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        基于水動(dòng)力學(xué)原理在大型灌區(qū)取水渠系糙率計(jì)算中的應(yīng)用

        2021-07-15 13:43:12那海珍
        黑龍江水利科技 2021年6期
        關(guān)鍵詞:糙率渠系恒定

        那海珍

        (大連云康科技有限公司,遼寧 大連 116000)

        0 引 言

        阜新地區(qū)位于遼寧的西部,屬于水資源十分短缺的區(qū)域,近些年來,隨著大型灌區(qū)的建設(shè),阜新地區(qū)的水資源量得到一定程度的補(bǔ)充,水資源供需矛盾得到一定程度的緩解[1]。大型灌區(qū)取水渠系工程設(shè)計(jì)的重點(diǎn)在于取水能力,而糙率是取水能力設(shè)計(jì)的重要指標(biāo)[2]。近些年來,對(duì)于大型灌區(qū)渠系取水能力計(jì)算取得一定研究成果,這其中大都采用基于恒定流的方法進(jìn)行渠系取水能力的計(jì)算,而對(duì)于大型灌區(qū)而言,其由于受到進(jìn)水口閘門起閉的影響,水流流態(tài)總體為非恒定流,即水量和水位隨著進(jìn)水口閘門起閉總體為動(dòng)態(tài)變化的,因此采用基于恒定流的方法進(jìn)行渠系取水能力計(jì)算存在一定的局限性,一般誤差相對(duì)較高。當(dāng)前,在一些地區(qū)大型灌區(qū)工程設(shè)計(jì)中逐步采用基于非恒定流的渠系取水能力的計(jì)算,計(jì)算結(jié)果均表明要好于傳統(tǒng)基于恒定流的計(jì)算方法。但水動(dòng)力學(xué)方法在阜新地區(qū)還未得到相關(guān)應(yīng)用,為此文章以阜新地區(qū)的大型灌區(qū)為具體實(shí)例,結(jié)合水動(dòng)力學(xué)方法對(duì)其渠系取水能力進(jìn)行計(jì)算,從而分析水動(dòng)力學(xué)方法在阜新地區(qū)大型灌區(qū)渠系取水能力計(jì)算的適用性,也可拓展該方法在阜新地區(qū)渠系取水能力設(shè)計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。

        1 研究方法

        基于水動(dòng)力學(xué)原理構(gòu)建大型灌區(qū)取水渠系糙率計(jì)算,通過設(shè)置上下監(jiān)測(cè)斷面對(duì)模型的上下邊界水位流量進(jìn)行設(shè)置,模型能量平衡計(jì)算方程為:

        (1)

        式中:Q為斷面流量,m3/s;Z為斷面水位,m;A為過水?dāng)嗝婷娣e,m2;x和μ為輸水隧洞水平和橫向方向距離,m;g為重力加速度,m3/s;t為時(shí)段計(jì)算步長,h;α為流速系數(shù);Sf為水力學(xué)坡比,‰;B為斷面水面寬度,m。文章采用Preissman四點(diǎn)加權(quán)差分方程對(duì)構(gòu)建的水動(dòng)力學(xué)模型進(jìn)行求解,求解方程為:

        (2)

        式中:θ為加權(quán)系數(shù);f為水位計(jì)算值,m和流量計(jì)算值,m3/s。

        2 工程實(shí)例分析

        2.1 試驗(yàn)斷面布設(shè)和計(jì)算邊界的設(shè)定

        采用水動(dòng)力學(xué)方法的關(guān)鍵在于上下邊界的確定,文章上下邊界為斷面水位-流量關(guān)系,因此需要對(duì)上下游邊界進(jìn)行水位、流量的觀測(cè),試驗(yàn)中共設(shè)置3個(gè)斷面,每個(gè)斷面均進(jìn)行水位、流量數(shù)據(jù)的測(cè)定,各斷面之間的間距相同,均為50m。主要采用座型多普勒測(cè)流儀進(jìn)行水位-流量關(guān)系的測(cè)定。為了降低泥沙淤積對(duì)流量測(cè)定的影響,在距離地面高度為10cm的位置放置水位-流量關(guān)系的監(jiān)測(cè)儀器,采用U型鋼板對(duì)儀器下部進(jìn)行加固防護(hù),此外為減低漂浮物對(duì)儀器影響,加長處理U型板的保護(hù)范圍,對(duì)迎水側(cè)進(jìn)行密封處理[3-5]。

