和消能防沖設(shè)施四部分組成。
2.1 溢洪道設(shè)計(jì)方案Ⅰ
溢洪道布置在右岸,采用直線布置,縱軸與大壩軸線夾角為166.48°,為開敞式正槽岸邊溢洪道,閘門控制。溢洪道包括進(jìn)水渠、控制段、泄槽和消能防沖設(shè)施四部分組成。
(1)進(jìn)水渠
進(jìn)水渠為一矩形平底寬渠道,平坡坡底,寬度28m,軸線長(zhǎng)73.9m,底板高程936.75m,底板及導(dǎo)墻采用混凝土砌筑,底板襯砌厚度0.6m,邊墻重力式擋土墻,頂寬0.4米,底寬6.45米。
(2)控制段
控制段中溢流堰采用駝峰堰(b),堰頂高程939.0m,利用3扇8×5.5m(寬×高)的弧型閘門控制,駝峰堰沿水流方向長(zhǎng)為13.46m,中墩厚度2.0m,邊墩頂寬1.0m,底寬6.8m,控制段沿水流方向長(zhǎng)20.0m,堰底建基面高程934.25m,安裝三臺(tái)液壓?jiǎn)㈤]機(jī)。為滿足交通要求,閘墩上游側(cè)布置公路橋,橋面寬4m,橋面高程為950.26m,與大壩壩頂相接。
(3)泄槽
根據(jù)地形,泄槽沿山坡而下,控制段后40m為漸變段,泄槽寬度由28m漸變?yōu)?0m,漸變段后等寬布置,泄槽采用矩形斷面,總長(zhǎng)189.4m,縱坡25.9%,泄槽底板厚度0.6m,側(cè)墻為擋土墻結(jié)構(gòu),上部厚度0.4m,底部厚度3.0m,泄槽采用整體式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);兩段側(cè)墻高度按考慮均采用波動(dòng)和摻氣后的校核水面線加超高確定,側(cè)墻高度為5.5m。
(4)消能防沖設(shè)施
泄槽未端接15m長(zhǎng)的挑流消能段,挑流鼻坎半徑30m,挑角為 15度,挑坎頂高程888.24m,校核流量最大挑距110.64m,出坎流速32.7m/s,沖刷坑深度34.6m,沖刷坑后坡i=0.313。
2.2 溢洪道設(shè)計(jì)方案Ⅱ
溢洪道布置在右岸,采用直線布置,溢洪道縱向軸線與大壩軸線夾角為161度18分35秒,為開敞式正槽岸邊溢洪道,閘門控制。溢洪道包括進(jìn)水渠、控制段、泄槽和消能防沖設(shè)施四部分組成。
(1)進(jìn)水渠(0-070.76~0-005.7)
進(jìn)水渠為圓弧形段,半徑為82.844m,夾角為43度54分43秒,襯砌結(jié)構(gòu)為矩形平底寬渠道,平坡坡底,寬度28.0m,底板高程936.75m。底板及導(dǎo)墻采用鋼筋混凝土砌筑,底板襯砌厚度0.6m。靠近壩體的邊墻采用重力式擋土墻,頂寬0.5米,底寬6.98m;靠近山體的邊墻采用衡重式擋土墻,頂寬為0.5m,底部寬3.20m。擋土墻高15.81m高,導(dǎo)墻頂部高程為951.46m。
(2)控制段(0-005.7~0+010.3)
控制段中溢流堰采用駝峰堰,堰頂高程939.0m,利用3扇8×5.5m(寬×高)的弧型閘門控制,中墩厚度2.0m,邊墩頂寬2.5m,控制段沿水流方向長(zhǎng)16m,堰底建基面高程934.25m,安裝三臺(tái)液壓?jiǎn)㈤]機(jī)。為滿足交通要求,閘墩上游側(cè)布置公路橋,橋面寬4m,橋面高程為950.26m,與大壩壩頂相接。
(3)連接過渡段(0+010.3~0+068.03)
控制段后40.0m為漸變段(0+010.3~0+ 050.3),泄槽寬度由28m漸變?yōu)?0m,夾角為6度,漸變段后等寬布置,泄槽采用矩形斷面,總長(zhǎng)40m。在樁號(hào)0+050.3~0+060.03段,泄槽采用矩形斷面,泄槽寬度為20m,縱坡2.0%。
(4)臺(tái)階段(0+068.03~0+132.03)
樁號(hào)0+068.03-0+083.43段為臺(tái)階高度和水平長(zhǎng)度漸變段,與下游臺(tái)階相連接,臺(tái)階大小依次為(高度 ×水平長(zhǎng)度)25cm×140cm,25cm× 140cm,25cm×140cm,25cm×140cm,25cm× 140cm,50cm×140cm,50cm×100cm,50cm× 100cm,50cm×100cm,75cm×100cm,75cm× 100cm,75cm×100cm,75cm×100cm。
