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        箱涵進海路對泥沙運移環(huán)境影響研究

        2013-11-12 06:44:32劉曉丹姜宏川
        海岸工程 2013年3期
        關(guān)鍵詞:海路箱涵淤積

        劉曉丹,姜宏川

        (國家海洋局 北海海洋工程勘察研究院, 山東 青島 266033)

        環(huán)渤海地區(qū)有1 000多km長的海岸線,1萬多km2的淺海灘涂地帶,蘊藏著豐富的油氣資源。幾十年來,遼河、冀東、大港和勝利油田進行沿海灘涂油氣勘探開發(fā),分別在油藏豐富、勘探清楚的區(qū)域采用封閉式圍海造陸、叢式井平臺等方式進行開采,這些區(qū)域的油藏已開發(fā)殆盡,再向外擴展,即進入常年有水的海域。渤海灣區(qū)域多屬淤泥質(zhì)平原海岸類型[1]。由于河流帶來陸域細小顆粒泥沙,隨著海水流動,形成了渤海灣沖積扇地形,海灘和極淺海床十分平坦,自西向東緩降,回淤嚴重[2]。2000年,勝利油田在孤東和樁西油田外圍常年有水、地面高程為0~-3 m的極淺海域內(nèi)試探性修筑了叢式井井臺—人工島,為海油陸采探索新路。近幾年進海路的結(jié)構(gòu)形式主要有以下幾類:1)拋石斜坡堤結(jié)構(gòu):由砂墊層、塑料排水板、堤心石、北側(cè)護底石、墊層塊石、扭王字護面塊體、南側(cè)護底石、墊層塊石、四腳空心方塊護面塊體、路面、道路兩側(cè)的擋浪墻組成。2)大膜袋裝固化土結(jié)構(gòu):以固化水泥土充填大型土工布膜袋為堤心,柵欄板做路堤防護,在相鄰兩層充填袋之間空隙處用袋裝碎石找平。3)板樁路結(jié)構(gòu):采取構(gòu)件陸上預(yù)制, 海上組裝, 先筑墻, 后充填,樁深扎, 梁定位, 板擋毛石,形成鋼筋混凝土構(gòu)件護坡的毛石壩,在壩上充填加高形成進海路。4)袋裝砂斜坡式結(jié)構(gòu):堤身結(jié)構(gòu)采用內(nèi)外袋裝砂棱體,中間為吹填砂堤心的堤身結(jié)構(gòu)。從已建的多條進海路情況看,由于進海路伸入海中約幾公里,路身不透水,已導(dǎo)致路兩側(cè)出現(xiàn)不同程度的淤積,同時在端島外側(cè)出現(xiàn)沖刷現(xiàn)象,尤其是多條非透水路堤的建設(shè),泥沙沖淤的累積效果愈加明顯。透水的新型進海路結(jié)構(gòu)成為研究的熱點,其中箱涵進海路結(jié)構(gòu)已經(jīng)開展研究并進行試驗。

        1 研究海域背景及進海路設(shè)計方案

        研究海域?qū)俨灰?guī)則半日潮,潮差自北向南遞增,約為1~2.5 m,最高高潮位3.31 m,最低低潮位-2.14 m,最大潮差4.14 m。以風浪為主,涌浪為輔,常浪向為E,浪向與風向一致,強浪向為ENE。研究區(qū)域附近屬淤泥質(zhì)平原海岸類型,坡度一般為1?;赜賴乐兀倌嗌钜话銥?~19 m,表層流塑狀厚約0.5 m。0 m等深線至-8 m等深線之間的平均坡度為0.37[3]。

        箱涵進海路結(jié)構(gòu)由下部箱涵基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和上部路面結(jié)構(gòu)組成。試驗段工程共采用約115組箱涵基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),構(gòu)成的進海路總長為4 376 m,上部路面結(jié)構(gòu)寬7.0 m,路面標高為+2.0 m。每組箱涵基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)寬3.5 m,頂板長9.0 m,底板長15.0 m,箱高3.9 m,裙板高2.0 m,總高5.9 m。箱涵結(jié)構(gòu)的斷面圖如圖1所示。

        圖1 箱涵結(jié)構(gòu)橫斷面圖(mm)Fig.1 The box culvert structure section (mm)