        2.2 水位-流量測(cè)定結(jié)果

        通過對(duì)不同閘門開啟高度下的水位-流量進(jìn)行觀測(cè),不同斷面在不同閘門開啟高度下的水位和流量觀測(cè)結(jié)果見表1和表2。

        表1 邊界水位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        表2 邊界流量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        文章以輸水隧洞的上、中、下3個(gè)斷面的水位-流量作為水動(dòng)力學(xué)計(jì)算的邊界條件,從各監(jiān)測(cè)斷面的水位變化可看出,不同時(shí)間大型灌區(qū)渠系取水能力計(jì)算的水位變幅總體在0.5m的范圍內(nèi),且受到閘門起閉的影響,取水渠系內(nèi)部水流水位變化隨著時(shí)間變化較大,呈現(xiàn)較為明顯的非恒定流變化,從上、中、下3個(gè)斷面水位變化可看出,從上到下其水位沿程逐步減小[6-8]。從各邊界斷面的流量監(jiān)測(cè)結(jié)果可看出,在相同水位下上斷面流量要高于下斷面流量,這主要是受到取水渠系沿程水量損失的影響。從各邊界斷面的流量監(jiān)測(cè)結(jié)果可看出,隨著閘門起閉高度的變化,各監(jiān)測(cè)斷面流量隨著閘門起閉高度的影響,流量總體呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化,但流量動(dòng)態(tài)變化的幅度較小,這主要是因?yàn)榇笮凸鄥^(qū)河道渠系通過近些年的綜合治理,其沿程水量損失有所減少,使得其流量變化幅度有所降低[9-11]。

        2.3 渠系糙率的推求計(jì)算

        結(jié)合渠系上、中、下游3個(gè)斷面的水位-流量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)其不同水位條件下的流量、水深進(jìn)行糙率的計(jì)算,并和大型灌區(qū)的的設(shè)計(jì)糙率進(jìn)行對(duì)比分析,分析結(jié)果如表3所示。

        表3 大型灌區(qū)取水渠系糙率計(jì)算結(jié)果

        從計(jì)算的各取水時(shí)間實(shí)測(cè)流量可看出,阜新地區(qū)大型灌區(qū)的取水流量總體較小,采用建立好的水動(dòng)力學(xué)方法結(jié)合上、中、下游3個(gè)邊界水位流量關(guān)系對(duì)不同水深和流量條件下的糙率進(jìn)行了計(jì)算,通過計(jì)算結(jié)果表明研究大型灌區(qū)的取水渠系的糙率值低于0.01,和實(shí)際糙率之間的吻合度較高,計(jì)算糙率和設(shè)計(jì)糙率之間的總體誤差可保持在10%以內(nèi)??梢姴捎盟畡?dòng)力學(xué)方法計(jì)算的大型灌區(qū)取水渠系的糙率值可有效滿足糙率的計(jì)算精度要求,這主要是因?yàn)樗畡?dòng)力學(xué)方法是基于非恒定流建立的計(jì)算模型,符合大型灌區(qū)受閘門起閉影響下的水流流量和水位變化較大,為非恒定流,因此相比于傳統(tǒng)采用基于恒定流的計(jì)算方法很難滿足其糙率的準(zhǔn)確計(jì)算[12-14]。

        2.4 合理性分析

        在不同取水時(shí)間下阜新地區(qū)大型灌區(qū)取水渠系糙率計(jì)算的基礎(chǔ)上,采用比測(cè)試驗(yàn)分析的方式對(duì)大型灌區(qū)的糙率計(jì)算結(jié)果進(jìn)行合理性分析,分析結(jié)果見表4所示。

        表4 大型灌區(qū)取水渠系糙率計(jì)算合理性分析結(jié)果

        從合理性分析結(jié)果可看出,采用水動(dòng)力學(xué)方法對(duì)大型灌區(qū)渠系糙率進(jìn)行計(jì)算,并采用計(jì)算的糙率進(jìn)行流量的反推,結(jié)合渠系實(shí)測(cè)流量和推求的流量進(jìn)行誤差分析,從誤差分析來確定文章計(jì)算的大型灌區(qū)渠系河道糙率的合理性,從分析結(jié)果可看出,推求的渠系流量和實(shí)測(cè)流量之間的誤差低于5%,具有較好的精度,因此文章計(jì)算的糙率具有合理性。

        3 結(jié) 論

        1)演技渠系各監(jiān)測(cè)斷面流量隨著閘門起閉高度的影響,流量總體呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)變化,但流量動(dòng)態(tài)變化的幅度較小,這主要是因?yàn)榇笮凸鄥^(qū)河道渠系通過近些年的綜合治理,其沿程水量損失有所減少,使得其流量變化幅度有所降低。

        2)基于非恒定流建立的計(jì)算模型,符合大型灌區(qū)受閘門起閉影響下的水流流量和水位變化較大,為非恒定流,因此相比于傳統(tǒng)采用基于恒定流的計(jì)算方法很難滿足其糙率的準(zhǔn)確計(jì)算。

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