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        南水北調(diào)沙河渡槽水頭優(yōu)化分配設(shè)計

        2014-08-20 03:26:04買巨喆張明恩郭曉萌河南省水利勘測設(shè)計研究有限公司
        河南水利與南水北調(diào) 2014年13期
        關(guān)鍵詞:梁式渡槽沙河

        □ 買巨喆 □張明恩 □郭曉萌(河南省水利勘測設(shè)計研究有限公司)

        1 工程概況

        沙河渡槽是南水北調(diào)中線一期工程總干渠的組成部分,位于河南省平頂山市的魯山縣。沙河渡槽由沙河梁式渡槽、沙河至大郎河箱基渡槽、大郎河梁式渡槽、大郎河至魯山坡箱基渡槽,魯山坡落地槽組成,總長9050 m,其中沙河梁式渡槽長1666 m,沙河至大郎河箱基渡槽長3534 m,大郎河梁式渡槽長500 m,大郎河至魯山坡箱基渡槽1820 m、魯山坡落地槽長1530 m。

        2 水頭優(yōu)化條件

        沙河渡槽共分5大設(shè)計分段,各段相互間影響較大,每段渡槽結(jié)構(gòu)形式及斷面尺寸的變化,都會影響整座建筑物的工程量,因此,需要從投資、水頭對各段渡槽的敏感性、不同渡槽比降合理性等方面進行分析論證,對水頭進行科學(xué)分配。水頭優(yōu)化的條件為:一是除進口漸變段反坡外,其余各段間均以順坡連接,以保證渡槽檢修時能夠放空;二是梁式渡槽采用U形4槽形式,下部支承采用空心墩;基礎(chǔ)采用灌注樁;三是箱基渡槽采用單槽矩形雙聯(lián)布置型式;四是魯山坡落地槽采用單槽矩形型式。

        3 水力計算

        3.1 設(shè)計條件

        本段總干渠設(shè)計流量為320 m3/s,沙河渡槽分配的總水頭為1.77 m。水力計算的設(shè)計條件為,當(dāng)通過設(shè)計流量時,從上游進口漸變段起點到下游出口漸變段終點的總水頭損失為1.77 m。計算中閘室、連接段及槽身部分糙率采用1.40×10-2,進出口漸變段的糙率采用1.50×10-2。水力計算時將其分為11段計算,分別為進口漸變段(包括節(jié)制閘)、沙河槽身段、沙河至大郎河箱基渡槽連接段(包括檢修閘)、沙河至大郎河箱基渡槽段、箱基渡槽與大郎河連接段、大郎河槽身段、大郎河渡槽連接段、大郎河至魯山坡箱基渡槽段、魯山坡連接段(包括檢修閘及其進出口段)、魯山坡落地槽段、出口漸變段。

        根據(jù)水頭優(yōu)化限制條件,選擇4種U形槽直徑進行比較,即直徑分別為 6.40,7,8,9 m。

        3.2 水力計算公式

        3.2.1 渡槽水力設(shè)計的基本公式為:

        式中:Z1、Z2—計算段段前、段后水位,m;V1、V2—計算段段前、段后斷面流速,m/s;hw1—計算段水頭損失,m。

        渡槽的水頭損失包括:①沿程損失;②進口墩、墻側(cè)收縮引起的水頭損失;③局部損失;④彎道附加水頭損失:沙河至大郎河箱基渡槽段中包括420 m的彎道段,大郎河出口箱基渡槽段中包括320 m的彎道段,魯山坡落地槽包括499 m彎道段。

        3.2.2 各種水頭損失的計算

        3.2.2.1 沿程損失

        槽身段:由于各段槽身段都較長,其設(shè)計流量下槽身段按明渠均勻流計算水面降落△Z為:△Z=i·L

        式中:L—槽身長度,m;i—槽底縱坡。漸變段、連接段、閘室段:△Z1=J1-2·L1式中:J1-2—計算段始末端斷面間的平均水力坡降;L1—計算段的長度,m。

        3.2.2.2 進口閘墩引起的水面降落值△Z2為:式中:K—隔墩頭部形狀系數(shù),半圓形墩頭取0.90;ω—束

        窄斷面流速水頭與水深之比;α—隔墻總厚度與槽身凈寬之比;V—槽內(nèi)流速,m3/s。

        3.2.2.3 局部水頭損失

        閘槽水頭損失按計算,V為閘槽斷面平均流速,ξ槽取為0.05。

        漸變段、連接段水頭損失按下式計算:

        收縮漸變(連接)段ξ=0.15,擴散漸變(連接)段ξ=0.25,V1、V2為漸變(連接)段首末端的流速。

        3.2.2.4 彎道附加水頭損失

        式中:V—斷面平均流速,m/s;B—水面寬,m;H—水深,m;r0—彎道半徑,m;C—謝才系數(shù),m0.5/s;R—水力半徑,m;L—彎道長度,m。

        3.2.3 槽身過流能力計算

        槽身過設(shè)計流量時,過流能力按明渠均勻流計算,其計算公式為:

        式中:Q—通過渡槽的流量,m3/s;i—槽底縱坡;A—槽身過水?dāng)嗝婷娣e,m2;n—糙率,采用n=0.14×10-1。

        沿程取11個計算段、12個控制斷面,逐段列能量方程進行計算。

        3.3 優(yōu)化方案水力計算結(jié)果

        通過進行水力計算,各方案各段設(shè)計水力要素見表1。

        表1 各方案水力要素表

        4 工程量對比及投資分析

        根據(jù)計算的各段槽身的斷面參數(shù),分別對4種方案的工程量及投資進行計算,工程量及投資對比見表2。

        表2 各方案工程量及投資對比表

        從表中可以看出,對于梁式渡槽,方案1投資最小,為30122萬元,方案4投資最大,為34272萬元。對箱基渡槽,方案4投資最小,為52534萬元,方案1投資最大,為58840萬元;對每段渡槽而言,比降越陡,斷面越小,工程量也越?。坏珜τ谡刹鄱?,由于箱基渡槽比較長,其比降的變化對工程投資影響較大,因此,從整座建筑物工程投資比較,方案3投資最小。

        5 方案選擇

        根據(jù)投資最小的原則,最終選擇沙河渡槽斷面尺寸為:沙河梁式渡槽槽底比降1/4600,單槽直徑8 m,凈高7.40 m;沙河至大郎河箱基渡槽槽底比降1/5900,單槽凈寬12.50 m,凈高7.80 m;大郎河梁式渡槽槽底比降1/5400,單槽直徑8 m,凈高7.80 m;大郎河至魯山坡箱基渡槽槽底比降1/6100,單槽凈寬12.50 m,凈高7.80 m;魯山坡落地槽槽底比降1/7600,單槽凈寬22.20 m,凈高8.10 m。

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