丁昭佐,沈?qū)捰?,?jiǎn)士洋
(1.貴州省畢節(jié)市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,貴州 畢節(jié) 551700;2.貴州省畢節(jié)市水利局,貴州 畢節(jié) 551700)
某小型水庫(kù)溢洪道設(shè)計(jì)
丁昭佐1,沈?qū)捰?,簡(jiǎn)士洋2
(1.貴州省畢節(jié)市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,貴州 畢節(jié) 551700;2.貴州省畢節(jié)市水利局,貴州 畢節(jié) 551700)
溢洪道是中小型水庫(kù)的主要建筑物之一,是洪水期間保證水庫(kù)安全的重要設(shè)施。溢洪道的設(shè)計(jì)和布置合理與否,直接影響到水庫(kù)安全性、經(jīng)濟(jì)性。因此,必須重視中小型水庫(kù)溢洪道設(shè)計(jì)。文章結(jié)合具體案例,對(duì)中小型水庫(kù)溢洪道設(shè)計(jì)進(jìn)行了探究,希望對(duì)今后同類型設(shè)計(jì)起到參考作用。
水庫(kù);溢洪道;設(shè)計(jì);進(jìn)水渠;控制段;泄槽
某水利樞紐工程位于某河上游??刂屏饔蛎娣e94.1km2,水庫(kù)按50a一遇設(shè)計(jì),根據(jù)水利500a一遇校核計(jì)算,水庫(kù)死水位348m,正常蓄水位360.52m,相應(yīng)庫(kù)容1423.07萬 m3;設(shè)計(jì)洪水位363.62m。相應(yīng)庫(kù)容為1998.36萬 m3;溢洪道設(shè)計(jì)泄洪量540萬 m3/s,泄洪洞設(shè)計(jì)泄流量為90m3/s;校核洪水位為364.81m,相應(yīng)庫(kù)容為2299.68萬 m3,溢洪道校核泄流量800m3/s,泄洪洞校核泄流量為110m3/s。
2.1 進(jìn)水渠設(shè)計(jì)
進(jìn)水渠的主要功能是將水流平順引至溢流堰前。常規(guī)采用梯形斷面,底坡為平坡,邊坡采用1∶1.5。為提高泄洪能力,渠內(nèi)流速υ<3.0m/s,渠底寬度大于堰寬,渠底高程是360.52m。
進(jìn)水渠斷面擬定尺寸,具體計(jì)算見表1。
進(jìn)水渠與控制堰之間設(shè)20m漸變段,采用圓弧連接,引渠長(zhǎng)L=150m。
2.2 控制段設(shè)計(jì)
本工程為小型水庫(kù)工程,采用無閘控制,溢洪道軸線處地形較好,巖石堅(jiān)硬,堰型選用無坎寬頂堰,斷面為矩形。為了控制段建筑物的進(jìn)入口的水流相互垂直,同時(shí)保證泄流的勻稱,結(jié)合實(shí)際條件例如地形情況,必須設(shè)置寬頂堰,其寬度可以根據(jù)允許的單寬流量選取,巖基上的單寬流量取值范圍控制在40~70m3/s,20~40m3/s范圍的選取適用非巖基,土基的一般取值為20m3/s。不考慮進(jìn)口段設(shè)置的引流段,通常情況下要使堰頂寬度滿足于≤3倍的堰上水頭。收縮角在12°左右最佳時(shí),堰口與對(duì)應(yīng)的上游引流段如果采取漸變段連接,可以使水流達(dá)到平順的效果。如堰體較寬則應(yīng)在其橫向設(shè)置溫度縫與沉陷縫,其間距可按10~15m布設(shè)[1]。
表1 進(jìn)水渠斷面擬定尺寸
由計(jì)算可以擬定引渠底寬B=90m(為了安全)。
2.3 泄槽設(shè)計(jì)
泄槽是渲泄過堰洪水的,槽底布置在基巖上,斷面必須為挖方,且要工程量最小,坡度不宜太陡。為適應(yīng)地形、地質(zhì)條件,泄槽分收縮段、泄槽一段和泄槽二段布置。
據(jù)已建工程擬收縮段收縮角θ=12°,首端底寬與控制堰同寬,b1=65m,末端底寬b2擬為40m,斷面取為矩形,則漸變段長(zhǎng)L1=58.81m,取整則L1為60m,底坡i=1/50。
泄槽一段上接收縮段,下接泄槽二段,擬斷面為矩形,寬b=40m,長(zhǎng)L2為540m,底坡i=1/200。
2.4 出口消能設(shè)計(jì)
溢洪道出口段為沖溝,巖石比較堅(jiān)硬,離大壩較遠(yuǎn),采用挑流消能,水流沖刷不會(huì)危及大壩安全。
2.5 尾水渠設(shè)計(jì)
其作用是將消能后的水流,較平穩(wěn)地泄入原河道。為了防止小流量產(chǎn)生貼流,淘刷鼻坎,鼻坎下游設(shè)置長(zhǎng)L=10m護(hù)坦。
2.6 溢流堰泄流能力校核
當(dāng)引渠很長(zhǎng)時(shí),水頭損失不容忽視。
基本公式為:
(1)
