□劉英豪 □杜躍普(內(nèi)鄉(xiāng)縣水利技術(shù)指導(dǎo)站;河南靈捷水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司)
臺(tái)階式溢流壩面水力消能計(jì)算方法探析
□劉英豪1□杜躍普2(1內(nèi)鄉(xiāng)縣水利技術(shù)指導(dǎo)站;2河南靈捷水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司)
文章結(jié)合河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣打磨崗灌區(qū)煙草水源工程雲(yún)露湖水庫(kù)碾壓混凝土大壩臺(tái)階式溢流壩面設(shè)計(jì),采用兩種計(jì)算方法,對(duì)三種不同臺(tái)階尺寸的壩面消能效果進(jìn)行了水力計(jì)算。其結(jié)果表明,臺(tái)階式溢流壩在一定的下泄流量范圍內(nèi),由于臺(tái)階間形成強(qiáng)烈的橫向漩滾、水流摻氣,顯著提高了壩面的消能效果,但隨著泄量的增大,消能率逐漸降低,也即小流量情況下消能效果好,大流量情況下消能效果差,故臺(tái)階式溢流壩適宜在單寬流量不大的情況下采用。
碾壓混凝土壩;臺(tái)階式溢流面;水力消能;計(jì)算方法
雲(yún)露湖水庫(kù)大壩為碾壓混凝土溢流重力壩,大壩原設(shè)計(jì)溢流面由WES曲線、1:0.70直線段以及反弧段三部分組成。但在實(shí)際施工中,為保證溢流面鋼筋混凝土表面平整度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,需采用滑模施工工藝,而采用滑膜施工工藝,必須待壩體碾壓混凝土填筑到設(shè)計(jì)高程后才能連續(xù)完成,工期較長(zhǎng),需跨汛期施工,度汛安全難以保證。因此將原設(shè)計(jì)溢流壩段溢流面1:0.70直線段變更為臺(tái)階式,臺(tái)階起始位置至溢流堰頂仍采用原設(shè)計(jì)的WES堰面曲線,臺(tái)階末端下游的反弧段維持原設(shè)計(jì)不變。
文章采用“昌桑計(jì)算方法”和“成勘院科研所吳憲生計(jì)算法”,對(duì)不同單寬流量下臺(tái)階壩面的消能率、臺(tái)階末端的流速及水深進(jìn)行水利消能計(jì)算,進(jìn)而進(jìn)行溢流壩下游的水流銜接設(shè)計(jì)。
臺(tái)階式溢流壩面在既定臺(tái)階尺寸下隨著單寬流量的增大呈現(xiàn)以下四種不同的水流流態(tài):第一,當(dāng)過(guò)壩流量極小時(shí),水體將順著臺(tái)階逐級(jí)下跌,水流流態(tài)與多級(jí)跌水消能基本相同,其水流的下跌勢(shì)能在各個(gè)臺(tái)階上已消耗殆盡,消能率很高。第二,隨著流量的增加,沿壩頂光滑壩面溢流的水體流速加大,水體有可能從某一臺(tái)階跳出,形成挑流,直接跌落在下游幾級(jí)臺(tái)階上,并可能在起挑臺(tái)階的垂直面形成貼壁流,跌水后面形成完全或不完全發(fā)育的水躍。第三,隨著流量的繼續(xù)增加,起挑現(xiàn)象消失,在臺(tái)階壩面的下段各臺(tái)階上,出現(xiàn)了水流摻氣,水深增大的現(xiàn)象,形成表面有摻氣水流,底部有穩(wěn)定含氣漩滾的典型臺(tái)階溢流壩流態(tài),即滑移流,其消能效果相當(dāng)明顯,而且摻氣水流又能有效地防止臺(tái)階壩面的空蝕破壞,這種流態(tài)是臺(tái)階溢流壩理想的消能效果。第四,當(dāng)下泄流量很大時(shí),水流摻氣現(xiàn)象消失,臺(tái)階壩面上的水流流態(tài)與光滑壩面流態(tài)無(wú)異,其臺(tái)階的存在僅相當(dāng)于增加了溢流壩面的粗糙程度,雖然加大了壩面的阻力,有利于水流消能,但容易使臺(tái)階壩面遭受空蝕破壞。
上述4種流態(tài),1、2可統(tǒng)稱跌落流,3為滑移流,兩種流態(tài)示意圖見(jiàn)下圖。
3.1昌桑計(jì)算方法
