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        T型墩對(duì)消力池消能效果影響的模型試驗(yàn)與體型優(yōu)化研究

        2021-08-27 02:20:02
        地下水 2021年4期
        關(guān)鍵詞:消能率消力池支腿

        鄧 燕

        (新疆塔里木河流域巴音郭楞管理局開(kāi)都-孔雀河管理處解放二渠管理站,新疆 庫(kù)爾勒 841000)

        某水電站屬于典型的河道式徑流電站,裝機(jī)總?cè)萘繛?50 MW,兼有防洪和灌溉功能,屬于綜合性小Ⅱ型水利工程,主要水工建筑物有混凝土重力壩、電站及附屬水工建筑。電站的大壩為碾壓混凝土重力壩壩型設(shè)計(jì),壩軸線長(zhǎng)231 m,壩頂寬8.0 m,壩基高程574.0 m,壩頂高程603.5 m,最大壩高29.5 m。其中,溢流壩段主要由進(jìn)口段、控制段、泄槽段、消力池段以及出水渠段五部分組成,設(shè)計(jì)洪水流量為495.05 m3/s,校核洪水流量為946 m3/s。在水利水電工程施工過(guò)程中,泄流建筑物中的高速水流往往蘊(yùn)含著較大的動(dòng)能,不僅會(huì)威脅泄水建筑物本身的安全,還會(huì)對(duì)下游的河道和河床造成顯著的空蝕和沖刷破壞[1]。顯然,僅憑消力池實(shí)現(xiàn)下瀉水流的消能,需要較大的設(shè)計(jì)深度,需要大幅增加施工成本和難度。因此,在電站的設(shè)計(jì)中擬采用T型寬尾墩-消力池聯(lián)合消能工,提高消能效果[2]。目前,消力池 T型墩多采用矩形形狀,且布置形式比較單一,存在較大的優(yōu)化設(shè)計(jì)空間[3]。基于此,本次研究以電站消力池為工程背景,利用模型試驗(yàn)的方法展開(kāi)消力池T型墩體型優(yōu)化研究,以便為某電站消力池設(shè)計(jì)提供必要的支持和借鑒。

        1 模型試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        1.1 模型設(shè)計(jì)

        圖1 模型的平面布置示意圖

        1.2 模型的制作

        為了便于進(jìn)行水流流態(tài)的觀測(cè),模型的進(jìn)口段、泄槽段以及出口消能段的側(cè)墻的均采用厚度為8 cm的有機(jī)玻璃板制作,而控制段以及泄槽段和消力池的底板則采用厚度為10 cm的PVC塑料板制作,以保證模型的穩(wěn)固性[6]。溢洪道上游的庫(kù)區(qū)部位采用混凝土磚砌筑,外表面用C25混凝土砂漿抹面壓光,退水渠段用素混凝土制作,并在表面粘貼厚度為5 mm的有機(jī)玻璃板,以模擬該段的糙率[7]。消力池的尾坎采用PVC板制作模塊并粘合而成。為了達(dá)到模型和實(shí)際工程的幾何相似性,在模型制作完畢之后,對(duì)各部位的幾何尺寸和高程進(jìn)行必要的測(cè)量檢查,同時(shí)對(duì)模型的循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。在正式試驗(yàn)開(kāi)始前對(duì)模型進(jìn)行試水試驗(yàn),對(duì)存在漏水和滲水的部位進(jìn)行必要的粘合修復(fù)[8]。此外,模型制作所使用的PVC板和有機(jī)玻璃板的糙率與模型要求基本相當(dāng),在相似性誤差的控制范圍之內(nèi),因此模型的設(shè)計(jì)和制作均滿足模型試驗(yàn)的相關(guān)要求,可以用于下一步的試驗(yàn)研究。

        1.3 試驗(yàn)方法

        在模型試驗(yàn)過(guò)程中,需要用到的儀器有流速儀、測(cè)針、量水堰、畢托管、鋼板尺以及測(cè)壓管,擁有試驗(yàn)過(guò)程中各種水力參數(shù)的測(cè)量。具體而言,在模型的回水渠末端設(shè)置直角三角形量水堰,測(cè)量過(guò)水流量;利用鋼板尺測(cè)量沿程水深數(shù)據(jù),由于消力池內(nèi)有水躍產(chǎn)生,水流的紊動(dòng)作用比較強(qiáng)烈,因此水面線的浮動(dòng)較大,在水深測(cè)量過(guò)程中需要在同一測(cè)點(diǎn)停留30 s,在水面停留2/3時(shí)間的數(shù)值作為該測(cè)點(diǎn)的水深數(shù)據(jù);流速的測(cè)量利用測(cè)壓管的水頭差計(jì)算獲取[9-10],公式為:

        (1)

        式中:v為測(cè)點(diǎn)流速,m/s;Δh為測(cè)壓管水頭差,m。

        在測(cè)量過(guò)程中,每個(gè)測(cè)點(diǎn)連續(xù)記錄三次數(shù)據(jù),以其均值作為流速的最終測(cè)量結(jié)果。在模型試驗(yàn)過(guò)程中,根據(jù)消力池的躍前和坎上水深、流速、流量以及兩端面的高程,即可計(jì)算獲取消力池的消能率,通過(guò)T型墩消力池的消能率的對(duì)比分析,對(duì)不同體型和布置形式的T型墩的消能效果進(jìn)行評(píng)價(jià)[11-12]。

