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小型水庫加固設計中的溢洪道優化設計分析

2018-04-19 16:20:54黃惠玲
珠江水運 2018年6期
關鍵詞:優化設計

黃惠玲

摘 要:為了加固小型水庫,本文對溢洪道進行優化設計。首先,對溢洪道進行簡要概述,其次,以B工程為例,分析該工程存在的問題,提出優化設計需求。最后,制定兩套優化設計方案,并從中選取一種合適方案進行詳細設計。實踐應用結果表明,本文提出的優化設計方案可以解決水庫容量小問題、上游水庫報廢以后洪量大的問題,但是在資金控制方面有待進一步探究。

關鍵詞:小型水庫 溢洪道 優化設計

水庫的核心部分為溢洪道,其設計方案是否滿足合理要求、科學要求,決定了洪水期水庫是否安全。近年來,由于工程造價原因,投資資金無法滿足預算,加大了工程實施難度。通常情況下,為了節省投資,大部分施工隊伍以較低的洪水指標來設計溢洪道,導致水庫安全無法得到保證。如何在控制成本的前提下,對溢洪道進行優化設計,成為了當前首要解決問題,本文將對此展開研究。

1.溢洪道簡介

溢洪道指的是一種防洪設備,以水庫等水利建筑物呈現。通常情況下,建筑在水壩的一側,從整體來看,其外觀像一個大槽。根據該區域實際情況,設置一個安全限度,如果水庫中的水位超出安全限度,此時溢洪道將發揮其作用,水將向下游流出,使得水壩免遭破壞。溢洪道主要由4部分構成,分別是出水渠、泄槽、控制端、進水渠。

2.工程概況分析

本次研究以B工程為例,通過分析該工程當前存在的問題,結合項目特點,對工程優化需求展開詳細分析,將其作為溢洪道優化設計的主要依據。

2.1工程簡介

B工程位于2個自然村交界處,該區域構建的小型水庫數量為4個,竣工時間為1980年,于1981年正式投入使用。其構建目的為調節縣城北部的干渠流量,防止洪水對該區域造成破壞、威脅到居民安全與養殖,使得免遭經濟損失。據統計,4個水庫流量控制面積總量為25.3平方千米。目前,雖然這4個水庫的能力無法滿足當前功能需求,但是仍然具有一定泄洪能力與蓄洪能力。

2.2工程存在的問題分析

由于B水庫建立的時間比較早,受到當時的技術條件限制,測量設備準確率與測量儀器的準確率無法得到有效保障,導致最終的測量結果精確度較低。經過36年的使用,該工程周邊發生的變化較大,比較常見的現象為土石塌方。不僅如此,B水庫在設計中,沒有專門的溢洪道,而是用排水管來構建泄洪建筑,并且30多年的使用沒有專人負責看護,導致水庫淤泥嚴重,雜草較多。因此,B水庫的設計方案無法滿足當前泄洪需求,急需對其采取改造處理,制定泄洪道優化設計方案。

2.3優化需求分析

首先,此次設計需要通過數值計算,對當前B工程情況進行復核,為水庫基本信息的準確性提供保障。其次,根據工程情況,選取溢流堰形。最后,針對溢洪道自身,制定優化設計方案。

3.小型水庫加固設計中的溢洪道優化設計

考慮到B工程使用了36年,其周圍環境與自身發生了一些變化,所以,通過計算參數,確定其發生變化大小,得到當前水庫參數,將其作為此次優化設計的研究依據,可以在一定程度上提高優化方案的可行性。

3.1數值計算

本次研究采用經驗公式法和推理公式法,對B1水庫洪峰流量進行計算,得到結果見表1。

除此之外,還需計算3個水庫的泄洪情況。本次研究對這3個水庫的庫容進行綜合分析,通過聯合調用這兩個結果來實現泄洪。如表2所示為匯總結果。

以上數據將作為優化設計方案制定的主要依據。

3.2優化設計

本次研究針對B水庫當前的實際情況,分別對溢流堰、溢洪道進行優化設計。

3.2.1溢流堰優化設計方案的制定

溢洪道設計的重要內容之一為溢流堰的選取,要求堰形滿足設計需求。目前,應用較多的堰形有兩種,分別是寬頂堰、實用堰。其中,寬頂堰在施工期間,不會產生過大的挖掘量,對溢流前緣長度要求較多,必須達到規定長度,并且陡槽和隱渠都比較寬;實用堰在深度方面具有一定要求,需要根據實際情況制定設計方案,使其滿足上游堰高度要求。通常情況下,寬頂堰的上游堰高度更低一些。對于此次研究,由于采用的適用堰對應的工程量比較小,在其基礎上,需要根據B水庫周圍地形特點,完成實用堰設計方案的制定。

3.2.2溢洪道優化設計方案的制定

根據上述分析,本文對溢洪道進行優化設計,設定的優化方案有兩種。

(1)采取敞開設計思路,選取防汛道路作為研究突破口,利用架設橋梁方式構建防汛道路,該道路位于溢洪道頂端,其下游用于構建明渠溢洪道,從而形成完整溢洪道。

(2)根據表2中的數據,第二個方案的制定是B水庫改造的首要選擇方案。該方案將溢洪道的位置設置在防汛道路中間,并在該道路穿過的部分需要修建涵洞,不僅如此,道路的后側也需要采取同樣措施處理。

以上兩種處理方案均滿足設計要求,但是兩個方案相比,方案1的工作量更大一些,需要在方案2構建的建筑基礎上,再添加一個橋梁架設工作。本次研究提出的設計目的是在控制成本的前提下,對溢洪道進行優化設計。所以,本次研究選取第二個優化設計方案去實施。

另外,溢洪道的建設位置設計在防水洞的上方,兩者交叉后通過,但是與河面的末端還留有一定距離。關于溢洪洞的設計,分為挑流段、下游陡坡段、上游陡坡段、堰后收縮段,總長度218.421m,其具體設計為:

挑流段:挑流鼻坎斷面寬度3.5m,挑流段長度15m,側墻高度4.2m,護坡段水平距離14m,地面高差8.6m,消力池長度14m。

下游陡坡段:側墻高度2.7m,拱高1.5m(0+0~89+97),底寬度3.5m,總長147.79m。

上游陡坡段:側墻高度2.9m,拱高1 . 5 m,底寬度3 . 5 m,總長40.45m。

堰后收縮段:底寬從6.6m縮減到3.5m,總長度15.17m。3.2.3優化結果分析

將上述方案應用到實踐改造中,得到的優化結果為:該優化設計方案可以解決水庫容量小問題,不僅如此,還可以上游水庫報廢以后洪量大的問題,但是建設規模較大。雖然相比方案一降低了成本,但是仍然需要大量資金。

4.總結

本文主要對小型水庫加固設計中的溢洪道展開優化設計分析。此次研究以B工程為例,通過分析該工程當前存在的問題,提出優化設計需求,提出關于溢洪道優化設計方案。本次研究提出兩套設計方案,根據B工程水庫洪水流量計算結果,優選第二種設計方案,并對其參數進行詳細設計。實踐結果表明,本文提出的優化設計方案雖然可以解決問題,但是在資金控制方案有待進一步探究。

參考文獻:

[1]胡良明,唐珂,張賓,等.溢洪道控制段優化設計數字化系統開發[J].水電能源科學, 2016(8):180-183.

[2]林賽.云南犁地坪水庫溢洪道泄槽設計與邊坡處理[J].人民長江,2015,46(8):64-66.

[3]郭馨,解宏偉,趙相航.三維模型在臺階式溢洪道臺階段優化中的應用[J].人民黃河, 2017,39(3):101-103.

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