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如東海區沙灘泥沙起動實驗研究

2011-08-29 07:35:38謝永玉河海大學水文水資源與水利工程科學國家重點實驗室南京210098
天津科技 2011年4期
關鍵詞:實驗

謝永玉 (河海大學水文水資源與水利工程科學國家重點實驗室 南京210098)

韓鴻勝 (交通運輸部天津水運工程科學研究所 天津300456)

泥沙水力特性是泥沙研究的重點,與泥沙運動形態、港口航道淤積和岸灘沖刷等都有非常直接的關系,因此進行泥沙水力特性實驗非常必要。泥沙的起動關系著航道、港池和岸灘的淤積和沖刷,進行泥沙起動實驗,工程意義重大。

江蘇如東岸外輻射沙洲屬廢棄河口潮流型細沙和粉砂質海岸,[1-2]即岸灘為細沙,航道和港池為粉沙。由于細沙和粉沙水動力特性有較大不同,此海區的泥沙運移形態變化較大。泥沙淤積主要由港區和航道的粉砂引起,而岸灘沖刷的主要為細沙。因此需對航道泥沙和岸灘泥沙分別進行波浪水槽實驗,研究泥沙起動和泥沙輸移特性,為如東地區港口的建設提供理論基礎和技術支持。本次實驗針對沙灘泥沙,為沙灘的沖刷和淤積研究提供理論參考。

目前,泥沙起動試驗普遍采用平床進行試驗,確定泥沙起動狀態。但當實際海床出現沙紋時,上述方法會出現一定的偏差。因此本文提出在沙紋床面進行泥沙起動試驗,并定義其為輸沙起動,通過試驗,給出了輸沙起動的判定標準。

1 實驗泥沙特性

實驗用泥取自江蘇如東港擬建人工島的西太陽沙上,稱之為沙灘泥樣。現場采用柱狀取樣器取泥,取樣深度為1.0 m。通過室內泥沙顆粒實驗分析,得出3組泥沙粒級結果,如表1所示,顆分曲線見圖1。

表1 泥沙粒級實驗結果

圖1 如東港岸灘泥沙顆粒組成曲線

2 波、流作用下泥沙的起動實驗

2.1 實驗設備及方法

本實驗是在波、流水槽中進行,該水槽尺寸長×寬×高=68.0 m×0.7 m×1.0 m。實驗段布置在水槽中部,槽底留有長3.0 m,高0.10 m的存泥槽。

鋪沙方法是首先將泥沙平鋪于水槽實驗段的存泥槽中,然后放入一定量的水,讓泥沙密實,待水槽內泥沙密實到天然容重后再開始實驗。根據本實驗的結果,泥沙的密實時間一般在20 h左右。實驗時泥沙容重為1.907 g/cm3。

2.2 泥沙起動標準

由于泥沙起動標準較難掌握,并且對工程實際而言,只有在顆粒普遍起動,才有實際價值。但普遍起動只是一個概念,雖有文獻[3]對普遍起動進行量化,但難于把握,為實驗標準化,需定義泥沙普遍起動。

在水流作用下,床面平整,在水流較小時,泥沙保持平靜狀態;隨著水流的增大,床面泥沙開始少量起動;隨著水流的再增大,床面開始普遍起動,形成沙紋,在形成沙紋的過程中,泥沙慢慢停止下來,不再運動;隨著水流的再增大,泥沙又開始起動,形成尺寸更明顯的沙紋,并開始懸揚;最后,當水流達到一定程度時,沙紋開始消失,床面恢復平整狀態。由于普遍起動較難把握,推薦當泥沙開始形成沙紋時,判定為普遍起動。

在波浪作用下,泥沙在沙紋上的起動分為幾個重要階段,在波浪較小時,沙紋上無起動,即床面上顆粒全部處于靜止狀態;隨著波浪的增大,在沙紋波峰上輕微的泥沙起動;然后,泥沙起動的范圍慢慢向波谷方向推進,同時,有少量泥沙開始懸揚,最后,沙紋上泥沙全部起動,開始產生大量懸移。為便于把握泥沙何時起動,應進行規范化,即推薦在床面形成沙紋后,當沙紋波峰泥沙作小位移運動時,判定為普遍起動。

2.3 輸沙起動標準

對工程泥沙而言,相對于泥沙起動,泥沙何時開始輸沙的意義更為重大,即泥沙起動并不代表泥沙開始輸移,而泥沙何時開始輸沙關系著當地是否沖淤。通過實驗觀察和研究,定義泥沙臨界輸沙起動,當地摩阻流速大于臨界輸沙起動摩阻流速時,當地有沖刷趨勢;當地摩阻流速小于臨界輸沙起動摩阻流速時,當地有淤積趨勢。

