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    重鋼礦物碼頭通航二維水流數(shù)值模擬

    2010-08-16 03:03:56房春艷孔德化
    關(guān)鍵詞:數(shù)模河段水流

    房春艷,楊 斌,朱 旭,孔德化

    (1.重慶交通大學(xué)河海學(xué)院,重慶400074;2.長(zhǎng)江重慶航道局,重慶400010)

    為積極響應(yīng)重慶市“退市進(jìn)郊、退二進(jìn)三”的城市總體規(guī)劃,解決長(zhǎng)期制約重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱重鋼)發(fā)展的環(huán)境污染問題,經(jīng)重慶市發(fā)展與改革委員會(huì)核準(zhǔn),重鋼進(jìn)行環(huán)保搬遷,根據(jù)集團(tuán)公司要求和礦業(yè)有限公司的總體安排,新廠址選定在重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南鎮(zhèn)。重鋼芭蕉角自備碼頭位于長(zhǎng)江上游花朝門至湯家沱河段之間,長(zhǎng)江北岸一側(cè)。為了保證長(zhǎng)江干線水道的暢通,避免因該工程的建設(shè)及施工作業(yè)導(dǎo)致長(zhǎng)江白沙沱至大貓峽河段航道條件的惡化,以及給碼頭設(shè)計(jì)提供科學(xué)、合理的建設(shè)方案,需要對(duì)碼頭河段進(jìn)行通航技術(shù)的論證[1]。

    平面二維水流數(shù)學(xué)模型是目前分析河道水流流場(chǎng)的重要手段[2]。對(duì)于平面尺度遠(yuǎn)大于垂直尺度的水體,是一種在重力作用下的有自由面的水流。水體一般可視為不可壓縮流體,屬于牛頓流體范圍,因此,對(duì)河道水流可作如下假設(shè):水平速度沿水深方向取平均,建立平面二維水流數(shù)學(xué)模型。

    1 平面二維水流數(shù)學(xué)模型

    1.1 水流方程

    采用沿水深平均的封閉淺水方程組描述二維水流運(yùn)動(dòng)[3],基本控制方程見公式:

    1)水流連續(xù)方程

    3)y方向動(dòng)量方程

    上式中:t為時(shí)間;u、v分別為沿x、y方向的流速;h為水深;a 為床面高程;g 是重力加速度; εxx、εyy、εxy是紊動(dòng)黏性系數(shù);n為糙率系數(shù)。

    1.2 邊界條件

    平面二維水流數(shù)模中,邊界條件通常包括岸邊界、進(jìn)口邊界、出口邊界以及動(dòng)邊界等,本模型采用了如下邊界條件[4]。

    1.2.1 初始條件

    對(duì)于給定的研究域,在時(shí)間t=0時(shí)有:

    其中:h0、r0、s0分別為初始時(shí)刻的水位和流量分量[5]。

    1.2.2 邊界條件

    1)開邊界

    其中:rB、sB分別為已知流量過程線;hB為已知水位過程線[6]。

    2)固壁邊界

    即水與陸的邊界,由壁面的不透水性,可令法向流速等于0,切向流速由曼寧-謝才公式確定。若法向流速與x軸夾角為θ,則r和s與vn和vt之轉(zhuǎn)換關(guān)系為:

    1.3 基本方程的數(shù)值離散與求解

    采用拉普拉斯方程進(jìn)行正交曲線坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換。設(shè)(x,y)為物理平面上的笛卡爾坐標(biāo)系,(ξ,η)為變換平面上的直角坐標(biāo)系,它們滿足拉普拉斯方程[7]:

    求解此拉普拉斯方程,即可獲得河道貼體正交坐標(biāo)系下的計(jì)算網(wǎng)格[8]。在一個(gè)以(ξ,η)網(wǎng)格點(diǎn)為中心的控制體積中,方程可離散為:

    式中:E為前;W為后;N為上;S為下。

    2 工程實(shí)例

    該碼頭是重鋼集團(tuán)公司環(huán)保搬遷長(zhǎng)壽統(tǒng)籌實(shí)施的必要的配套工程。擬建碼頭工程建設(shè)規(guī)模為1個(gè)2 000 t級(jí)散貨泊位,泊位年吞吐量為100萬t。根據(jù)流量、流向、船型和碼頭作業(yè)天數(shù)等基礎(chǔ),結(jié)合長(zhǎng)江上游山區(qū)地形,并充分考慮本工程的特點(diǎn)進(jìn)行碼頭和裝卸工藝的研究,推薦碼頭采用架空直立墩式結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)占據(jù)河道面積小,對(duì)河道流場(chǎng)影響較小。工程所在河段河勢(shì)地形如圖1。

    圖1 工程河段河勢(shì)地形圖Fig.1 Terrain of river regime on project reach

    2.1 計(jì)算域的選取及網(wǎng)格的生成

    根據(jù)工程所處位置以及工程后可能引起的洪水位影響范圍,并考慮計(jì)算需要的進(jìn)出口長(zhǎng)度,選取計(jì)算區(qū)域?yàn)槿又留~洞長(zhǎng)江大處。計(jì)算域內(nèi)共布置了500×50=25 000個(gè)網(wǎng)格點(diǎn),網(wǎng)格線的交角除岸邊個(gè)別節(jié)點(diǎn)以外均為88°~92°,基本保持正交。工程方案沿河流方向界于網(wǎng)格號(hào)210~214#之間,順流向長(zhǎng)約70 m,垂直流向?qū)捈s60 m,滿足數(shù)模計(jì)算的要求。天然河道部分網(wǎng)格剖分如圖2。

    圖2 工程河段網(wǎng)格Fig.2 Grid of project reach

    2.2 模型驗(yàn)證

    數(shù)學(xué)模型建立的正確性由模型驗(yàn)證這個(gè)環(huán)節(jié)來檢驗(yàn),只有獲得了驗(yàn)證的模型,其計(jì)算成果的可靠性才得以保證。為此,本模型對(duì)工程河段的實(shí)測(cè)水面線、水流流速分布進(jìn)行了驗(yàn)證。

    2.2.1 驗(yàn)證所采用的資料

    1)工程河段河床地形圖(2007年測(cè)圖,比例:1∶5 000);

    2)不同流量下斷面流速分布以及分流比資料(重慶交通大學(xué)珞磺護(hù)岸工程物理模型試驗(yàn)成果);

    3)長(zhǎng)江白沙沱河段實(shí)測(cè)枯水、中水水面線和斷面流速分布(2006年、2008年)。

    2.2.2 水位驗(yàn)證

    根據(jù)實(shí)測(cè)中洪水水面線,進(jìn)行了工程河段內(nèi)各水尺斷面水位驗(yàn)證。對(duì)平面二維數(shù)模的計(jì)算水位與實(shí)測(cè)水位的比較可以看出,二者符合程度較高,水面線走勢(shì)吻合較好;另從水位驗(yàn)證的水位偏差值可見,偏差基本在±0.10 m之內(nèi),可見數(shù)模與實(shí)際情況吻合較好。從表1的水位偏差值可見,一般偏差均在±0.05 m內(nèi),最大偏差為±0.11 m。

    表1 水位驗(yàn)證表Tab.1 Verification of water level

    2.2.3 流速驗(yàn)證

    為了準(zhǔn)確反映碼頭所在河段水流條件及船舶通航條件,于2008年7月對(duì)工程河段進(jìn)行了河道地形和流速、流向、瞬時(shí)水位及船舶航跡線的測(cè)量(重慶航道局勘測(cè)處測(cè)量),同時(shí),應(yīng)用建立的水流數(shù)學(xué)模型,對(duì)工程河段驗(yàn)證流量進(jìn)行二維流場(chǎng)數(shù)值計(jì)算,經(jīng)過對(duì)實(shí)測(cè)流速與數(shù)模計(jì)算流速進(jìn)行對(duì)比。可見,流速的大小和分布以及最大值、最小值的位置均與實(shí)測(cè)資料較為一致。各測(cè)點(diǎn)流速的計(jì)算值與實(shí)測(cè)值之間的差值大多在±0.15 m/s內(nèi),個(gè)別差值較大的也在±0.25 m/s以內(nèi),偏差差不多在±10%以內(nèi)。水流數(shù)模模擬的流速分布及其大小與實(shí)際水流基本吻合。