根據(jù)Chanson的理論,只有在均勻流情況下,才能對(duì)表層水流的消能進(jìn)行理論計(jì)算,對(duì)于矩形斷面,Chanson給出了均勻流水深計(jì)算公式:
圖1 跌落流圖
圖2 滑移流圖
式中:f—摩擦系數(shù);q—單寬流量,m3/(s·m);α—泄槽的坡度,°;h—臺(tái)階高度,m。
從堰頂算起,至長(zhǎng)度為L(zhǎng)1處開(kāi)始出現(xiàn)表面摻氣,摻氣斷面位置L1及該斷面水深d1、平均流速v按下式計(jì)算:
出現(xiàn)均勻摻氣水流的距離L2計(jì)算公式如下,該斷面以下為均勻摻氣水流。
均勻摻氣水流的水深d0、平均流速v0計(jì)算公式如下:
式中:fe—摻氣與未摻氣情況下的摩擦系數(shù)的比值;ce—空氣濃度均衡系數(shù);其他符號(hào)意義同前。
3.2成勘院科研所吳憲生計(jì)算法
3.2.1臺(tái)階壩面的消能率按下式計(jì)算:
式中:η—消能率;q—單寬流量,m3/(s·m);P—溢流壩高度,溢流堰頂高程297.00m,臺(tái)階末端高程276.62m,P=20.38m;n—溢流面糙率;Δ—臺(tái)階凸出高度,m;A—根據(jù)臺(tái)階高度取值,A=19~26,本工程取A=24;T—臺(tái)階高度,m;α—泄槽的坡角,α=55°。
3.2.2臺(tái)階末端流速計(jì)算公式:
式中符號(hào)意義同前。
按臺(tái)階尺寸及壩面的流態(tài)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果見(jiàn)表1。
3.3計(jì)算成果分析
“昌桑法”適用于臺(tái)階壩面可形成均勻摻氣水流的流量范圍,“成勘院法”適用于單寬流量大于2.94~4.28m3/(s·m)的消能率計(jì)算,兩種計(jì)算方法在共同適用的流量范圍內(nèi)計(jì)算出的消能率差值在2~7個(gè)百分點(diǎn),成果較為接近,可以認(rèn)為計(jì)算結(jié)果是合適的。
隨著臺(tái)階尺寸的增大,消能率隨之增大,但影響不明顯,相鄰臺(tái)階尺寸的消能率差值為1~3個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)某一臺(tái)階尺寸,隨著泄量的增大,消能率逐漸降低,也即小流量情況下消能效果好,大流量情況下消能效果差。隨著臺(tái)階尺寸的增大,臺(tái)階壩面的初生空化數(shù)隨之變大,在相同的泄流流量下較大的臺(tái)階尺寸更易發(fā)生空蝕。
表1 三種臺(tái)階尺寸消能效果對(duì)比表
4.1臺(tái)階尺寸選擇
根據(jù)《水工設(shè)計(jì)手冊(cè)》(第二版)第五冊(cè),“臺(tái)階高度根據(jù)碾壓混凝土施工工藝和水力學(xué)條件合理選定,臺(tái)階高度為碾壓混凝土每層厚度的倍數(shù),通常為0.60~1.20m,臺(tái)階寬度按壩下游面的坡比依臺(tái)階高度按比例確定”。結(jié)合碾壓混凝土施工工藝,本工程碾壓混凝土每層攤鋪厚度為35cm,壓實(shí)厚度為30cm。由上述計(jì)算結(jié)果可知,臺(tái)階尺寸大時(shí),消能效果相對(duì)較好,但同時(shí)更易發(fā)生空蝕,且臺(tái)階尺寸變化對(duì)消能效果影響不明顯,因此參考國(guó)內(nèi)外已建成的類似碾壓混凝土大壩溢流面臺(tái)階尺寸,并從工程運(yùn)行安全及施工方便方面考慮,變更臺(tái)階尺寸選用60cm×42cm,臺(tái)階采用內(nèi)凹形,臺(tái)階外邊緣與原溢流面邊線齊平。
4.2臺(tái)階施工方法選擇
目前我國(guó)碾壓混凝土臺(tái)階施工方法主要有以下三種:一次成型法;常規(guī)混凝土預(yù)制塊;二次成型法。推薦采用二次成型法。
4.3臺(tái)階壩面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
