張家松
(山東省臨沂市水利勘測設計院,山東臨沂276000)
烏蘭察布市地處內蒙古自治區(qū)中部,總面積5.4萬km2。烏蘭察布市東部與河北省接壤,東北部與內蒙古錫林郭勒盟相鄰,南部與山西省相連,西南部與自治區(qū)首府呼和浩特毗連,西北部與包頭市相接,北部與蒙古國交界。
霸王河為內陸河,是黃旗海水系中流域面積第二大的河流,發(fā)源于烏蘭察布市察右中旗草垛山北山頂。該河流經(jīng)市區(qū),于板伸梁村南匯入黃旗海。流域面積899km2,全長93.1km,河道平均比降0.517%。
烏蘭察布市多年平均氣溫4.5 ℃,歷年極端最高氣溫37.2 ℃,歷年極端最低氣溫-33.7 ℃。多年平均降水量368.8mm,降水量年際變化較大,降水量年內分配極不均勻。多年平均蒸發(fā)量1983.6mm(20cm口徑蒸發(fā)皿),蒸發(fā)是降水的5.4倍。
該地區(qū)風多且大,歷年最大風速33.0m/s,汛期6~9月多年平均最大風速18.0m/s,多年平均年最大風速23.4m/s。多年平均大風日數(shù)48d,最多達92d。多年平均無霜期133d,多年平均日照時數(shù)為2920h,≥10 ℃積溫2170 ℃。歷年最大凍土深度1.91m。
總之,從現(xiàn)狀分析來看,其自然氣候條件主要特點有:①自然氣候條件不佳,施工期短,凍土深度大;②降水量少,蒸發(fā)量大,水資源極為匱乏;③河道比降較陡,洪峰高歷時短,行洪時水流湍急;④洪水含沙量大;⑤河道滲漏量大,需要防滲處理。
擬建場區(qū)為丘陵間河谷地貌類型,壩址下伏基巖埋深較小,地貌單一,地層結構較簡單,地基土層層位較穩(wěn)定,分布較均勻,在壩址及其附近無活動性斷裂通過。地史上相對穩(wěn)定,適宜建筑。
霸王河河道治理工程南起110國道北至霸王河水庫大壩,河道治理2.3km。本治理段共規(guī)劃3片景觀區(qū),分別是霸王河水庫大壩兩側水體景觀區(qū)、武家村下游水體景觀區(qū)和110國道兩側水體景觀區(qū)。
為保證大壩兩側有寬廣的水面,在大壩下游600m處設液壓鋼壩閘1座,正常蓄水位受大壩泄洪閘、溢洪道及大壩壩腳的限制確定1341.5m,壩高2.0m,回水面積9.3萬m2,庫容12萬m3,水面最寬處250m。
本區(qū)域河道長度650m,現(xiàn)狀河道生態(tài)破壞較輕,樹木生長茂盛、樹干直徑較粗、樹齡較長,根據(jù)生態(tài)治理的原則,保留成片的樹林,打造生態(tài)島,形成水繞林、林映水的效果。
為了實現(xiàn)河道水面相接,需在第1座壩的下游650處再設1座壩。壩的正常蓄水位1339.2m,壩高1.5m,回水面積11.0萬m2,庫容7.8萬m3。
為保證110國道兩側有寬廣的水域空間,在110國道以下350m左右設橡膠壩1座,由于受110國道大橋梁底高程的限制,只能在條件允許的范圍內盡可能地抬高壩高,增加蓄水量,壩高5m,正常蓄水位1338.0m,回水面積22.1萬m2,庫容45.3萬m3,回水長度1.7km。另外,根據(jù)現(xiàn)狀地形條件,保留河中的樹林,形成若干生態(tài)小島。
護岸工程布置在霸王河兩岸岸坡上,起防沖、防滲及美化岸坡的功能。護岸主要采用格賓網(wǎng)填鵝卵石護岸,其具有抗沖刷能力強、自然、生態(tài)、適應變形能力強等優(yōu)點,特別適合于北方寒冷地區(qū)。
3.1.1 平面設計
護岸岸線布置力求平順、圓滑,富有曲線美,并盡量沿原岸線布置。
3.1.2 護岸縱向設計
(1)當正常蓄水位高于設計洪水位時,護岸頂高程為正常蓄水位加0.7m超高。
(2)正常蓄水位低于設計洪水位時,護岸頂高程為設計洪水位加0.3m超高。
3.1.3 護岸岸坡設計
(1)盡量結合現(xiàn)狀岸坡。
(2)要保證護岸的親水性和安全性,最終確定護岸的設計坡度為1∶5~1∶8,個別河段空間不夠時設計坡度可變?yōu)?∶3。
3.1.4 護岸結構設計
護岸自上而下為:格賓網(wǎng)填鵝卵石護坡厚400mm、級配碎石厚100mm、反濾土工布1層、砂粒料回填厚1400mm、防滲土工膜1層、中粗砂保護層厚100mm。
為合理解決攔蓄與泄洪、沖砂與攔蓄的矛盾并且充分利用水資源,本工程將河道蓄水區(qū)用分隔堤沿縱向分為兩部分,一側作為沖砂泄洪主渠道,另一側作為封閉式的汪塘蓄水區(qū)。在正常水位情況下分隔堤被淹沒,蓄水區(qū)與泄洪區(qū)形成一體水面;在夏季行洪期,泄洪區(qū)河道行洪,蓄水區(qū)的水由分隔堤攔堵,不被完全泄掉。如遇特大洪水,蓄水塘與泄洪主渠道同時過流,保證防洪安全。沖砂泄洪道按設計比降對河道進行開挖整理,汪塘蓄水區(qū)按設計底高程進行整理,形成水平底,以保證水量缺乏時也可形成大面積的水面。
