李天斌
(廣東宇源水利發(fā)展有限公司,廣東 梅州 514000)
某水閘樞紐工程的組成為泄洪閘、水輪泵、溢流壩等建筑,該工程項目的主要功能是發(fā)電、防洪及水資源調(diào)節(jié),建筑項目區(qū)灌溉面積約為466.67 hm2,工程受益人口為9 000 人左右。建筑項目區(qū)整體地勢北部以及東部較低、西部南部較高,屬于是1 級階地沖擊堆積地貌單元。水閘建筑控制流域收集雨水面積約為800 km2,河流干道長度大于20 km,水閘建筑位置坡比降平均1.80%。水閘地質(zhì)河床寬度約為50~70 m,河床高程最高49.70 m 最低為27.51 m,水閘上游水深4~5 m、下游水深1~3 m,河岸沿岸多是1至2級階地。水閘總軸線高度為75.90 m,水位的高程是42.51 m,有7 個出水孔,閘孔寬度的設(shè)計值為6 m,閘孔之間設(shè)置的閘墩厚度為1.40 m,在左側(cè)、右側(cè)邊墩厚度則降低至1.22 m,閘室在順?biāo)鞣较蛟O(shè)計為10 m長,所以建造為平底板樣式,閘墩頂部高度為45.52 m;水輪泵站規(guī)格為4.60 m。水閘過流能力見表1。
表1 水閘過流能力表
不同的水閘效能技術(shù),特征也有所差異。挑流式消能技術(shù)是利用水閘出水口位置的挑流鼻坎,將從水閘中排出水流以拋射方法,落入到距閘門比較遠(yuǎn)的河床尾部來消能,讓從水閘內(nèi)部排泄出的水流,與下游穩(wěn)定的水體交匯,讓水體在多層位產(chǎn)生旋滾,進(jìn)而實現(xiàn)水體能量降低的目的,適合用在中、低水頭的泄水工程中,以實現(xiàn)降能并防止沖刷;底流式消能指的是通過消力池等工程的修建,對水體能量造成的損害進(jìn)行控制,運用水躍所引發(fā)的表面旋滾與強紊動,使水流的能量降低,從而防止在水躍的范圍之內(nèi)受沖刷的影響,該種方式普遍用于地勢較為平緩的區(qū)域。
按照《水閘設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行數(shù)據(jù)計算與分析,如表2 所示。從表2 數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn),此工程擬采用底流消能,及時降低泄水期間對河床產(chǎn)生的沖刷影響。
表2 水閘下游水位與流量關(guān)系表
以將水流動能減弱,繼而確保在水躍覆蓋范圍內(nèi)的河床,避免水流沖刷,規(guī)避水流侵蝕。如果過閘水流具有較大流量,則會于下游位置產(chǎn)生淹沒水躍;又因為水閘下游位置具有一定深度,在過閘水流流量較小時,不符合淹沒需求,水流會于下游位置產(chǎn)生遠(yuǎn)驅(qū)水躍,河床的水流沖刷比較嚴(yán)重,所以,通過消力池的作用,以對排泄出的流體實施消能。
對水閘外工程設(shè)計則需要考慮水流消能問題,并結(jié)合《水閘設(shè)計規(guī)范》的要求,對躍后水深以及下游水深的關(guān)系進(jìn)行檢驗與判別。
因為出消力池之后,水流依然存在著較大的能量,還是會對下游河床產(chǎn)生負(fù)面影響。所以,一般會于消力池下游位置,建設(shè)海漫建筑,從而將水流殘留剩余能量全部消除。同時,對于水流流速做相應(yīng)調(diào)整,并對水流流速與河道本身水流穩(wěn)定性之間的關(guān)系進(jìn)行分析,對河床保護(hù)會產(chǎn)生直接的影響,降低沖刷對護(hù)坡所產(chǎn)生的影響。在海鰻計算與分析中,針對海漫長度、末端位置的沖刷深度等進(jìn)行計算與分析。
3.2.1 海漫長度Lp
海漫長度可以按照公式(1)計算,
式中:qs—為消力池末端位置的單寬流量[m3/(s·m)];△H—為上游、下游產(chǎn)生的高度差(m);Ks—為海漫長度計算系數(shù),以河床土質(zhì)結(jié)構(gòu)選擇合適數(shù)值。對于粉砂質(zhì),根據(jù)其河床土質(zhì)結(jié)構(gòu)值,選擇最大計算系數(shù),即14,如果是堅硬黏土河床,則選擇最小的7為計算系數(shù)。
經(jīng)過計算后,本設(shè)計的下游護(hù)坦和海漫總長度設(shè)為45 m。
3.2.2 末端沖刷深度dm
對于末端河床的沖刷深度,現(xiàn)使用公式(2)計算,
總結(jié)過去建設(shè)的水閘工程經(jīng)驗,對于下游位置的防沖槽深度,多選擇1.50~2.50 m,而防沖槽中拋石量,選擇下游河床沖刷到最深位置時,塊石最容易發(fā)生垮塌的臨界情況,以此時的拋石量為準(zhǔn)。所以,此設(shè)計dm選擇2.20 m。
利用消力池的底流提高消能處理效果,在水閘的擋水工程正常運行時,上游水位為42.62 m,而下游水位則為38 m,在啟動第一孔閘門時,啟動閘下消能系統(tǒng)。以水力調(diào)洪的計算結(jié)果,而在提高閘門開孔數(shù)量后,下游水深會逐漸提高,讓上游、下游之間的水位差發(fā)生相應(yīng)減小,而在預(yù)設(shè)和校核洪水的運行模式下,水閘上游、下游的水位差在0.29 m、0.28 m 情況時,下游水深為44.29 m、43.86 m,可是水閘在此時擁有較大的泄流量。所以,對于預(yù)設(shè)和校核洪水的運行情況,不能作為有效控制閘下消能情況使用。
此設(shè)計中的水閘,在閘上水位為42.65 m,而閘下的原本水位為38 m,以這種水位組合模式設(shè)計開閘泄水系統(tǒng)。在對泄洪孔的數(shù)量進(jìn)行分析后,則需要對水流在消力池中的擴散影響因素進(jìn)行分析,消能計算結(jié)果可以參照表3。
表3 泄洪閘消力池消能防沖計算結(jié)果表
計算的結(jié)果顯示:在各種運行情況下,消能防沖設(shè)施規(guī)格與閘門開啟模式具有密切關(guān)系。在實際應(yīng)用中,要先開啟—孔第一級,之后再將其余的—孔第一級開啟,從而實現(xiàn)更充分消能的目的。
消力池是水閘消能防沖設(shè)計中應(yīng)用較多的一種建筑,這種設(shè)計方法及其結(jié)構(gòu)都相對比較成熟和完善。由于過閘水流受上下游落差作用,大部分勢能會轉(zhuǎn)化為動能,所以,從水力學(xué)理論入手,分析過閘水流具有的動力學(xué)特性,并使用最符合實際情況的消能模式,優(yōu)化設(shè)計方案。并計算消能設(shè)施各處規(guī)格,保障后續(xù)作業(yè)的穩(wěn)定性,進(jìn)而達(dá)到消能的效果。