臺(tái)階高程范圍為290.42~276.62m,高差13.80m,臺(tái)階總數(shù)為26階,分為過(guò)渡臺(tái)階和均勻臺(tái)階,其中過(guò)渡臺(tái)階高程范圍為290.42~286.82m,計(jì)9階,由3種臺(tái)階尺寸組成,30 cm×21 cm、40 cm×28 cm、50 cm×35 cm各3階;均勻臺(tái)階范圍為286.82~276.62m,計(jì)17階,臺(tái)階尺寸為60 cm×42 cm。
為加強(qiáng)C25鋼筋混凝土臺(tái)階與壩體的整體性,沿垂直臺(tái)階方向布置錨筋,錨筋進(jìn)入壩體臺(tái)階凹角線以內(nèi)1.50m,外側(cè)與溢流面面層鋼筋綁扎。錨筋直徑20mm,梅花形布置,間排距均為1m。
4.4防空蝕設(shè)計(jì)
根據(jù)防空蝕驗(yàn)算結(jié)果,在校核流量下,臺(tái)階壩面將出現(xiàn)空蝕現(xiàn)象。進(jìn)一步計(jì)算表明,對(duì)于60cm×42cm的臺(tái)階,在庫(kù)水位為302.42m、泄量為2511.19m3/s(單寬泄量25.62m3/(s·m))時(shí),臺(tái)階壩面處于臨界空蝕狀態(tài),泄流大于此流量,壩面將出現(xiàn)空蝕。為保證工程安全,將臺(tái)階邊緣進(jìn)行倒圓角處理,倒角半徑為10cm。
4.5消能防沖驗(yàn)算
溢流面改為臺(tái)階后,水流進(jìn)入鼻坎的流速降低,需計(jì)算特征流量下挑距和沖坑深度,以策安全。挑距及沖坑深度按《溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL253-2000)附錄A.4公式計(jì)算。
4.5.1挑射距離計(jì)算
式中:L—自挑坎末端算起至下游河床面的挑流水舌外緣挑距,m;θ—挑流水舌水面出射角,近似可取用鼻坎挑角,θ=24°;h1—挑流鼻坎末端法向水深,m,h1=q/v1;h2—鼻坎頂至下游河床高程差,按最不利位置考慮,鼻坎下游護(hù)坦最高處高程為266m,鼻坎頂部高程272.50m,故h2=6.50m;v1—鼻坎坎頂水面流速m/s,按鼻坎處平均流速v的1.10倍計(jì)。
鼻坎平均流速按下式計(jì)算:
式中:v—鼻坎末端斷面平均流速,m/s;Z0—庫(kù)水位至鼻坎末端斷面水面之間的水頭,m;φ—流速系數(shù),hf+hj為臺(tái)階壩面沿程和局部水頭損失之和,其與Z0的比值即為臺(tái)階壩面的消能率,故可通過(guò)前面計(jì)算的值求解φ值。
4.5.2沖坑最大水墊深度計(jì)算
式中:T—自下游水面至坑底最大水墊深度,m;q—鼻坎末端斷面單寬流量,m3/s.m;Z—上、下游水位差,m,臺(tái)階壩面部分按消能率折減;k—綜合沖刷系數(shù),根據(jù)基巖情況k取1.10。
計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 溢流壩段消能計(jì)算成果表
從上述計(jì)算結(jié)果看,在設(shè)計(jì)工況和校核工況下,采用臺(tái)階壩面后泄流的挑距較原設(shè)計(jì)分別減短14.73、11.02m,沖坑深度分別降低1.21、1.28m。挑距與沖坑深度的比值>2.50,下游沖坑不會(huì)影響壩體安全。
碾壓混凝土大壩溢流壩段采用臺(tái)階溢流面形式,利用壩面臺(tái)階對(duì)過(guò)壩水流進(jìn)行消能,在中小流量下較大的改善了壩趾處的水力條件,避免了壩基淘刷,提高了工程的安全性。同時(shí)在施工工藝上,溢流壩段壩體碾壓混凝土先行施工(邊緣做成臺(tái)階狀),溢流面采用高標(biāo)號(hào)混凝土按照常規(guī)混凝土澆筑施工,外部立鋼模版澆筑成臺(tái)階型式,替代了原曲線溢流面的滑模施工工藝,臺(tái)階壩面隨壩體碾壓混凝土的提升同步施工,大幅度提升了施工速度。根據(jù)施工記錄顯示,采用臺(tái)階溢流壩面施工,實(shí)際節(jié)約關(guān)鍵線路工期約6個(gè)月,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益極大,可以推廣使用。
(責(zé)任編輯:左英勇)
TV 22
B
1673-8853(2016)08-0066-03
2016-04-25