• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      側(cè)槽式溢洪道水力特性模型試驗研究

      2020-04-04 03:10:40杜躍亭龍1宋炳忠
      水利建設(shè)與管理 2020年3期
      關(guān)鍵詞:流態(tài)溢洪道溢流

      杜躍亭 葉 龍1 宋炳忠

      (1.浙江省水利河口研究院,浙江 杭州 310020;2.浙江廣川工程咨詢有限公司,浙江 杭州 310020)

      側(cè)槽溢洪道是一種傍山開挖的泄水建筑物,宜修建在山坡較陡,又無足夠場地來修建正槽溢洪道的場所[1]。溢洪道泄洪時受側(cè)槽長度、寬度、底高程、底坡降等多因素影響,槽內(nèi)水動力條件復(fù)雜,容易形成不良水流形態(tài),可能會對行洪安全帶來不利影響。從流體力學(xué)角度看,在較高流速條件下,變坡容易導(dǎo)致水流脫離泄槽底板,并在下游側(cè)形成空腔,引發(fā)汽蝕。參照相關(guān)計算公式[2],泄槽末端及挑流鼻坎附近流速可達(dá)30m/s以上,極易發(fā)生汽蝕現(xiàn)象,影響建筑物壽命及工程運(yùn)行安全。

      為確保工程安全,有必要通過水工模型試驗,對溢洪道的泄槽規(guī)模、平面布置、下游消能等各項水力學(xué)問題開展研究,提出適合本工程的最佳泄洪方式,為同類型的工程設(shè)計提供科學(xué)的參考依據(jù)。

      1 工程概況

      景寧縣金村水庫壩高超過90m,泄洪水頭差大,現(xiàn)狀地形復(fù)雜,同時壩址處山谷狹長,屬于典型的“峽谷型”水庫。工程由擋水建筑物、泄水建筑物、輸水系統(tǒng)(進(jìn)水口、隧洞及壓力管道)、放水建筑物(生態(tài)放空管)等組成。

      擋水建筑物采用混凝土面板堆石壩,水庫正常蓄水位318.00m,正常庫容773.8萬m3;校核洪水位322.18m,校核洪水標(biāo)準(zhǔn)1000年一遇,總庫容905.4萬m3,本工程等別為Ⅳ等,水庫為小(1)型水庫。鑒于水庫攔河壩采用混凝土面板堆石壩,壩高超過90m,本次設(shè)計將攔河壩建筑物級別提高一級,按3級建筑物設(shè)計[3]。

      泄水建筑物緊靠堆石壩左壩端布置,擬采用側(cè)槽式溢洪道,為正堰與側(cè)堰相結(jié)合的“L”形布置,側(cè)槽式溢洪道由側(cè)槽段、控制段、漸變段、泄槽段和挑流消能段5部分組成。初擬側(cè)槽起始斷面底寬6.0m,側(cè)堰長度38.5m,正堰長度15.5m,堰總長54m,正堰與側(cè)堰夾角為90°,控制段長30m,比降0.03,調(diào)整段長度20m。溢洪道100年一遇校核洪水洪峰流量522m3/s,50年一遇設(shè)計洪峰流量328m3/s,30年一遇消能設(shè)計流量300m3/s。

      輸水系統(tǒng)位于水庫左側(cè),進(jìn)水口布置在壩址上游左岸,總長10.0km,隧洞全長9.2km、壓力管道0.8km。

      放水建筑物由生態(tài)放空管與導(dǎo)流隧洞組成,導(dǎo)流隧洞采用城門洞形,洞高5m,洞寬4.0m,隧洞長度248.0m;導(dǎo)流放空管埋設(shè)在導(dǎo)流隧洞內(nèi),采用直徑為0.8m的鋼管。水庫工程總平面布置見圖1。

      圖1 水庫工程總平面布置圖

      2 水工模型試驗設(shè)計

      2.1 水流運(yùn)動相似

      根據(jù)相關(guān)要求[4-6],考慮研究對象特點、研究目的及內(nèi)容,結(jié)合模型流量、水深、流速及相似率等相關(guān)水力參數(shù),模型幾何比尺定為1∶40,按照重力相似準(zhǔn)則設(shè)計,見式(1)。

      (1)

      式中v——水流速度,m/s;

      g——重力加速度,m/s2;

      h——水深,m;

      Fr——弗勞德數(shù)。

      有關(guān)物理量的比尺換算關(guān)系見表1。

      表1 相關(guān)模型比尺

      2.2 模型范圍

      模型上游庫區(qū)模擬至壩軸線以上200m附近,模擬的建筑物包括大壩(鄰近溢洪道部分的上游面)、溢洪道側(cè)堰及其堰前地形等;模型下游則模擬至溢洪道出口以下350m附近河道,包含了泄槽段、挑流鼻坎或消力池以及護(hù)坦段等關(guān)鍵建筑物。模型整體長約20m,寬約5m,高約2.6m。