    2.2.4 計(jì)算組合及工況

    數(shù)模進(jìn)行了代表枯、中、洪及大洪水共4級(jí)流量的計(jì)算,由于三峽成庫后,枯水期通航條件有較大改善,同時(shí)長(zhǎng)江水流頂托作用較弱時(shí)為通航條件的不利情況,所以從不利的角度僅計(jì)算了三峽成庫前以及長(zhǎng)江幾乎不頂托的情況。

    對(duì)于工程方案工況,因該河段已確定為工程實(shí)施位置,根據(jù)初步論證該工程是可行的。計(jì)算的具體水位-流量組合見表2。部分流量級(jí)下工程河段流場(chǎng)圖見圖3~圖4。

    表2 計(jì)算水位流量組合Tab.2 Calculation of stage-discharge combination

    圖3 7 300m3/s工程河段流場(chǎng)圖Fig.3 7 300m3/s velocity field of project reach

    圖4 30 000 m3/s工程河段流場(chǎng)圖Fig.4 30 000 m3/s velocity field of project reach

    2.2.5 計(jì)算結(jié)果分析

    在計(jì)算的各級(jí)水位下,工程的修建對(duì)河道流場(chǎng)特征、主流帶位置及水動(dòng)力軸線影響不大,主要對(duì)河道左岸的流速及流場(chǎng)分布產(chǎn)生一定影響。對(duì)近岸50 m處的流速增幅約為0.02~0.15 m/s;近岸100 m處的流速增幅0.02~0.12 m/s;主流帶流速增幅約為0.02~0.07 m/s;船舶航線上的流速增幅約為0.01~0.06 m/s,工程對(duì)主流流速影響不大,最大約為0.02~0.05 m/s,從5級(jí)流量的航線流速變化統(tǒng)計(jì)來看,工程修建后船舶上下行航線上流速增幅約為0.02~0.03 m/s,說明碼頭工程的修建對(duì)河道船舶通航水流條件影響不大。

    考慮到擬建碼頭采用架空直立墩式結(jié)構(gòu),工程結(jié)構(gòu)阻水作用有限,僅會(huì)對(duì)碼頭附近河段的水流條件產(chǎn)生一定影響。計(jì)算河段流場(chǎng)分布顯示,碼頭工程的修建對(duì)河道流場(chǎng)特征、主流帶位置及水動(dòng)力軸線影響不大,主要對(duì)河道左岸工程附近水域的流速及流場(chǎng)分布產(chǎn)生一定影響;河心水域河道流速及右岸附近河道流速變化不大??梢灶A(yù)測(cè)該工程建成后,除對(duì)工程附近泥沙沖淤變形、河床形態(tài)產(chǎn)生不大的影響外,將不會(huì)對(duì)工程河段的河床演變規(guī)律及河勢(shì)造成較大影響。

    3 結(jié)語

    筆者建立的水流運(yùn)動(dòng)平面二維數(shù)學(xué)模型采用貼體正交曲線坐標(biāo),可克服模擬河道邊界形狀復(fù)雜的困難,并給出了正交曲線坐標(biāo)下的二維水流數(shù)學(xué)模型的基本方程及數(shù)值計(jì)算方法。通過工程址區(qū)河段水位及流速的驗(yàn)證,計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)資料吻合較好。說明二維水流數(shù)學(xué)模型的建立和數(shù)值計(jì)算方法合理,能正確模擬實(shí)際河道的水流條件。

    [1]楊斌.重鋼環(huán)保搬遷芭蕉角自備碼頭改擴(kuò)建工程影響報(bào)告書[R].重慶:重慶交通大學(xué),2008.

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    [3]余明輝,袁雄燕,劉合翔,等.守恒性平面二維水流數(shù)學(xué)模型的研究[J]. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào):工學(xué)版,2002,35(3):1-4.

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    [8]朱旭,楊斌,房春艷.重慶寸灘三期工程平面二維水流數(shù)值模擬[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2009,28(3):768-770.

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