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        斜降收縮型導(dǎo)流體在水庫泄流雙通道中的應(yīng)用

        2023-09-25 03:39:46許思平李大亮袁翠平詹靖東
        黑龍江水利科技 2023年9期
        關(guān)鍵詞:泄洪閘流態(tài)雙通道

        許思平,李大亮,袁翠平,詹靖東

        (1.宣城市郎溪縣水務(wù)局,安徽 宣城 242000;2.南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司,南京 210012;3.揚(yáng)州大學(xué),江蘇 揚(yáng)州 225000)

        0 引 言

        文章研究的小型水庫,因工程布置和調(diào)度運(yùn)用的需要,設(shè)溢流堰和溢洪閘泄流雙通道。為保證設(shè)計(jì)、運(yùn)行安全,進(jìn)一步掌握分建的溢洪閘和溢流堰水流流態(tài),優(yōu)化設(shè)計(jì),本項(xiàng)目對(duì)水庫的泄流雙通道進(jìn)行模型試驗(yàn),確定流態(tài),提出優(yōu)化措施,泄流雙通道的設(shè)計(jì)、運(yùn)行積累了經(jīng)驗(yàn)。

        1 工程概況

        1.1 水庫概況

        文章所研究的水庫是一座以防洪、供水為主,兼顧灌溉、水生態(tài)的綜合利用工程。大壩主、副壩均為均質(zhì)土壩,主壩全長(zhǎng)1589m,南側(cè)副壩長(zhǎng)750m,北側(cè)副壩長(zhǎng)1251m,壩頂高程為18.40m(黃海高程,下同)。水庫死水位10.9m,死庫容52.83萬m3,汛限水位14.00m,興利水位15.50m,興利庫容593萬m3,采用50a一遇洪水設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)洪水位16.17m,300a一遇洪水校核,校核洪水位17.10m,總庫容929萬m3,屬小(1)型水庫。

        1.2 泄流雙通道概況

        根據(jù)初步設(shè)計(jì)報(bào)告,為滿足運(yùn)行管理需要,水庫泄流建筑物采用泄洪閘、溢流堰泄流雙通道。其中,溢洪閘閘底板高程 10.5m,閘門總凈寬 33m,溢流堰頂高程與汛限水位相等,即 14.0m,堰頂寬30m[1]。

        經(jīng)方案比選,溢洪閘和溢流堰分開布置。此方案雖占地稍大,但泄洪閘軸線順直,水流流態(tài)較好。溢流堰軸線雖在海漫后轉(zhuǎn)彎,但溢流堰流量較小,對(duì)水流流態(tài)影響較小,且分開布置便于管理區(qū)建設(shè),方便后期管理,利于管理區(qū)景觀提升。泄洪閘和溢流堰泄流雙通道布置見圖1。

        圖1 泄洪閘和溢流堰泄流雙通道平面布置圖

        2 泄流雙通道流態(tài)模型試驗(yàn)

        2.1 模型建立

        為進(jìn)一步研究雙通道泄流的流態(tài),對(duì)水庫的溢流堰和泄洪閘的布置進(jìn)行水工模型試驗(yàn)。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,提出優(yōu)化措施,滿足工程安全運(yùn)行需要。

        模型模擬范圍為雙通道上游水流入口段,溢流堰、泄洪閘、泄洪通道、下游部分排水河道邊界為模型邊界,高程為水庫最高水位至下游排水河道最低水位,試驗(yàn)中根據(jù)情況適當(dāng)調(diào)整試驗(yàn)范圍。具體范圍見圖1。

        2.2 試驗(yàn)工況的選取

        模型工況的選擇主要從過閘流量、下游水位及結(jié)合調(diào)度運(yùn)行工況來選擇。根據(jù)水庫調(diào)洪驗(yàn)算,選取最不利工況即泄洪閘流量最大的工況,并選擇該工況上下臨近時(shí)段作為其他試驗(yàn)工況。同時(shí)考慮管理運(yùn)行需要(小于5a一遇洪水僅溢流堰溢流),僅溢流堰溢流時(shí),最大流量 106 m3/s,對(duì)應(yīng)下游河道水位 7.25m。因此,本次模型試驗(yàn)選擇以下4種工況,見表1。

