董建武,金 生
(大連理工大學(xué),遼寧 大連 116024)
我國(guó)洪水災(zāi)患的特點(diǎn)是范圍廣、頻率和突發(fā)性高,且損失巨大。2010年,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在我國(guó)范圍內(nèi)的300多座城市進(jìn)行了排澇調(diào)研,數(shù)據(jù)顯示,在2008—2010年之間,發(fā)生過(guò)洪澇災(zāi)害的城市為62%,其中發(fā)生過(guò)3次以上的內(nèi)澇災(zāi)害的城市接近40%,大約15%的城市最大積水時(shí)間超過(guò)12小時(shí)。河北省2016年7月18—21日的暴雨洪水共造成死亡167人,失蹤108人。城市的特性決定了一旦發(fā)生洪災(zāi),生命財(cái)產(chǎn)損失遠(yuǎn)超越非城市地區(qū),城市防洪問(wèn)題已經(jīng)受到廣泛關(guān)注。城市洪澇問(wèn)題對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約作用越來(lái)越突出。
城市地形與自然流域相比,最大的區(qū)別是城市中遍布著阻水建筑物,會(huì)對(duì)洪水在地表的演進(jìn)造成不容忽略的影響。一般對(duì)城市內(nèi)建筑物的處理方法有三種:
(1)固壁邊界法:假設(shè)建筑物所占據(jù)的為固壁邊界,即發(fā)生洪水時(shí)不漫頂且不透水,可以在計(jì)算區(qū)域之內(nèi)扣除建筑物所占的區(qū)域。
(2)真實(shí)地形法:修改建筑物所在位置的高程為建筑物的高程,即將真實(shí)的地形賦予計(jì)算區(qū)域。
(3)加大糙率法:在不修改建筑物所在位置高程的情況下,給定該區(qū)域一個(gè)足夠大的糙率,使水流不能通過(guò)該區(qū)域。文中建筑物所在區(qū)域糙率值n=108。
本文采用HydroInfo水利信息系統(tǒng)軟件和MIKE 21 FM模型分別進(jìn)行建模分析。
ENEL-CESI在Toce河物理模型試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,做了一系列模擬城市地區(qū)洪水傳播的試驗(yàn)。模擬城鎮(zhèn)的位置在原Toce河上游入口處,長(zhǎng)約5m。為了將河谷地形的影響與僅由市區(qū)引起的影響區(qū)分開(kāi)來(lái),在河道內(nèi)與河槽主流平行的方向加上了兩個(gè)砌筑墻壁。河槽的其它特征不變。建筑物是邊長(zhǎng)為15cm的混凝土塊,試驗(yàn)將混凝土塊排列成對(duì)齊式和交錯(cuò)式來(lái)模擬城區(qū)的幾何形態(tài)。本文對(duì)交錯(cuò)的城市布局試驗(yàn)進(jìn)行模擬分析,交錯(cuò)的城市布局試驗(yàn)的測(cè)點(diǎn)分布位置如圖1所示,三維地形分布如圖2所示。
圖1 測(cè)點(diǎn)分布圖
圖2 研究區(qū)域地形圖
2.2.1 網(wǎng)格劃分
水利信息系統(tǒng)軟件中采用非結(jié)構(gòu)三角形網(wǎng)格對(duì)計(jì)算域進(jìn)行離散。為了增加模擬結(jié)果的精度,在城區(qū)周圍進(jìn)行局部網(wǎng)格加密。采用不同的方法概化建筑物時(shí),劃分的網(wǎng)格也有所不同。當(dāng)采用固壁邊界法時(shí),需要對(duì)建筑物做特殊處理,將建筑物排除在計(jì)算域外,因此,不能對(duì)計(jì)算域統(tǒng)一劃分網(wǎng)格。當(dāng)采用真實(shí)地形法與增大糙率值法模擬時(shí),可以對(duì)計(jì)算域統(tǒng)一劃分網(wǎng)格。
MIKE 21 FM模型。城區(qū)網(wǎng)格最大面積為0.001m2,其它區(qū)域網(wǎng)格最大面積為0.003m2。計(jì)算網(wǎng)格如圖3、4所示。
圖3 固壁邊界法的網(wǎng)格圖
圖4 加大糙率值法和真實(shí)地形法的網(wǎng)格圖
2.2.2 干濕邊界
由于城市的下墊面復(fù)雜,地表并不平坦,存在干濕界面,如果對(duì)干濕邊界處理不當(dāng),就會(huì)使計(jì)算難以進(jìn)行或者計(jì)算的結(jié)果不正確。通過(guò)多次調(diào)試分析,在MIKE中對(duì)于干濕界面采用以下值:干水深hd=0.001m,濕水深hw=0.01m,淹沒(méi)水深hf=0.005m。軟件中采用系統(tǒng)默認(rèn)值。
2.2.3 其他參數(shù)設(shè)置
上游邊界條件是流量過(guò)程,如圖5所示,下游邊界是自由出流。模型中的糙率是ENEL建議的糙率值n=0.0162。
圖5 入流過(guò)程
圖6 測(cè)點(diǎn)5水深過(guò)程
圖7 測(cè)點(diǎn)6水深過(guò)程
圖8 測(cè)點(diǎn)10水深過(guò)程
從圖6—8不同測(cè)點(diǎn)水深的計(jì)算值和實(shí)測(cè)值中可以看出,軟件和MIKE21 FM模型采用三種方法計(jì)算的結(jié)果基本一致,并且均與測(cè)量結(jié)果相差不大。圖6、圖7中,測(cè)點(diǎn)5和6計(jì)算結(jié)果表明,固壁邊界法和真實(shí)地形法計(jì)算的水深過(guò)程線與加大糙率法相比,前兩種方法和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的吻合程度更好。圖8中,測(cè)點(diǎn)10位于最后排建筑的外側(cè),增加糙率值法的計(jì)算結(jié)果優(yōu)于其他兩種方法。這是由于城市建筑林立,阻礙水流運(yùn)動(dòng)的作用較強(qiáng),流場(chǎng)十分復(fù)雜,洪水波反射作用更加明顯,而增大糙率值法在模擬洪水反射波時(shí),比前兩種方法的精度低,所以在城市內(nèi)部通過(guò)增加糙率值法得到的水深值與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的擬合程度較其他兩種方法稍差。在水流流過(guò)最后排建筑后,下游不存在阻礙水流的建筑,洪水反射波的影響可以忽略,此時(shí)增加糙率值法的計(jì)算結(jié)果優(yōu)于其他兩種方法。
本文分別基于水利信息系統(tǒng)軟件和MIKE 21 FM模型采用了三種方法來(lái)模擬建筑物對(duì)城市洪水的阻礙作用,并且通過(guò)物理模型試驗(yàn)對(duì)三種模擬方法進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果表明,三種方法計(jì)算的結(jié)果基本一致,并且均與測(cè)量結(jié)果相差不大,驗(yàn)證了利用以上三種方法處理城市內(nèi)建筑物的阻水作用是合理的。真實(shí)地形法和加大糙率法能夠?qū)τ?jì)算域統(tǒng)一劃分網(wǎng)格,在劃分網(wǎng)格時(shí)較為方便。