樁號(hào)0+080.3~0+132.03段,臺(tái)階寬度為0.9m,高度為1.0m,泄槽底板厚度0.6m,側(cè)墻為擋土墻結(jié)構(gòu),上部厚度0.5m,底部厚度3.84m,側(cè)墻高度為7.0m。
(5)輸水段(0+132.03~0+245.73)
輸水段長(zhǎng)度為113.70m,為矩形槽結(jié)構(gòu),寬度為20m。其中樁號(hào)0+132.03~228.53縱坡為3%,邊墻高7.0m,靠近壩體側(cè)采用重力式擋土墻,靠近山體側(cè)用衡重式擋土墻(除樁號(hào)0+162.03~0+ 182.03采用板樁式,邊墻厚 1.0m)。樁號(hào) 0+ 228.53~0+233.88采用圓弧連接,圓弧半徑為20.0m,圓心角為 40°,與上端和下端平順相接,邊墻高度由7.0m,漸變至10.0m,靠近壩體側(cè)采用重力式擋土墻,靠近山體側(cè)用板樁式擋土墻。樁號(hào)0+233.88~0+245.73縱坡i=1.1,邊墻高為10.0m,靠近壩體側(cè)采用重力式擋土墻,靠近山體側(cè)用板樁式擋土墻。底板采用分離式面板,底板厚度為0.6m,結(jié)構(gòu)縫設(shè)置橡膠止水,在結(jié)構(gòu)縫下面設(shè)置排水溝。
(6)消能防沖設(shè)施(0+245.73~0+295.73)
輸水段末端接消力池,消力池長(zhǎng)度為30.0m,深度為4.0m。消力池后接海漫,長(zhǎng)度為20.0m,其中水平段長(zhǎng)10.0m,緩坡段長(zhǎng)10.0m,坡度i= 0.1。海漫末端處用拋石進(jìn)行回填。消力池段邊墻高10.0m,海漫段邊墻高6.0m,樁號(hào)0+245.73~0+270.73靠近山體側(cè)采用板樁式擋土墻,墻厚度1.0m,其余段及靠近壩體側(cè)擋土墻采用重力式。
3.1 進(jìn)水方式的比選
通過水工模型試驗(yàn)對(duì)原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行驗(yàn)證,為了消除溢洪道進(jìn)口左側(cè)引渠導(dǎo)墻對(duì)進(jìn)口水流的不利影響,改善進(jìn)口繞流流態(tài),提高溢流堰的泄流能力,根據(jù)水流的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,試驗(yàn)在原設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行了必要的修改。由于水流由水庫(kù)沿導(dǎo)流翼墻進(jìn)入溢流堰是一個(gè)質(zhì)點(diǎn)加速過程,采用橢圓曲線容易適應(yīng)這種變化。參考恰甫其海等多個(gè)水工模型試驗(yàn)的成功體型,并考慮到本工程的具體情況,對(duì)進(jìn)口左側(cè)采用導(dǎo)流翼墻橢圓曲線方程為:(其長(zhǎng)短半軸的比值為1.6),右側(cè)進(jìn)口導(dǎo)墻保持原設(shè)計(jì)線型不變。通過模型放水試驗(yàn),進(jìn)口流態(tài)明顯得到改善,水流平穩(wěn)順暢。由于對(duì)溢洪道進(jìn)口導(dǎo)墻進(jìn)行了修改優(yōu)化,使得閘前水流更加順暢,有可能會(huì)引起泄流量的變化,因此,試驗(yàn)對(duì)進(jìn)口修改后的溢洪道三孔全開庫(kù)水位~流量關(guān)系進(jìn)行了重新率定驗(yàn)證。通過測(cè)驗(yàn),認(rèn)為修改后的體型對(duì)泄流量的影響不大,可以按照原庫(kù)水位~流量關(guān)系進(jìn)行設(shè)計(jì)及運(yùn)行控制??傊?,通過對(duì)進(jìn)口導(dǎo)墻的修改,改善了進(jìn)口水流流態(tài),實(shí)現(xiàn)了水流平穩(wěn)的進(jìn)入閘室的目的。
3.2 消能方式比選