        表1 試驗(yàn)工況表

        2.3 試驗(yàn)方法概述

        試驗(yàn)中庫水位通過三向疊梁式溢水箱控制,通過控制泄洪閘閘門和下游尾水閥的開度控制下泄流量和下游水位。在上下游達(dá)到穩(wěn)定時(shí),記錄下各個(gè)閘門的開度以及電磁流量計(jì)的流量以此來進(jìn)行流量校核。

        雙通道泄流流態(tài)通過 DPIV 和示蹤液進(jìn)行各工況流態(tài)采集。面層撒布示蹤粒子,然后由 DPIV采集其運(yùn)動(dòng)軌跡,通過軟件分析,得到對(duì)應(yīng)部位面層流場(chǎng)矢量圖和云圖等,底部流場(chǎng)通過化學(xué)示蹤液的流動(dòng)軌跡展示。

        流量通過電磁流量計(jì)計(jì)量。水位通過智能水位儀測(cè)量,同時(shí)通過刻度貼紙對(duì)照驗(yàn)證。流速通過流速儀測(cè)定分析。

        試驗(yàn)時(shí),啟動(dòng)供水泵,通過進(jìn)水箱內(nèi)的疊梁式水位調(diào)節(jié)板,使上下游河道水位達(dá)到試驗(yàn)工況對(duì)應(yīng)水位,待水流穩(wěn)定后,通過 DPIV、示蹤液等采集相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),并進(jìn)行初步分析,每個(gè)工況相應(yīng)數(shù)據(jù)采集 2 次以上,以驗(yàn)證數(shù)據(jù)的穩(wěn)定一致,確保數(shù)據(jù)可信度。后期數(shù)據(jù)處理過程中有疑問的數(shù)據(jù),均進(jìn)行二次試驗(yàn),重新采集數(shù)據(jù)分析。

        2.4 各工況流態(tài)試驗(yàn)結(jié)果

        1)工況1:庫水位 14.3m,下游河道水位 8.24m,流量 158m3/s。

        2)工況2:庫水位 15.13m,下游河道水位 10.21m,流量 559m3/s。

        3)工況3:況庫水位 16.29m,下游河道水位 12.55m,流量 574m3/s。

        4)工況4:庫水位 15.74m,下游河道水位 7.25m,流量 106m3/s。

        經(jīng)模型試驗(yàn)驗(yàn)證,在工況1~3下,溢流堰下游水流流速均較緩,泄洪閘下游水流流速較快,僅因?yàn)榱髁坎煌?同一位置流速大小有區(qū)別;同時(shí),在下游溢流堰與泄洪閘匯合處均形成了較大范圍的偏流漩渦,影響兩泄洪通道的泄流順暢;因此需要采取措施,進(jìn)一步的整流,使得水流順暢,消除下游的偏流漩渦。在工況4下,在僅有溢流堰下泄的工況下,自上而下,水流順暢,流速較緩,水流流態(tài)較好。

        2.5 本節(jié)試驗(yàn)總結(jié)

        通過上述4個(gè)原設(shè)計(jì)工況的試驗(yàn),得到以下結(jié)論:

        1)雙通道泄流時(shí),因泄洪閘下泄水流流速較大,溢流堰下泄水流流速較小,泄洪閘下泄的水流會(huì)對(duì)溢流堰下泄水流產(chǎn)生影響。

        2)雙通道泄流時(shí),在泄流的交匯處存在偏流漩渦,下游低水位時(shí)漩渦區(qū)較大,下游高水位時(shí)漩渦區(qū)較小。

        3)溢流堰單獨(dú)泄流時(shí),下泄水流流態(tài)順暢。

        4)在泄流的交匯處需要進(jìn)行整流優(yōu)化。

        3 整流措施

        3.1 整流措施的選擇

        通過模型試驗(yàn),分別選取在溢流堰和泄洪閘泄流交匯處設(shè)置導(dǎo)流墻、整流柱和斜降收縮型導(dǎo)流體,觀察這三種措施下的水流流態(tài)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察,設(shè)置整流柱方案基本對(duì)流態(tài)改善無明顯效果,導(dǎo)流墻和斜降收縮型導(dǎo)流體均可改善溢流堰及泄洪閘交匯處及下游的流態(tài),但斜降收縮型導(dǎo)流體改善效果更明顯。因此,最終采取在溢流堰和泄洪閘交匯處設(shè)計(jì)斜降收縮型導(dǎo)流體的整流方案。