分隔堤采用梯形斷面,頂寬3.0m,邊坡1∶3.0,表層用格賓網(wǎng)填塊石防護,中間采用砂礫石料填筑。為保證分隔堤的防滲功能,在其中間設防滲土工膜。分隔堤頂高程一般低于正常蓄水位0.5~1.0m,保證分隔堤在正常蓄水情況下不外露。
根據(jù)水資源緊缺、河道滲漏量大等工程特點,為保證工程安全及充分利用水資源,需對河底進行防滲及防護設計。
3.3.1 鋼筋混凝土護底+防滲土工膜方案
防滲防沖效果好,但具有施工困難、施工速度慢,凍脹問題難以解決,造價高,生態(tài)效果差等缺點。
3.3.2 格賓網(wǎng)填塊石護底+1.4m厚覆土+防滲土工膜方案
能適應變形解決凍脹問題,防滲防沖效果較好,施工簡單,生態(tài)效果好,缺點是土工膜損壞可能形成滲漏通道,石方量大,人工量大。
3.3.3 1.9m厚覆土+防滲土工膜方案
無凍脹問題,施工速度快、施工簡單,生態(tài)效果好,缺點是抗沖刷能力較差,土工膜損壞可能形成滲漏通道。
考慮施工難度、工期要求及河道生態(tài)效果,綜合比較采用格賓網(wǎng)填塊石護底+1.4m厚覆土+防滲土工膜或1.9m厚覆土+防滲土工膜。沖砂泄洪道區(qū)域內采用格賓網(wǎng)填塊石護底+1.4m厚覆土+防滲土工膜方案,以防止河道沖刷;汪塘蓄水區(qū)內采用鋼筋混凝土護底+防滲土工膜方案,以保證生態(tài)效果。
在攔河建筑物的下游設水循環(huán)泵站,將水抽至上游,水再通過跌水壩流到下游,形成水循環(huán)系統(tǒng)。水循環(huán)系統(tǒng)的建立很好地解決了水質惡化的問題,并且形成了多級跌水,增加了河道的景觀效果。
本工程區(qū)多年平均氣溫4.5 ℃,歷年極端最高氣溫37.2 ℃,歷年極端最低氣溫-33.7 ℃,歷年最大凍土深度1.91m,需要對工程進行相應的防冰凍設計。
防冰凍處理措施有:2m凍土深度范圍內進行換填,換填材料可根據(jù)地下水位高低情況分別采用素混凝土或非凍脹砂礫料;結構尺寸適當加厚;利用水保溫;采用變形能力強的格賓網(wǎng)填塊石結構;設排水管,以降低水位;對混凝土材料有嚴格的抗凍要求,混凝土抗凍標號采用F300。
通過采取以上抗凍措施,有效地解決了北方寒冷地區(qū)的凍脹問題。
(1)植被條件差,生態(tài)惡化嚴重;
(2)凍土深度深,凍脹問題嚴重;
(3)水資源極其緊缺;
(4)洪水急漲急落,含沙量大,沖刷力大;
(5)無補充水源,水質容易惡化;
(6)河道滲漏嚴重。
對北方寒冷缺水地區(qū)的河流,按照普通的河道治理模式進行規(guī)劃設計會存在諸多問題,例如泄洪與攔蓄的矛盾,沖砂與攔蓄的矛盾,水質惡化與攔蓄的矛盾,生態(tài)修復與防沖的矛盾,防滲與生態(tài)修復的矛盾等等。如何合理解決上述矛盾并且充分利用水資源是北方寒冷缺水地區(qū)的河流規(guī)劃設計成敗的關鍵。
(1)以生態(tài)治理為原則,從生態(tài)護岸、生態(tài)防滲等多方位入手,修復河道生態(tài)。
(2)根據(jù)地質情況,采取行之有效的水平或垂直防滲措施,在最大程度攔蓄的同時,保證河道的生態(tài)效果。
(3)深入研究解決存在凍脹問題的工程,從埋置深度、結構尺寸、結構型式、排水降水、開挖換填等多方位抗凍措施入手,保證工程的安全性。格賓網(wǎng)填塊石結構具有生態(tài)、抗沖、適應變形能力強等特點,應廣泛應用。
(4)對于水資源匱乏的區(qū)域,將水資源充分利用作為工程設計的重點:①中水利用。通過管道系統(tǒng)將污水處理廠的中水輸送到河道內并將其攔蓄。②洪水利用。一是攔河閘壩可在汛期適當降低水位運行,不必完全敞泄;二是將河道分區(qū),以解決泄洪與攔蓄的矛盾,沖砂與攔蓄的矛盾。③水庫水利用。制定合理的水庫運用調度方案,保證水庫水對其下游河道的有效補充。
(5)考慮洪水對河道沖刷的危害性,采取必要的工程措施對河道進行防護。
(6)對河道造成淤積問題,攔河建筑物設計應具有沖砂排砂能力。
(7)考慮水體不流動帶來的水質惡化問題,建立水循環(huán)系統(tǒng)等工程措施,形成多級跌水,增加了河道的景觀效果。
對于北方寒冷缺水地區(qū)存在的諸多問題,從治理生態(tài)、地質情況、污水處理利用、合理地調度水庫利用、河道防護及淤積問題,對于不流動的河流水體,增加河道景觀等,提出了合理的設計思路,以供同行參考借鑒。
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