溢洪道沿線基巖為上泥盆統(tǒng)天格爾組第二亞組(D 3t b),巖性主要為灰黑色凝灰質(zhì)粉砂巖、凝灰質(zhì)砂巖、硅質(zhì)巖夾頁(yè)巖、淡灰色凝灰?guī)r,相變較大,屬厚至巨厚層狀?yuàn)A薄層狀結(jié)構(gòu)。巖層揉皺較強(qiáng)烈,產(chǎn)狀一般為 N 45°~70°W,∠65°~76°,傾向山內(nèi)偏上游,沿線主要有 F 39、F 36、F 37、F 62、F 63、F 64、F 65及F 5等多條斷層通過,分布于8#深切沖溝兩側(cè)山坡,斷傾角均較陡,為 N W向與N E向兩組,在剖面上為一對(duì)共軛“X”型切割面,斷層破碎帶寬度一般在1m以內(nèi),受斷層影響,溢洪道沿線巖體較破碎,緩傾角的卸荷裂隙發(fā)育,產(chǎn)狀為N 10°~20°W~N 5°~17°E,N E~SE∠11°~35°與層面構(gòu)成不利邊坡穩(wěn)定塊體。溢洪道沿線地表風(fēng)化劇烈,強(qiáng)風(fēng)化帶厚度較大(其下限埋深15m~30m),其巖體完整性差,抗沖刷能力低。雖然溢洪道堰基及泄槽段沿線由于巖層傾向山內(nèi)偏上游,傾角較陡,斷層與溢洪道軸線交角較大,斷層傾角陡,邊坡整體基本穩(wěn)定,但由于強(qiáng)風(fēng)化帶內(nèi)巖體破碎,卸荷裂隙發(fā)育,與斷層、層面構(gòu)成不利邊坡穩(wěn)定塊體,對(duì)開挖邊坡穩(wěn)定不利,對(duì)于邊坡穩(wěn)定處理及支護(hù)要求較高,邊坡支護(hù)工作量大。溢洪道設(shè)計(jì)方案Ⅰ為一般型式的正槽開敞式溢洪道,泄槽縱坡為25%,消能采用挑流方式消能,沿線地形起伏較大,一般基巖裸露,中段通過8#深切沖溝,沖溝兩側(cè)為陡崖,通過對(duì)8#深切沖溝進(jìn)行回填膠凝砂礫石,有利于沖溝兩側(cè)的基巖穩(wěn)定,但存在已經(jīng)到末端的高邊坡的開挖和支護(hù),可以考慮適當(dāng)調(diào)整溢洪道軸線,進(jìn)一步進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。溢洪道設(shè)計(jì)方案Ⅱ,利用原山體走勢(shì),樁號(hào)0+068.03~0+ 138.38段泄槽采用臺(tái)階式消能方式,避免了對(duì)原方案泄槽末端地質(zhì)條件較為復(fù)雜地段的大范圍開挖支護(hù)情況,但在臺(tái)階式段存在多條斷層,對(duì)溢洪道結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不安全因素,如對(duì)坡面采取錨固措施,施工周期較長(zhǎng)施工技術(shù)復(fù)雜,投資較大。
3.3 投資的選擇
溢洪道設(shè)計(jì)方案Ⅰ泄槽穿過8#沖溝,末端基巖高邊坡開挖,不僅在8#沖溝處需做大量回填工作,還要在末端進(jìn)行大量的巖石開挖,總投資為3892.80萬(wàn)元。
方案Ⅱ減少了8#沖溝處膠凝砂礫石的回填量和泄槽末端巖石的開挖量。利用沖溝地形特點(diǎn),在此處設(shè)置消力池,減少該段石方的開挖量。但是由于消力池段和輸水段水深較大,增加了邊墻的高度,綜合比較,方案Ⅱ總投資為4293.91萬(wàn)元。
方案比選后,方案Ⅰ減少了8#沖溝處的膠凝砂礫石的回填量和泄槽末端巖石開挖量,但增加了泄槽混凝土量,經(jīng)綜合比較,方案Ⅱ較方案Ⅰ相比投資增加約401.11萬(wàn)元。
總而言之,針對(duì)水庫(kù)溢洪道設(shè)計(jì)中根據(jù)地形地貌、地質(zhì)條件等因素,進(jìn)行溢洪道布置設(shè)計(jì)方案比選是必不可少的工作,這不僅使水利工程使用功能得到有效發(fā)揮,而且還能減少工程投資,節(jié)約成本。
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:1672-2469(2015)03-0083-03
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張生財(cái)(1979年—),男,工程師。