      本次試驗觀測內(nèi)容包括流量、流速分布和流態(tài)、上下游水位、沿程水深和壓力、摻氣量、摻氣濃度等,通過對以上因素的觀測、對比與分析,為工程比選出最為適合的溢洪道布置方案。

      3 原模型試驗方案

      3.1 方案布置

      溢流堰布置方案設(shè)置見表2,“L”形和“I”形堰平面布置見圖2~圖3。

      表2 溢流堰布置方案設(shè)置

      圖2 “L”形溢洪道方案注 圖中單位高程、樁號以m計,其他以cm計,余同

      圖3 “I”形堰平面布置

      3.2 泄流能力

      溢洪道進(jìn)口采用開敞式溢流堰,其型式為WES實用堰,泄流能力按堰流公式計算:

      式中Q——下泄流量,m3/s;

      σc——側(cè)收縮系數(shù),取1.0;

      m——流量系數(shù),保守計取0.46;

      B——溢流堰凈寬,m,計算時以側(cè)槽控制段長度30m計;

      H0——堰上水頭,m。

      試驗量測了“L”形堰及“I”形堰兩種布置方案在不同水位下的泄流能力,其水位流量關(guān)系成果見表3。

      總體來說,通過對設(shè)計數(shù)位的控制,兩種布置方案的實測泄流能力均超過了設(shè)計計算值,其中“L”形堰方案富余量明顯超過“I”形堰方案,后者則與設(shè)計值相對較為接近??紤]“L”形堰方案泄流能力較設(shè)計值富余甚多,若按該水位進(jìn)行控制并開展試驗,得到的試驗成果對于下階段設(shè)計和今后控制運(yùn)行的參考意義不大,經(jīng)過討論,“L”形堰方案的上游控制條件采用設(shè)計計算的下泄流量值。而“I”形堰方案的試驗泄流能力與設(shè)計值較為接近,上游邊界條件仍按試驗實測的流量進(jìn)行控制,試驗工況見表4,本文以下所述的水流流態(tài)及流速分布、泄槽壓力值、消能試驗均采用該表格參數(shù)。

      表3 不同工況泄流能力比較

      表4 模型試驗工況

      3.3 側(cè)槽水流流態(tài)及流速分布

      試驗對“L”形堰和“I”形堰方案的校核(P=0.1%)、設(shè)計(P=2%)、消能(P=3.3%)及5年一遇(P=20%)四組工況的沿程水流流態(tài)及流速分布進(jìn)行了觀測,通過分別對溢流堰段、調(diào)整段、泄槽段進(jìn)行分析,兩種溢洪道方案的沿程流態(tài)和流速分布主要具有以下特點:

      a.校核工況時,“L”形堰方案槽首斷面的淹沒度為0.63,側(cè)槽方案首端斷面的淹沒度為0.83,均超過規(guī)范要求的0.5;其次,“L”形堰方案在下泄設(shè)計工況以下流量時,出現(xiàn)遠(yuǎn)驅(qū)式急流流態(tài),與規(guī)范要求的“槽內(nèi)應(yīng)為緩流,側(cè)槽內(nèi)不得產(chǎn)生水躍”不符,因此,兩種方案均不符合規(guī)范要求,側(cè)槽內(nèi)流態(tài)見圖4。

      圖4 消能工況側(cè)槽水流流態(tài)

      b. “I”形溢流堰方案水流漩滾影響范圍及左岸邊墻的水位爬高明顯大于“L”形堰方案,其中“L”形方案最遠(yuǎn)影響至調(diào)整段末端Y0+050.0,而側(cè)槽方案可至陡槽段的Y0+070.0位置。至泄槽下游段后,兩組方案的流速分布均趨于均勻,槽內(nèi)無明顯沖擊波及折沖水流出現(xiàn),斷面水深分布也較均勻,槽末斷面最大流速達(dá)到30m/s以上。因此,從水流流態(tài)及流速分布上看,“L”形堰及“I”形堰方案均不滿足規(guī)范要求,經(jīng)初步分析,筆者認(rèn)為主要原因為側(cè)槽深度或?qū)挾炔蛔?,從而?dǎo)致槽內(nèi)產(chǎn)生急流段或淹沒出流。從泄水建筑物的安全方面考慮,初步選定“L”形側(cè)槽溢流堰方案為推薦方案。

