周 濤,胡 玉
(1.中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司,河南 鄭州 450000;2.金安橋水電站有限公司,云南 麗江 674100)
社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開國(guó)家水電建設(shè),因此在一些流域內(nèi),建設(shè)了大量的水利水電工程設(shè)施。通過這些水利水電設(shè)施,實(shí)現(xiàn)了集中發(fā)電、水源調(diào)配,保證了城市平穩(wěn)發(fā)展。但這些項(xiàng)目臨近水域,當(dāng)梅雨季節(jié)來臨,或者氣候不穩(wěn),產(chǎn)生大量降水時(shí),對(duì)于水利水電施工的排水要求極為嚴(yán)格。傳統(tǒng)的技術(shù)應(yīng)用方法下,雖然可以有效排水泄洪,但當(dāng)降水量極大時(shí),施工場(chǎng)地的透水率偏高,因此針對(duì)這一問題,本文著重分析影響參數(shù)的分布特征,研究新式的技術(shù)應(yīng)用方法[1]。
了解所建區(qū)域的基本資料,是水利水電站施工的前提。基本資料包括:流域概況、水電站基本概況。
圖1 流域?qū)崨r降水量
以某一流域?yàn)槔?,該流域橫跨西南、華中、華東三大區(qū)域,途經(jīng)多個(gè)省市,橫穿三級(jí)階梯。該流域支流數(shù)量多、橫跨地形多樣,每一階梯的降水量各不相同,圖1[2]是該流域某一天的實(shí)況降水量。水利水電的施工,需要考慮上述自然要素以及人為影響,了解當(dāng)?shù)氐乃臓顩r,保證施工順利展開[3]。
氣候是影響水文的主要因素,多雨水的氣候會(huì)加大流域的洪水量,因此以上一年的流域氣候?yàn)橐罁?jù),預(yù)測(cè)當(dāng)年的洪水量。
表1 氣象要素表 單位:℃
表1中的數(shù)據(jù)為施工前一年的區(qū)域氣溫。根據(jù)月均降水量,統(tǒng)計(jì)該區(qū)域該年度的月均徑流量,分析洪水的基本規(guī)律[4]。假設(shè)洪峰期間用T(t)表示,則有
(1)
式中,T(t)1—第t次與第t+1次洪水峰現(xiàn)時(shí)間之差;t1—第t次的洪水峰現(xiàn)時(shí)間;t2—第t+1次的洪水峰現(xiàn)時(shí)間[5];T(t)0—第t次洪水結(jié)束時(shí)間,與第t+1次洪水起漲時(shí)間之差;t3—洪水漲水時(shí)間;t4—洪水退水時(shí)間[6]。
量級(jí)劃分洪水各特征指標(biāo)值,根據(jù)影響因素,預(yù)測(cè)施工當(dāng)年的洪水規(guī)律:
(2)
式中,p—洪水徑流量;f(p)—洪水徑流量的漸進(jìn)行為函數(shù);c—該區(qū)域的月平均溫度;wi—在i區(qū)域的月平均河流徑流量;vi—在i區(qū)域的月平均降水量。由此得出洪水變化規(guī)律[7]。
將分析出的洪水規(guī)律作為依據(jù),通過施工導(dǎo)流技術(shù)設(shè)計(jì)引水渠,控制水利水電施工現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)地水流量。針對(duì)直線運(yùn)動(dòng)的洪流,設(shè)計(jì)明渠和管道渠導(dǎo)流洪水[8]。明渠的最大深度為:
(3)
式中,p—明渠內(nèi)的水流均流量;m—土質(zhì)的糙率;x—凍土深度;u—濕周;j—施工現(xiàn)場(chǎng)土層的底坡坡度;s—渠道過水面積。求解上述計(jì)算公式,根據(jù)二分法得出明渠設(shè)計(jì)高度[9]。水流受地形影響,其流淌方向會(huì)發(fā)生漸變,此時(shí)就需要利用管道渠來泄洪,其基本計(jì)算公式為:
(4)
式中,d—管道渠斷面比能;h2—地形基本高度;θ—地形走勢(shì)角度;k—管道橫截面積;a—地形的最小接觸面積[10]。根據(jù)比能計(jì)算管道水利坡度:
(5)
式中,i—上游區(qū)域;j—下游區(qū)域;qi—上游管道的安放角度;qj—下游管道的安放角度;vi,vj—上游、下游斷面所對(duì)應(yīng)的洪水流速;Ci,Cj—上、下游區(qū)域的謝才系數(shù);ri,rj—上、下游區(qū)域的水力半徑[11- 14]。綜合式(3)—(5),得出非均勻漸變渠的計(jì)算公式:
(6)
根據(jù)設(shè)計(jì)的施工導(dǎo)流渠建立圍堰,保證水利施工在一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境下作業(yè)。繪制一個(gè)二維圍堰平面示意圖,如圖2所示。
圖2 圍堰平面圖
圖2中的圍堰大小,是根據(jù)施工導(dǎo)流控制的泄水量結(jié)果計(jì)算得出的。根據(jù)水渠深度及寬度,利用分析模型求出圍堰的軸線長(zhǎng)度:
l(x,y)=exp{-[(-lnx)α+(-lny)α]ε}
(7)
式中,x—圍堰軸線的橫坐標(biāo)向量;y—圍堰軸線的縱坐標(biāo)向量;α—分析模型的定量參數(shù);ε—描述隨機(jī)變量的相關(guān)系數(shù)[17]。結(jié)合定義域?yàn)閇0,1]的隨機(jī)聯(lián)合函數(shù),結(jié)合式(6)—(7),連接水域中多個(gè)隨機(jī)變量的邊緣分布,描述這些數(shù)據(jù)之間的聯(lián)合分布狀態(tài):
(8)
