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滏陽(yáng)河衡水市區(qū)段治理工程以上洪瀝水模型分析探討

2023-09-15 03:48:00張寧寧
河北水利 2023年8期
關(guān)鍵詞:滏陽(yáng)瀝水水區(qū)

張寧寧

項(xiàng)目河道治理范圍為滏陽(yáng)河衡水市侯莊閘—南外環(huán)段,治理段河道總長(zhǎng)8.9 km,工程主要建設(shè)內(nèi)容為堤防加高培厚、主槽清淤、新建張莊排澇泵站。正常工況下根據(jù)《衡水市城市防洪規(guī)劃》工程治理段20 年一遇排澇設(shè)計(jì)流量分段情況為:侯莊閘—張莊泵站(樁號(hào):0+000~5+200)為150 m3/s,張莊泵站—南外環(huán)(樁號(hào):5+200~8+900)為174 m3/s。為考慮滏陽(yáng)河治理段最大下泄情況,規(guī)劃工況下工程治理段全線采用20 年一遇排澇設(shè)計(jì)流量為174 m3/s。

1.工況分析

當(dāng)滏陽(yáng)河出現(xiàn)20 年一遇瀝水時(shí),本文考慮兩種工況(即分為兩種工況對(duì)比分析,工況1:當(dāng)侯莊閘上游發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)洪水時(shí),洪水出槽漫地,由侯莊閘控泄,控泄流量為150 m3/s,侯莊閘—南外環(huán)段按標(biāo)準(zhǔn)分段流量進(jìn)行排瀝。工況2:當(dāng)侯莊閘上游發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)洪水時(shí),洪水出槽漫地,由南外環(huán)進(jìn)行控泄,控泄流量為174m3/s,此時(shí)張莊泵站排澇能力根據(jù)南外環(huán)處的泄量相機(jī)控制,由于張莊泵站的滯水量相對(duì)很小,因此忽略張莊泵站滯水影響)下滏陽(yáng)河治理段的下泄能力,分析了侯莊閘上游滯水區(qū)淹沒(méi)面積的變化情況,進(jìn)而判斷滏陽(yáng)河在治理段全線采用20 年一遇排澇設(shè)計(jì)流量174 m3/s 是否合理可行。

工程位置示意圖見(jiàn)圖1 所示。其中陰影面積為侯莊閘上游滯水區(qū)域。

2.區(qū)域洪瀝水模型建立

根據(jù)工程規(guī)劃及現(xiàn)狀滯水區(qū)范圍內(nèi)洪瀝水漫灘的特點(diǎn),本次采取了一維模擬河道行洪、二維非恒定流數(shù)學(xué)模型方法模擬滯水區(qū)范圍內(nèi)洪瀝水演進(jìn),以及通過(guò)一、二維耦合分析不同出流條件下洪瀝水對(duì)滯水區(qū)淹沒(méi)面積的影響。

2.1 模型計(jì)算方案

根據(jù)前文所述,此次模擬計(jì)算共分為兩種工況,即工況1與工況2。

2.2 模擬思路及計(jì)算條件

2.2.1 模型構(gòu)建思路

模型構(gòu)建包含一維河道模型(MIKE11)和二維滯水區(qū)模型(MIKE21FM),通過(guò)侯莊閘利用MIKE FLOOD 實(shí)現(xiàn)一維河道模型與二維超標(biāo)準(zhǔn)分洪區(qū)模型的耦合,實(shí)現(xiàn)河道洪水傳播與分洪洪水演進(jìn)的同步交換與實(shí)時(shí)模擬。滏陽(yáng)河河道入流過(guò)程按照滯水區(qū)下泄洪瀝水過(guò)程加入模型,建立滏陽(yáng)河(侯莊閘—南外環(huán))一維河道模型,忽略洪水滯水影響;滏陽(yáng)河、邵村溝、騎河王排干渠道及河道外滯水區(qū)域建立二維非恒定流洪水演進(jìn)計(jì)算模型。

2.2.2 模型范圍及網(wǎng)格剖分

模型范圍:當(dāng)滏陽(yáng)河、邵村溝、騎河王排干遭遇超標(biāo)準(zhǔn)洪瀝水時(shí),會(huì)出槽漫地行洪,工程上游河道、堤防、道路等地形條件,確定MIKE21 計(jì)算范圍為:北至騎河王排干北側(cè),南到滏陽(yáng)新河左堤,西至邵村溝東側(cè)、滏陽(yáng)河左堤及S393 省道,東至騎河王排干及滏陽(yáng)河左堤。二維模型總面積257.90 km2,二維模型范圍位置見(jiàn)圖2。

圖2 二維模型范圍位置圖

一維河道模擬范圍從侯莊閘至南外環(huán)斷面,河段長(zhǎng)度為8.9 km,一維上游通過(guò)侯莊閘與二維出口連接。

網(wǎng)格剖分:在進(jìn)行網(wǎng)格剖分時(shí),將計(jì)算范圍作為外邊界,并且將分洪區(qū)內(nèi)的道路、堤防以及小埝等阻水構(gòu)筑物作為內(nèi)部限制邊界加入到生成器中,參與網(wǎng)格的剖分,計(jì)算區(qū)域內(nèi)網(wǎng)格劃分共計(jì)20140 個(gè),計(jì)算節(jié)點(diǎn)10333 個(gè)。模型區(qū)域網(wǎng)格剖分圖見(jiàn)圖3。