      3.4 泄槽壓力值分布

      為了解陡槽在高速水流影響下是否會產(chǎn)生負(fù)壓和汽蝕破壞,試驗在挑流方案的陡槽中心線上布置了11個測壓孔,測壓孔位置布置詳見表5,泄槽沿程水壓力詳見圖5。

      表5 測壓孔位置

      圖5 溢洪道泄槽沿程水壓力

      圖6 溢洪道泄槽沿程空化系數(shù)

      由圖5、6表明,溢洪道泄槽沿程水壓力隨庫區(qū)水位的增加而逐漸增加,并在挑流鼻坎最低點(測點10)出現(xiàn)極值;在不同工況下,泄槽沿程空化數(shù)約為0.20~4.71,而溢洪道按不平整度控制的初生空化數(shù)為0.32,因此樁號Y0+138.90和樁號Y0+171.60均有可能產(chǎn)生空化及汽蝕破壞。建議在陡槽樁號Y0+138.90以下位置上加設(shè)摻氣等設(shè)施,或者采用特殊材料并嚴(yán)格控制溢洪道不平整度,以防止空化汽蝕發(fā)生。

      4 結(jié) 語

      借助于室內(nèi)水工模型試驗,通過對溢洪道泄流能力、水流流態(tài)、泄槽沿程壓力分布及消能工型式等方面的分析,原布置方案主要存在以下問題:

      a.側(cè)槽內(nèi)底板高程過高,校核工況時,“L”形堰及“I”形堰方案槽首斷面的淹沒度均超出規(guī)范要求。

      b.正堰來流量過大,側(cè)堰與正堰來流頂托作用過強(qiáng)致使調(diào)整段末端水面翻滾劇烈,流態(tài)紊亂。

      c.泄槽段水流空化數(shù)普遍低于規(guī)范要求,泄槽表面易產(chǎn)生汽蝕破壞。

      d.挑流消能時部分水舌砸落在下游河道的左岸岸坡,并沿山體爬高,容易影響附近山體穩(wěn)定。

      針對上述問題,經(jīng)過文獻(xiàn)查詢和向相關(guān)專家咨詢,在溢流堰仍采用正堰與側(cè)堰相結(jié)合的“L”形堰布置形式。消能方式在采用挑流消能方式的基礎(chǔ)上,對側(cè)堰與正堰的布設(shè)、側(cè)槽深度及摻氣減飾等方面進(jìn)行如下優(yōu)化:

      a.通過降低側(cè)槽底板高程,優(yōu)化溢流堰布置型式和尺寸,降低側(cè)槽首端斷面淹沒度并改善側(cè)槽內(nèi)水流流態(tài)。

      b.通過增加調(diào)整段的長度或設(shè)置底坎等方式,優(yōu)化調(diào)整段末端流態(tài)。

      c.通過增加摻氣減蝕設(shè)施,解決泄槽段空化數(shù)過低問題。

      d.為節(jié)約時間,優(yōu)化試驗方案,首先采用Flow3D三維數(shù)值模擬軟件對溢流堰布置進(jìn)行了多方案比較,通過數(shù)值模擬,比選出推薦方案,然后進(jìn)一步通過物理模型進(jìn)行驗證。

      猜你喜歡
      流態(tài)溢洪道溢流
      側(cè)邊機(jī)組故障對泵站前池流態(tài)的影響
      精確發(fā)現(xiàn)溢流研究及在西北工區(qū)現(xiàn)場應(yīng)用
      錄井工程(2017年3期)2018-01-22 08:40:07
      高低堰豎井溢洪道的研究與應(yīng)用
      岸坡彎道式溢洪道優(yōu)化設(shè)計應(yīng)用
      高壩溢洪道挑流消能探討
      改進(jìn)邊界條件的非恒定流模型在城市河流橡膠壩流態(tài)模擬中的應(yīng)用
      基于模糊專家系統(tǒng)的鉆井溢流智能預(yù)警技術(shù)
      非常溢洪道在水庫除險加固中的應(yīng)用
      精細(xì)控壓鉆井溢流檢測及模擬研究
      動態(tài)流態(tài)冰蓄冷系統(tǒng)在千級凈化廠房的應(yīng)用
      环江| 三台县| 奉新县| 广州市| 西和县| 东乌珠穆沁旗| 若尔盖县| 晋中市| 美姑县| 卢湾区| 理塘县| 安徽省| 宜川县| 奈曼旗| 钟山县| 和顺县| 临清市| 鄯善县| 常宁市| 禄劝| 漠河县| 贵港市| 东明县| 武宁县| 安塞县| 且末县| 怀柔区| 新昌县| 甘南县| 喀喇沁旗| 朝阳县| 潜江市| 宁都县| 宣威市| 金溪县| 固镇县| 治县。| 渭源县| 军事| 利川市| 峨边|