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      堰閘站淹沒孔流新理論推流方法

      2019-02-21 02:36:16陳朝輝
      陜西水利 2019年1期
      關(guān)鍵詞:福田閘門水位

      伍 勇,李 紅,陳朝輝

      (湖北省荊州市水文水資源勘測局,湖北 荊州 434000)

      1 引言

      利用水工建筑物推流,常有堰閘流量系數(shù)法、堰閘過水平均流速法、關(guān)系方程式或經(jīng)驗公式法等方法,采用流量系數(shù)法是水文站常用方式,應用方便而實用。流量系數(shù)法根據(jù)實測流量率定流量系數(shù),分析獲得不同出流情況下的水力因素與流量系數(shù)的關(guān)系曲線或方程式。流態(tài)處于淹沒孔流時,一般采用相關(guān)關(guān)系為閘門開啟高度(e)與水位差△Z 比值或閘門開啟高度(e)與下游水頭(hL)比值與流量系數(shù)建立關(guān)系線或關(guān)系式[1-2],適用于一般堰閘,具有一定的局限性。應用部分堰閘時,關(guān)系線比較散亂,無法成為理想的關(guān)系式,計算流量誤差比較大。為研究堰閘出流狀態(tài)為淹沒孔流相關(guān)關(guān)系的實用性,本文提出以水位差(△Z)與上游水頭(hu)比值作為新的水力因素,理論公式中相應的參數(shù)作調(diào)整,不改變結(jié)構(gòu)形式,利用37 次實測成果資料作應用分析,并經(jīng)過14 次現(xiàn)場成果檢驗進行綜合評價。

      2 研究區(qū)概況

      福田寺進湖閘建于1975 年,2005 年完成除險加固工程。閘門孔共6 孔,孔寬為8.5 m、高為4.9 m,閘門型式為直升閘,平底閘,閘底為矩形,閘墩頭為半圓形,翼墻為扇形,閘門密封良好,不漏水。它是修建洪湖分蓄洪區(qū)主隔堤的產(chǎn)物,目的是要保持總干渠與洪湖的連通,讓四湖地區(qū)排澇體系保持完整。

      福田寺閘由福田寺防洪閘、福田寺船閘、福田寺節(jié)制閘構(gòu)成,是荊州市防洪排澇安全體系中重要水工建筑物,上接總干渠,下接洪湖。防洪閘上游左側(cè)有節(jié)制閘通洪排河,上游右側(cè)有船閘可通航,節(jié)制閘河船閘運行時對斷面水位流量影響不大。四湖中區(qū)的內(nèi)澇大部分水量經(jīng)此流出,同時也是內(nèi)河船運的主要通道。

      3 應用研究及論證

      3.1 研究分析

      堰閘站判別淹沒孔流出流狀態(tài)為閘門未提出水面,同時下游水位影響閘門出水有影響,可根據(jù)水文資料整編規(guī)范給出相應公式,計算出閘門過水流量,其計算式為:

      式中:Q 為流量(m3·s-1);M2為淹沒孔流流量系數(shù);B 為閘孔總寬或開啟凈寬(m);e 為閘門開啟高度(m);△Z 為上下游水位差。

      式(1)中相關(guān)關(guān)系為e/△Z—M2建立相關(guān)關(guān)系線。依據(jù)現(xiàn)場觀測閘門運作情況,計算相應的水力因素,推算流量系數(shù),帶入公式推出流量。

      選擇福田寺水文站多年實測資料進行分析,建立式(1)中相關(guān)關(guān)系并不理想,點與點之間關(guān)系散亂,沒有存在一一對應關(guān)系,不具有統(tǒng)計特征分析。因關(guān)系線中e/△Z 比值容易產(chǎn)生同開高,水位差不一樣情況,那么e/△Z 比值與流量系數(shù)關(guān)系M2沒有較理想的關(guān)系,式(1)中△Z 因子,受到閘門控制和關(guān)系線影響,流量變化較大,一般不采用。為更好反映水力因素與流量系數(shù)具有統(tǒng)計特征,反應出具有一定規(guī)律性,調(diào)整部分參數(shù)因子,其相應調(diào)整后計算公式為:

      式中:hu 為上游水頭。

      式(2)中相關(guān)關(guān)系為△Z/hu—M2,建立相關(guān)關(guān)系線。依據(jù)實測資料的計算值,對兩者相關(guān)關(guān)系進行分析。兩者點與點之間比較緊密,下部變化緩慢,上部逐漸變陡,中部逐漸向右,呈帶狀。本文采取最小二乘法原理對關(guān)系線進行擬合,根據(jù)誤差平方和最小,找出數(shù)據(jù)最佳函數(shù)匹配。為避免一次性擬合使得下部或中上部點誤差偏大,流量結(jié)果不符合實際要求,采取分下部、中上部兩段進行處理,通過中上部與下部的結(jié)合線,擬定出關(guān)系線如圖1。