        2 模擬結(jié)果與分析

        2.1 消力板的影響結(jié)果分析

        為了研究消力板對(duì)T型墩消能工消能效果的影響,研究中在無(wú)消能板的原始設(shè)計(jì)方案基礎(chǔ)上,在T型墩的兩個(gè)迎水面全部設(shè)置消力板。消力板與T型墩的前墩固定在一起的部分應(yīng)水流防線安裝凸起的部分,后部則與T型墩的前墩相連,擴(kuò)展部分設(shè)計(jì)為40°的傾斜角度,厚度為前墩高度的1/4,也就是1.0 m[13-15]。

        利用上節(jié)設(shè)計(jì)的模型,對(duì)消力池內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行局部調(diào)整,在不同泄流量條件下進(jìn)行模型試驗(yàn)。利用試驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)有無(wú)消力板兩種工況下的泄水結(jié)構(gòu)水力特征進(jìn)行計(jì)算,獲得水躍高度和消能率與泄流量之間的關(guān)系,結(jié)果如表1所示。由表中的計(jì)算結(jié)果可知,在所有的情況下,設(shè)置消力板可以顯著降低水躍高度同時(shí)提高消能工的消能率。因此,設(shè)置消力板可以提高消能效果,建議在工程設(shè)計(jì)中采用。

        表1 有無(wú)消力板消能特征計(jì)算結(jié)果

        2.2 T型墩位置影響的計(jì)算結(jié)果與分析

        鑒于T型墩的支腿長(zhǎng)度與消力池的池長(zhǎng)、前墩邊緣與消力池進(jìn)水口的距離以及前趾長(zhǎng)度之間具有線性關(guān)系,因此研究中以支腿長(zhǎng)度作為T(mén)型墩位置的主要表征量,結(jié)合工程的設(shè)計(jì)資料,在添加消能板設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上,提出11 m、13 m和15 m三種不同的支腿長(zhǎng)度,并結(jié)合不同支腿長(zhǎng)度對(duì)消力池內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行局部調(diào)整,在不同泄流量條件下進(jìn)行模型試驗(yàn)。利用試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)不同泄流量水平下的消能率進(jìn)行模擬計(jì)算,結(jié)果如圖2所示。由圖可知,在各種泄流量水平下,支腿長(zhǎng)度為11 m時(shí)的消能率最低;當(dāng)泄流量較大接近校核流量時(shí),支腿長(zhǎng)度13 m時(shí)的消能率最大;當(dāng)泄流量相對(duì)較小,接近設(shè)計(jì)流量時(shí),支腿長(zhǎng)度15 m時(shí)的消能率最大。雖然東北地區(qū)的水利工程,一般會(huì)處于小水狀態(tài),但是受當(dāng)?shù)貧夂蛱卣鞯挠绊?,也不排除出現(xiàn)較大洪峰的可能性,因此水利工程設(shè)計(jì)必須要將安全放在突出地位。同時(shí),減小支腿長(zhǎng)度還有利于降低施工成本,所以12 m的支腿長(zhǎng)度應(yīng)該為消能效果最佳的設(shè)計(jì)方案。

        圖2 不同支腿長(zhǎng)度消能率隨泄流量變化曲線

        2.3 T型墩墩型影響的計(jì)算結(jié)果與分析

        前文指出,目前的T型墩墩型設(shè)計(jì)均為矩形形狀,分析認(rèn)為其他形狀的墩型或許可以取得更好的消能效果?;诖瞬孪?,在添加上節(jié)最優(yōu)位置的前提下,結(jié)合T型墩前墩和后墩的不同型式設(shè)計(jì),獲得如表2所示的墩型計(jì)算方案表。

        表2 不同墩型設(shè)計(jì)表

        利用上節(jié)設(shè)計(jì)的模型,對(duì)消力池內(nèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行局部調(diào)整,在不同泄流量條件下進(jìn)行模型試驗(yàn)。利用試驗(yàn)數(shù)據(jù)獲得不同墩型、不同流量水平下的消能率,結(jié)果如圖3所示。由圖可知,各墩型消能率隨泄流量的變化規(guī)律基本一致,均為線增大后減小。在流量低于800 m3/s的情況下,消能率隨著泄流量的增加而增大,當(dāng)流量高于800 m3/s的情況下,消能率隨著泄流量的增加而減小。從不同的墩型對(duì)比來(lái)看,本文提出的6中T型墩型式按照消能率的大小排列順序?yàn)椋憾招?、墩型2、墩型5、墩型1、墩型4和墩型3。由此可見(jiàn),無(wú)論在何種泄流量水平下,墩型6的消能效果均為最佳,為推薦墩型設(shè)計(jì)。該墩型的前墩迎水面為弧形,可以有效改善該部位的水流流態(tài),并在凹陷部位形成絮流,消減一部分水流能量;梯形的支腿可以使尾坎的橫截面積增大,顯著增加了阻水所用,因此消減的能量也明顯增加。上述兩方面的作用,使墩型6獲得了較高的消能率。

        圖3 不同墩型消能率隨泄流量變化曲線

        3 結(jié)語(yǔ)

        此次研究以某水電站為工程背景,利用模型試驗(yàn)的方法對(duì)T型墩的體型設(shè)計(jì)對(duì)消力池消能效果的影響進(jìn)行試驗(yàn)研究,獲得的主要結(jié)論如下:

        (1)設(shè)置消力板可以提高消能效果,建議在工程設(shè)計(jì)中采用。

        (2)當(dāng)泄流量較大時(shí),支腿長(zhǎng)度13 m時(shí)的消能率最大;當(dāng)泄流量相對(duì)較小時(shí),支腿長(zhǎng)度15 m時(shí)的消能率最大。綜合考慮水利工程的安全性和工程成本,建議支腿長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為12 m。

        (3)采用前墩梯形、后墩弧形的T型墩墩型消能率最高,可以獲得最佳消能效果,建議在工程設(shè)計(jì)中采用。

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