圖3 模型計(jì)算范圍網(wǎng)格剖分圖

由于地形數(shù)據(jù)是二維水動(dòng)力模擬的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù),直接影響到計(jì)算區(qū)域內(nèi)洪水淹沒(méi)的實(shí)際效果,經(jīng)過(guò)甄選識(shí)別后利用線性插值的方法生成地形數(shù)據(jù).mesh,地形剖分等值線圖見(jiàn)圖4。

2.2.3 模型上下邊界及初始條件

上邊界:滏陽(yáng)河(含邵村溝)、騎河王排干20 年一遇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)洪水的入流過(guò)程。其計(jì)算方法采用《河北省平原地區(qū)中小面積除澇水文手冊(cè)》方法計(jì)算,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1 所示。

表1 模型入流過(guò)程特征值

中邊界:模型中邊界為二維區(qū)域的邢衡高速,路基概化為DIKE,橋涵位置留出過(guò)水通道。

下邊界:工況1,二維下邊界出流條件為侯莊閘的水位泄量關(guān)系,采用侯莊閘進(jìn)行150 m3/s 控泄;工況2,一維下邊界出流條件為南外環(huán)斷面的水位泄量關(guān)系,采用南外環(huán)174 m3/s控泄。

侯莊閘水位泄量關(guān)系通過(guò)本項(xiàng)目滏陽(yáng)河斷面資料進(jìn)行水位推算至閘下,按建筑物泄流公式推算閘上洪水位。南外環(huán)斷面水位泄量關(guān)系通過(guò)復(fù)核后的已建工程河道水面線成果結(jié)合沉降分析計(jì)算取得。

初始條件:模型初始條件為地面高程,區(qū)域按無(wú)水考慮。

2.2.4 模型參數(shù)的選取

根據(jù)MIKE21 水動(dòng)力模型的基本原理,在模型中需對(duì)河道外區(qū)域主要參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。

糙率系數(shù):此次模型中糙率參數(shù)選取按照地形、地貌特點(diǎn),并參考《衡水市城市防洪規(guī)劃》的參數(shù)選取,河道主槽糙率取值0.026、灘地糙率取值0.06,村莊及較大的阻水建筑物糙率一般取0.1,其他區(qū)域內(nèi)糙率一般取0.06。

渦粘系數(shù):根據(jù)Smagorinsky 公式確定,本次計(jì)算渦粘系數(shù)取值為0.28 m2/s。

時(shí)間步長(zhǎng):此次計(jì)算中,總模擬時(shí)長(zhǎng)設(shè)置為248 h,主時(shí)間步長(zhǎng)取30 s。

干濕邊界:模型中需要設(shè)定一個(gè)干水深、淹沒(méi)深度和濕水深。此次計(jì)算中,以上水深分別設(shè)定為0.005 m、0.05 m、0.1 m。

3.不同工況下模擬結(jié)果圖

根據(jù)上述邊界條件,對(duì)不同工況下20 年一遇洪瀝水進(jìn)行模擬,滯水區(qū)洪峰期最大水深等值線圖、最高水位等值線圖及洪水流場(chǎng)矢量圖分別見(jiàn)圖5、圖6、圖7。

圖5 20 年一遇洪水最大水深等值線圖

圖6 20 年一遇洪水最高水位等值線圖

圖7 20 年一遇洪水流場(chǎng)矢量圖

4.成果分析

根據(jù)圖5、圖6、圖7 分析可知,當(dāng)發(fā)生20 年一遇洪瀝水時(shí),兩種工況下洪瀝水整體變化情況為:自上游向下游出口以漫流形式演進(jìn),在邢衡高速處洪瀝水沿高速橋涵出流,行進(jìn)出口邊界附近時(shí)由于控制下泄,出口以上水位壅高。在工況1 下滯水區(qū)淹沒(méi)面積為138.21 km2,工況2 下,滯水區(qū)淹沒(méi)面積為133.79 km2,減小了4.42 km2。其余不同最大淹沒(méi)水深所對(duì)應(yīng)的淹沒(méi)面積見(jiàn)表2 所示。由表2 可知,工況2 下的淹沒(méi)面積均比工況1 下的淹沒(méi)面積小,其原因是在工況2 下,由南外環(huán)控泄,加大了滏陽(yáng)河的下泄能力,使得侯莊閘上游淹沒(méi)面積減小。

表2 侯莊閘上游滯水區(qū)淹沒(méi)面積成果 (單位:km2)

另外,在工況1 下侯莊閘閘后的水位為20.83 m,在工況2下侯莊閘閘后的水位為21.2 m,二者水位增加了0.37 m,水位變化幅度不大,僅增長(zhǎng)了1.78%,治理段現(xiàn)狀左岸堤頂高程為23.62 m~20.04 m(上游—下游),右岸堤頂高程為22.23 m~20.08 m(上游—下游)。水位的增加會(huì)導(dǎo)致堤防加高加固,進(jìn)而使得費(fèi)用增加,但堤防費(fèi)用的增加所帶來(lái)上游淹沒(méi)損失減小,從整體效益上是有利的。

因此,在充分考慮滏陽(yáng)河治理段的最大下泄情況時(shí),滏陽(yáng)河治理段全線采用20 年一遇標(biāo)準(zhǔn)流量為174 m3/s 是合理可行的。

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