        3.2 導(dǎo)流體位置選擇

        1)位置確定方法:通過在模型上畫出網(wǎng)格,將斜降收縮型導(dǎo)流體擺在不同的位置上測(cè)出斷面的流速均勻度,確定斜降收縮型導(dǎo)流體的最佳位置,具體見圖2~5。

        圖2 導(dǎo)流體位置1

        圖3 導(dǎo)流體位置2

        圖4 導(dǎo)流體位置3

        圖5 導(dǎo)流體位置4

        2)試驗(yàn)方法:為了優(yōu)選導(dǎo)流體的位置,采用流速均勻度作為評(píng)判指標(biāo)進(jìn)行評(píng)判,流速的測(cè)試斷面(見圖6)所示位置。試驗(yàn)中在匯流位置下游選取測(cè)試斷面,在其上布置了七條測(cè)線,測(cè)量每條測(cè)線的 0.6 倍水深處軸向流速(近似認(rèn)為 0.6 倍水深處流速為該測(cè)線平均軸向流速)。

        圖6 流速測(cè)試斷面位置及測(cè)線位置

        3)試驗(yàn)結(jié)果:導(dǎo)流體不同位置時(shí),各測(cè)點(diǎn)的流速均勻度見表2。

        表2 不同位置導(dǎo)流體下的各測(cè)點(diǎn)流速均勻度

        根據(jù)表2流速均勻度的計(jì)算,可以看出導(dǎo)流體處于位置3時(shí),流速均勻度相對(duì)較好。

        3.3 設(shè)置導(dǎo)流體后各工況流態(tài)試驗(yàn)結(jié)果

        試驗(yàn)工況和試驗(yàn)方法同2.2節(jié)和2.3節(jié),具體結(jié)果如下:

        工況1:庫水位 14.3m,下游河道水位 8.24m,流量 158m3/s。

        工況2:庫水位 15.13m,下游河道水位 10.21m,流量 559m3/s。

        工況3:庫水位16.29m,下游河道水位12.55m,流量574m3/s。

        工況4:庫水位15.74m,下游河道水位7.25m,流量106m3/s。

        經(jīng)模型試驗(yàn)驗(yàn)證,通過設(shè)置斜降收縮型導(dǎo)流體,在四種不同工況下,溢流堰與泄洪閘交匯處及其下游水流流態(tài)均得到明顯的改善,匯流處的偏流漩渦區(qū)消失。

        3.4 本節(jié)試驗(yàn)總結(jié)

        1)通過設(shè)置斜降收縮型導(dǎo)流體,泄洪閘下泄的水流對(duì)溢流堰下泄水流的影響降低。

        2)通過斜降收縮型導(dǎo)流體,消除了在泄流的交匯處偏流漩渦。

        3)通過斜降收縮型導(dǎo)流體,無論是泄洪閘單獨(dú)泄流還是與溢流堰共同泄流,流態(tài)都較為順暢。

        4 結(jié) 論

        1)原設(shè)計(jì)工況下,雙通道泄流時(shí),由于泄洪閘和溢流堰下泄水流流速偏差大,在雙通道的交匯處,水流流態(tài)存在偏流漩渦。

        2)原設(shè)計(jì)工況下,溢流堰單獨(dú)泄流時(shí),下泄水流能滿足水流順暢的要求。

        3)通過在溢流堰和泄洪閘交匯處增加斜降收縮型導(dǎo)流體,泄洪閘下泄的水流對(duì)溢流堰下泄水流的影響降低,導(dǎo)流體消除了交匯處的偏流漩渦。

        4)通過增加斜降收縮型導(dǎo)流體,無論是泄洪閘單獨(dú)泄流還是與溢流堰共同泄流,流態(tài)都較為順暢。

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