式中,u1,u2,…,un—水流各項(xiàng)隨機(jī)變量的數(shù)值;U1,U2,…,Un—隨機(jī)變量;n—合計(jì)的參數(shù)總數(shù)量;f1,f2,…,fn—變量值u1,u2,…,un的聯(lián)合分布函數(shù);Us—邊緣隨機(jī)變量;us—邊緣隨機(jī)變量數(shù)值;fs—隨機(jī)變量us的邊緣分布函數(shù);φ—隨機(jī)聯(lián)合函數(shù)的固定參數(shù);G—平穩(wěn)期水流強(qiáng)度[18- 19]。
上述結(jié)果得出洪水的兩個(gè)沖擊階段,以此設(shè)計(jì)圍堰的總體大小,并根據(jù)不同的水流流動(dòng)位置,設(shè)置抗沖擊力不同的圍堰,形成一個(gè)抵抗洪水沖擊的封閉式結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)施工導(dǎo)流和圍堰技術(shù)在水利水電施工中的應(yīng)用[20]。
搭建仿真實(shí)驗(yàn)平臺(tái),利用MATLAB軟件模擬水利水電施工環(huán)境,下載Dev Test工具記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),驗(yàn)證所提出的技術(shù)的應(yīng)用效果。同時(shí)將傳統(tǒng)的施工導(dǎo)流圍堰技術(shù)應(yīng)用到該實(shí)驗(yàn)環(huán)境中,分析兩種應(yīng)用方式下,施工場(chǎng)地的透水率。
隨機(jī)選取一片水域,模擬水利水電工程施工,設(shè)置施工導(dǎo)流與圍堰特征數(shù)據(jù),見表2。
表2 施工參數(shù)特性表
依照表2中的數(shù)據(jù),預(yù)先模擬圍堰框架。仿真圍堰的填筑過程,分為一期土石圍堰、二期土石圍堰模擬。將兩個(gè)期間的土石圍堰分為上、下游2段,上游段填筑共劃分成I、II、III共3個(gè)區(qū)間;下游段分為I、II、III、IV、V共5個(gè)區(qū)間。按照材料裝車—材料運(yùn)輸—材料填鋪—材料壓實(shí)的程序,分別采用兩種技術(shù),執(zhí)行施工導(dǎo)流和圍堰技術(shù)處理。需要被模擬的施工地區(qū)區(qū)域概況,見表3。
根據(jù)表2—3中的基本數(shù)據(jù),開始實(shí)驗(yàn)。打開仿真軟件,將系統(tǒng)模擬調(diào)試20min,試運(yùn)行一組數(shù)據(jù),測(cè)試結(jié)果無(wú)誤后實(shí)驗(yàn)正式開始。
將所提出的技術(shù)應(yīng)用方法下的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,作為實(shí)驗(yàn)組A,將傳統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用方法下的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,作為參照組B。為保證實(shí)驗(yàn)的真實(shí)性,隨機(jī)抽取5個(gè)月的模擬實(shí)驗(yàn),圖3—4為隨機(jī)抽取的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
表3 施工區(qū)域概況
圖3 7月份測(cè)試結(jié)果
圖4 8月份測(cè)試結(jié)果
從圖3中可以看到,在所研究的施工導(dǎo)流圍堰技術(shù)應(yīng)用下,水利水電施工項(xiàng)目的場(chǎng)地透水率,大多數(shù)在安全標(biāo)準(zhǔn)范圍曲線之下,只有兩個(gè)日期的透水率貼近安全標(biāo)準(zhǔn)值,其平均透水率為0.21Lu;而在傳統(tǒng)的技術(shù)應(yīng)用下,雖然有些日期的透水率在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但大多數(shù)透水率遠(yuǎn)高于安全標(biāo)準(zhǔn)值,平均透水率為0.68Lu。圖4中實(shí)驗(yàn)組的測(cè)試結(jié)果,其透水率同樣貼近標(biāo)準(zhǔn)值,但其平均值為0.27Lu,低于0.5Lu的標(biāo)準(zhǔn)值;對(duì)照組的透水率平均值為0.63Lu,超出標(biāo)準(zhǔn)值0.13Lu。所研究的技術(shù)應(yīng)用下的月均透水率為0.24Lu,傳統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用下的月均透水率為0.67Lu。
施工導(dǎo)流技術(shù)和圍堰技術(shù)是水利水電工程建設(shè)中的重要組成部分,對(duì)施工項(xiàng)目建設(shè)具有重要意義。此次提出的技術(shù)應(yīng)用,著重分析了傳統(tǒng)應(yīng)用方法中透水率過高的問題。利用關(guān)聯(lián)函數(shù)等數(shù)學(xué)理論,結(jié)合分析模型,量級(jí)劃分洪水各特征指標(biāo)值,細(xì)致化研究影響水流的因素,制定合理的圍堰結(jié)構(gòu)框架,實(shí)現(xiàn)明渠和管道渠的雙向泄洪。此次研究解決了傳統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用中圍堰結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定問題,提升了與土地接觸面的契合完整度。但此次研究是在二維模式下展開的,在調(diào)整導(dǎo)流渠寬度、深度,調(diào)整圍堰結(jié)構(gòu)方面,可能會(huì)產(chǎn)生重復(fù)操作,今后要向三維虛擬模式下改進(jìn)。