(2)
(3)
(4)
式中:hj為局部水頭損失,m;ζ為局部水頭損失系數(shù);g為重力加速度,m/s2;α為動(dòng)能系數(shù),一般為1.0;R為水力半徑,m;x為濕周,m;hf為沿程水頭損失,m;υ為引渠流速,m/s;L為引渠長(zhǎng)度,m;C為謝才系數(shù);A為過水?dāng)嗝婷娣e,m2;n為引渠糙率。
(5)
(6)
式中,σs為淹沒系數(shù),取1.0;b為堰寬,m;m′為無坎寬頂坎的流量系數(shù);H0為包括行近流速水頭的坎上水頭,m;Q為流量,m3/s。
1)堰前水深和堰前引水渠流速。
2)采用試算法,聯(lián)立公式:
(7)
具體計(jì)算見表2。
表2 引水渠流速試算成果表
由表2中可知流速<3m/s,滿足要求。
2.7 溢洪道水面曲線計(jì)算
2.7.1 計(jì)算依據(jù)
計(jì)算公式為:
(8)
(9)
(10)
(11)
AK=bh
(12)
(13)
式中:hk為臨界水深,m;Q為槽內(nèi)泄量,m3/s;q為單寬流量,m3/s·m;ik為臨界坡降;b為泄槽首端寬度,m;g為重力加速度,m/s2;BK為相應(yīng)臨界水深的水面寬,m;AK為臨界水深時(shí)對(duì)應(yīng)的過水?dāng)嗝娣e,m2;XK為濕周,m;RK為水力半徑,m2;CK為謝才系數(shù)。
E1+iL=E2+hf
(14)
(15)
(16)
2.7.2 漸變段水面線計(jì)算
2.7.2.1 臨界水深hk及臨界底坡ik計(jì)算
漸變段首端寬b1=65m,尾端寬b=40m,斷面為矩形。具體計(jì)算見表3。
2.7.2.2 漸變段水面線計(jì)算
首端斷面水深為臨界水深hk,具體計(jì)算見表4。
表3 臨界水深及臨界底坡計(jì)算成果表
表4 漸變段水面線計(jì)算成果表
由計(jì)算得漸變段末端水深分別為h設(shè)=2.75m,h校=3.5m。
2.7.3 泄槽二段水面線計(jì)算
泄槽二段斷面為矩形,寬40m,長(zhǎng)80m,底坡i=1/8。
2.7.3.1 求臨界底坡ik,控制斷面水深ho(正常水深)
因泄槽二段同泄槽一段流量、形狀、斷面尺寸相同,故臨界底坡和臨界水深不變。設(shè)計(jì)水位時(shí),ik=0.00214;校核水位時(shí),ik=0.00205。i=1/8>ix,屬陡坡急流,按陡槽非均勻流計(jì)算??刂茢嗝嫠頷0用試算法,具體計(jì)算列于表5。
經(jīng)試算,設(shè)計(jì)水位時(shí),h0=0.76m校核水位時(shí),h0=0.96m。
表5 控制斷面水深計(jì)算成果表
2.7.3.2 泄槽二段水面線計(jì)算
泄槽二段首端控制水深,設(shè)計(jì)水位時(shí)h=2.03m;校核水位時(shí),h=2.6m。采用分段求和法計(jì)算水面曲線。計(jì)算僅推到泄槽二段末端,若推到正常水深時(shí),陡槽長(zhǎng)已超過設(shè)計(jì)長(zhǎng)度,這是不切實(shí)際的。故泄槽二段內(nèi)不產(chǎn)生正常水深。由計(jì)算知末端水深在設(shè)計(jì)水位時(shí)為h=0.93m,在校核水位時(shí)為h=1.29m。
2.7.4 出口消能計(jì)算
2.7.4.1 溢洪道出口消能計(jì)算的任務(wù)
估算下泄水流的挑射距離;選擇挑流鼻坎形式,確定挑流鼻坎方式、反弧半徑、挑射角等尺寸,以保證達(dá)到最優(yōu)消能效果;估算下游沖刷坑的深度和范圍。
2.7.4.2 計(jì)算公式
L=L1+L2
(17)
(18)
2.7.4.3 校核沖刷坑范圍
設(shè)計(jì)情況i=ts/L=6.95/32.03=0.22 校核情況i=ts/L=8.70/37.10=0.23 故沖坑不會(huì)危及挑坎安全。 溢洪道開挖后,為減輕糙率和防止沖刷,需進(jìn)行襯砌,糙率取n=0.016。溢洪道為3級(jí)建筑物,按50a一遇設(shè)計(jì),500a一遇校核的洪水標(biāo)準(zhǔn)。 [1]劉啟陽,莫文海,洪乃全.中小型水庫(kù)溢洪道設(shè)計(jì)中的常見問題及處理方法 [J].四川建筑,2007,27(S1):129-130. 1007-7596(2014)01-0137-03 2013-09-27 丁昭佐(1978-),男,貴州畢節(jié)人,工程師,從事水利水電工程設(shè)計(jì)工作;沈?qū)捰?1976-),男,貴州六枝人,工程師,從事水利工程設(shè)計(jì)工作;簡(jiǎn)士祥(1976-),男,貴州納雍人,工程師,從事農(nóng)村水利管理工作。 TV651.1 B