通過實驗觀察,當沙紋中軸線以上泥沙開始全部運動時,中軸線以上泥沙只進行左右振蕩運動,并不產生泥沙輸移或輸移量極小,可忽略不計;當波高繼續增大時,中軸線以下泥沙開始運動,且沙紋頂峰開始有部分懸沙運動,此時開始產生泥沙輸移。因此定義沙紋中軸線以上泥沙全部運動時,為輸沙臨界起動。當地摩阻流速大于輸沙臨界起動摩阻流速時,當地有沖刷趨勢;當地摩阻流速小于輸沙臨界起動摩阻流速時,當地有淤積趨勢。

輸沙起動標準對工程意義重大,且在實驗中容易判別,減小人為誤差,為工程研究提供準確的數據支持。

2.4 判別參數

本次實驗起動條件的確定采用摩阻流速、起動切應力和Shield參數來表達,其中τcw和ψc的定義如下:

式中:τcw為起動切應力,ρs為泥沙密度,ρ為水密度,g為重力加速度,d50為泥沙中值粒經。

2.5 實驗結果

本次實驗分別進行了水流、波浪和波流共同作用下的泥沙起動實驗,分述如下:

①水流作用下的泥沙起動:根據雅林流速對數分布公式,求解臨界起動時的摩阻流速,再應用(1)式和(2)式計算臨界起動切應力和臨界Shield參數,實驗結果見表2。

②波浪作用下的泥沙起動:根據文獻[4]中的波浪摩阻系數計算公式計算波浪摩阻系數,再應用下式計算臨界摩阻流速:

其中,Ubm為底部最大軌跡速度,fw為波浪摩阻系數,U*為波浪摩阻流速,ρ為水的密度。并應用(1)式和(2)式計算臨界起動切應力和臨界Shield參數,實驗結果見表3。

③波浪和水流共同作用下的泥沙起動:應用文獻[5]中推導的摩阻流速公式計算臨界起動摩阻流速,并應用(1)式和(2)式計算臨界起動切應力和臨界Shield參數,實驗結果見表4。

表3 波浪作用下起動流速實驗結果

表4 波、流共同作用下起動流速實驗結果

通過本次實驗可以得出:

①從實驗結果可以看出,由于泥沙較細,且沒有粘性,岸灘起動流速并不大。

②泥沙起動隨動力條件的改變而不同,從本實驗結果可以看出,泥沙在單純水流作用時起動摩阻流速最大,波、流共同作用時次之,單純波浪作用時泥沙起動摩阻流速最小,即呈U*w<U*cw<U*c的變化規律。

③對工程泥沙而言,相對于泥沙起動,泥沙何時開始輸沙的意義更為重大,因此在表3和表4同時給出了輸沙起動流速,為如東建港的研究論證提供參考意見。

3 結論

①采用波浪水槽實驗,了解泥沙的基本運移形態,為港口建設提供理論支持。

②本文明確了泥沙起動標準,在水流作用下,當泥沙開始形成沙紋時,判定為普遍起動;在波浪和波流共同作用下,在沙紋形成后,沙紋峰頂泥沙作小位移運動時,判定為泥沙起動。

③本文提出了泥沙輸沙起動標準,即在沙紋形成后,沙紋中軸線以上泥沙全部處于運動時的摩阻流速,判定為輸沙起動摩阻流速。在實驗中,容易判別輸沙起動標準,減小人為誤差,為工程研究提供準確的數據支持。且輸沙起動摩阻流速可用作工程泥沙沖淤的判定標準,當地摩阻流速大于此值時,當地有沖刷趨勢;當地摩阻流速小于此值時,當地有淤積趨勢?!?/p>

[1]韓西軍,楊樹森,曹祖德.江蘇LNG項目橋墩周圍沖刷的實驗研究[J].水道港口,2006,27(3):152-156.

[2]錢寧,萬兆惠.泥沙運動力學[M].北京:科學出版社,1983.

[3]張小峰,崔永章.泥沙起動判別條件和推移質輸沙率[J].泥沙研究,1996(2):35-38.

[4]Josson,I.G.,Wave boundary layer and friction factors[C].Proceedings of the 10th international Conference on Coastal Engineering,ASCE,New York,1966:127-148.

[5]曹祖德,唐士芳,李蓓.波流共存時的剪切力[J].水道港口,2001,22(2),56-60.

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