      圖1 △Z/hu—M2 關(guān)系曲線圖

      從圖1 可得知,利用最小二乘法原理對下部、中上部進行擬合,實測值和模擬值偏離較小,整體趨勢控制較好,沒有突出點偏離,計算殘余平方和分別為0.001 和0.03,具有擬合較高吻合程度。通過關(guān)系線的標準差、隨機不確定度和系統(tǒng)誤差三項指標確定指標精度。

      實測點標準差按式(3)計算:

      式中:Se 為標準差,(%);xi為實測點數(shù)據(jù);xci為模擬點數(shù)據(jù);n為實測點總數(shù)。

      隨機不確定度按式(4)計算:

      式中:XX'為置信水平95%的隨機不確定度。

      系統(tǒng)誤差采用實測點對關(guān)系線相對誤差的平均值。

      根據(jù)擬定出關(guān)系線計算標準差為2.4%,隨機不確定度為4.8%,系統(tǒng)誤差為-0.2,均符合相關(guān)規(guī)范要求,說明關(guān)系線定線精度符合要求。通過前者對關(guān)系線精度檢驗,現(xiàn)對關(guān)系曲線檢驗,分別做符號檢驗、適線檢驗和偏離檢驗,符號檢驗是檢驗曲線兩側(cè)點分布是否均衡;適線檢驗是檢驗曲線兩側(cè)點分布是否有系統(tǒng)偏離;偏離檢驗是檢查測點偏離關(guān)系線的平均偏離值,以論證關(guān)系線定得是否合理;最后計算分別為0.82,0,-0.01,其結(jié)果符合規(guī)范要求。通過水力因素與流量系數(shù)關(guān)系線的率定,根據(jù)其37 份資料分析,利用公式(2)計算出流量值,結(jié)合現(xiàn)場實測流量值對比分析如圖2。

      表1 淹沒孔流現(xiàn)場測驗基本情況

      表2 兩者結(jié)果誤差分析

      從圖2 分析出兩則對比分析值的最大相對誤差為-6.4%,最小相對誤差為0.078%,相對誤差在5%以內(nèi)有35個,占整個測點數(shù)的95%,相對誤差超過5%為2 個,其測點數(shù)相對誤差沒有超過8%,結(jié)果得知推算值與實測值總體相對誤差偏小。

      3.2 實際應用

      為了進一步檢核率定△Z/hu 與流量系數(shù)M2關(guān)系式和新理論公式在堰閘站的實際應用,在不同時間段,根據(jù)現(xiàn)場其水位變化、閘門運作情況,收集相關(guān)資料,計算相應成果。由表1和表2 得知,現(xiàn)場測得△Z/hu 比值范圍在0.067~0.441 之間,基本覆蓋率定線△Z/hu 下部和中上部的比值,具有較好的代表性。實測流量采用流速儀測流法,它是水文流量測流的一種基本測驗方法。在福田寺水文站觀測閘上水位,利用已有測量流速儀測流大斷面資料,確定水面寬、測深測速垂線,用流速儀分別測出若干部分面積的垂直于過水斷面的部分平均流速,然后乘以部分過水面積,求得部分流量,計算其代數(shù)和得出斷面流量。通過14 次現(xiàn)場資料收集,推算流量與實測流量最小絕對誤差相差1m3·s-1,最大絕對誤差相差11m3·s-1,最小相對誤差為0.71%,最大相對誤差為-6.17%,分析對比整體誤差小,滿足閘門淹沒孔流出流狀態(tài)。通過關(guān)系線率定情況下,可觀測閘上、閘下水位、閘門開高、孔數(shù),推算出淹沒孔流狀態(tài)下的流量。

      堰站中推流過程中,相關(guān)水力因素數(shù)值大小由水位變化引起,而流量大小主要有閘孔過水面積控制,掌握閘門運行情況非常重要,閘門變化是引起流量變化重要因素。從資料分析出水位差大,相關(guān)水力因素就大,閘孔過水面積大,引起流量偏大。

      4 結(jié)論

      江漢平原河湖密布,水系比較發(fā)達,湖泊廣布,多處修建水工建筑物堰閘工程來調(diào)節(jié)水量變化,因此了解堰閘工程類型、流態(tài)變化比較關(guān)鍵。在水文資料整編規(guī)范給出的出流狀態(tài)為淹沒孔流計算方法比較少,且適用范圍為一般堰閘類型,適用范圍并不廣泛,為滿足在淹沒孔流狀態(tài),推流方法更加多變化,為此本文提出新理論推流方法。

      (1)通過新理論公式,△Z/hu 與流量系數(shù)M2關(guān)系式具有一定的相關(guān)聯(lián)系,符合線性變化規(guī)律;根據(jù)現(xiàn)場試驗結(jié)果分析,推算流量與實測流量相差比較小,可以應用其結(jié)果,其方法比較新穎。

      (2)福田寺站具有代表性,它是控制入洪湖水量重要控制站,據(jù)多年資料分析,福田寺閘出流狀態(tài)為淹沒孔流狀態(tài)較多,滿足精度要求情況下,可進一步提高計算方式的范圍。

      (3)隨著水文新技術(shù)不斷應用,水位、閘門變化實現(xiàn)遙測自動化,無需人工時刻記載,對堰閘站的出流狀態(tài)率定,十分重要。

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