        2 預(yù)測模擬

        水動力及泥沙運移模擬采用MIKE21二維水動力軟件,模型計算采用三角形網(wǎng)格,有限元解法。模型選取曹妃甸和濱州港之間連線為開邊界,根據(jù)兩點潮位調(diào)和分析所得調(diào)和常數(shù)計算潮位,中間水位點模型內(nèi)部作現(xiàn)行插值作為邊界條件。根據(jù)工程附近的氣象水文觀測資料,本區(qū)常浪向為E向,因此模擬了常浪向一年的海底沖淤情況,并進行對比分析。

        2.1 模擬驗證

        利用上述模式對研究海域進行潮流場數(shù)值模擬。采用2004-07-19-20和28-29日該海域測流點4號 (117° 52′ E,38° 31′N)流速、流向模擬計算值與實測值的比較。流場的數(shù)值模擬結(jié)果與實測數(shù)據(jù)變化基本一致,吻合較好,表明該計算模式能較好的再現(xiàn)該海區(qū)的實際潮流狀況。

        2.2 方案設(shè)置

        方案設(shè)置為三種情形:1)方案1(現(xiàn)狀):未修建箱涵通井路;2)方案2(實體路):修建約5 km實體路;3)方案3(箱涵結(jié)構(gòu)):間隔0.3 m設(shè)置一段5 m長的過流段的箱涵結(jié)構(gòu)。

        2.3 流場模擬結(jié)果

        圖2~圖4給出了3種方案下在落急、漲急4個時刻的流場圖(橫軸、縱軸單位:km)。從圖中可以看出,漲急時流向基本為向岸流動,落急時為離岸流動。各方案對該區(qū)流場整體趨勢沒有大的改變。

        2.4 泥沙沖淤模擬結(jié)果

        泥沙沖淤的預(yù)測結(jié)果顯示:

        1)岸邊向海約4 km,各種方案預(yù)測影響相似(圖5)。與現(xiàn)狀相比,路A和路B兩側(cè)淤積的范圍發(fā)生變化,路A北側(cè)淤積范圍與現(xiàn)狀相比略有加強,路B北側(cè)淤積范圍率有減?。幌浜Y(jié)構(gòu)方案與實體路相比,路A北側(cè)淤積減弱,路B北側(cè)淤積率有加強。

        2)不同的方案主要影響分布在4 km起向海路段。與現(xiàn)狀相比,各種方案對海底沖刷均有加強;透流結(jié)構(gòu)和實體路比較,路A向海端處處北側(cè)沖刷范圍減小,強度有所減緩,南側(cè)沖刷有所增強。

        3)路A(箱涵結(jié)構(gòu))北側(cè)沿路出現(xiàn)帶狀淤積,對箱涵通水結(jié)構(gòu)會產(chǎn)生一定影響,經(jīng)過一段時間的累積,會降低箱涵的過水量。

        圖2 潮落、漲急流場方案1Fig.2 The scheme 1 for the current field in the middle of ebb, flood tide

        圖3 潮落、漲急流場方案2Fig.3 The scheme 2 for the current field in the middle of ebb, flood tide

        工程的建設(shè)改變了海岸線泥沙運動規(guī)律和分布特征,箱涵結(jié)構(gòu)的影響小于實體路,足夠的透流過程段對于改善工程對海洋環(huán)境的影響起到至關(guān)重要的作用。

        圖4 潮落、漲急流場方案3Fig.4 The scheme 3 for the current field in the middle of ebb, flood tide

        圖5 年沖淤預(yù)測Fig.5 Years siltation prediction

        3 結(jié) 論

        根據(jù)目前的預(yù)測手段和技術(shù)水平可知箱涵結(jié)構(gòu)進海路對環(huán)境的影響小于實體路,尤其是針對本海區(qū)在4 km以遠向海區(qū)域, 箱涵結(jié)構(gòu)本身可能產(chǎn)生的淤積問題不容忽視,是能否應(yīng)用于實際的關(guān)鍵。建議在今后的工作中對箱涵進海路試驗段的淤積情況進行跟蹤,進一步評價其適應(yīng)性。

        參考文獻:

        [1] 陳宜瑜,中國濕地研究[M],吉林:吉林科學技術(shù)出版社,1995.

        [2] 楊書遂,盛立云.渤海灣西岸灘海地區(qū)沉積相特征及其物理力學性質(zhì)[J]. 水文地質(zhì)與工程地質(zhì),2004,31(3):93-95.

        [3] 樊社軍,虞志英,金镠,等.淤泥質(zhì)岸灘侵蝕堆積動力機制及剖面模式[J]. 海洋學報,1997,19(3):66-75.

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