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沿海擋潮閘消能設計研究

2021-09-23 03:22:46倪成郭周杰徐子軒
河南水利與南水北調 2021年6期

倪成,郭周杰,徐子軒

(1.廣州市水務規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510000;2.廣東粵源工程咨詢有限公司,廣東 廣州 510000)

0 引言

水閘運行過程中上下游水位、過閘流量及泄流方式(如閘門的開啟程序、開啟孔數和開啟高度)等常常是復雜多變的,水閘閘下消能防沖設施必須在各種可能出現的水力條件下,都能滿足消散動能與均勻擴散水流的要求,且要與下游河道有良好的銜接。

目前節制閘、排澇閘、分洪閘等水閘消能計算分析研究較多,而擋潮閘消能計算的研究較少,規范中對這部分也沒有明確的規定與標準。通過工程實例來探討此項設計內容,擋潮閘下游水位由潮水位控制,基本不受水閘下泄流量影響,無法像攔河閘通過均勻分級開啟,控制下泄流量,緩慢提高下游水位,來減小消力池的深度和尺寸,在下游潮水位較低的情況下,只能控制水閘最大開度,控制下泄流量,并復核各不利工況下消力池尺寸。

以廣州市增城區仙村水閘為例,采用規范公式,運用水力學原理,選取不同工況,對擋潮閘進行消能防沖計算和復核。

1 工程概況

1.1 水閘情況

仙村水閘位于增城市新塘鎮仙村圩,東江北干流仙村涌右岸,仙村河流域范圍,仙村河為東江一級支流,仙村河位于仙村鎮東部,東起西福河經仙竹園涌、基裘崗涌、仙村運河、藍山涌、仙嚇涌,西南至東江北干流。仙村河現狀5.30 km,集雨面積11.10 km2,河道平均寬度23.25 m,平均坡降1.1×10-3。

水閘為中型水閘,工程等別為Ⅲ等,主要建筑物為3級,次要建筑物為4級,臨時建筑物為5級。水閘為仙村大圍穿堤建筑物,級別不應低于堤防級別,仙村大圍防洪標準為50年一遇,堤防級別為2級,故水閘級別提高一級,為2級建筑物。主要建筑物防洪標準:仙村水閘設計防洪(潮)標準為50年一遇,閘內排澇標準為10年一遇24 h暴雨不成災。

閘孔總寬25.80 m,閘孔凈寬21 m,共設3孔,每孔7.00 m,閘底板高程-1.00 m,墩頂高程6.06 m。閘門為平板鋼閘門,門高5.20 m,由3臺2×12.5 t固定卷揚機開啟3扇閘門。中墩厚度為1.20 m,邊墩厚度為1.20 m。墩長15.50 m。閘墩為鋼筋混凝土結構,交通橋為鋼筋混凝土橋,橋面寬8.00 m,面板為現澆混凝土板,厚500.00 mm。閘室段外江、內江側分別由16 m和10 m長的鋼筋混凝土U型槽相連接。

1.2 消能防沖布置斷面

下游連接段總長度分別為42 m。水閘下游設消力池,消力池段采用鋼筋混凝土結構。下游消力池深度為1.00 m,池長16.00 m,底板厚度為1.00 m。下游海漫段采用漿砌石結構,后段采用干砌石結構。外江側海漫末端做拋石防沖槽。消能防沖布置斷面見圖1。

圖1 消能防沖布置斷面圖

2 消能防沖計算

2.1 計算方法

采用《水閘設計規范》(SL265-2016)附錄B中底流式消能設計計算公式。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.2 計算工況

擋潮閘宜以蓄水期排泄上游多余來水量需用閘門控制泄水時,上下游可能出現較大的水位差為控制消能設計的水利條件。

目前珠三角地區洪潮遭遇組合采用內涌設計洪水,遭遇外江多年平均高潮水位或5年一遇高潮水位,此種遭遇情況對于確定水閘寬度與過流是有利的,但對于消能防沖計算,洪峰遭遇由于下游潮位較高,下游水深較大,此時并不是消能防沖最不利的情況,因此本次計算除復核洪潮遭遇工況,還新增內涌常水位+外江低潮位的情況,此時上下游水位差較大。

工況一:內涌10年一遇洪峰,遭遇外江5年一遇高潮水位過程。

工況二:內涌為常水位,外江為多年平均低潮水位。

工況三:內涌為常水位,外江為多年平均年最低潮水位。(極端工況,此種工況遭遇可能性極低)

2.3 計算水位組合

①閘外水位。按《廣東省防洪(潮)標準和治澇標準》相關規定,本次采用內涌10%設計洪水遭遇外江20%設計高潮水位作為起算水位,仙村河涌口對應值分別為3.84 m。②閘內洪水過程。閘內洪水過程采用綜合單位線法計算仙村河10年一遇設計洪水過程。③調蓄計算。在內河涌澇水與外江潮位組合方面,根據排澇區10年一遇洪水過程的洪峰,遭遇外江5年一遇潮位過程,洪峰與潮峰同時遭遇,推求閘上設計洪水位,見表1所示。④確定水位組合。從過程表選取最大泄水流量和最大水位差2種水位組合,然后加上內涌為常水位+外江多年平均低潮位、內涌為常水位+外江多年平均年最低潮位2種水位組合,詳見表2所示。

表1 仙村水閘調蓄計算表

表2 計算水位組合表

2.4 水閘控制運行的判定條件和確定泄水流量

由水閘消能防沖的計算原理可知,下游河道中水流一般多為緩流,其水深一般大于臨界水深hk。而水閘的出口水流往往為急流,收縮斷面水深常小于臨界水深hk,故泄水建建筑的下游必然發生水躍。

而擋潮閘下游水位由潮水位控制,基本不受水閘下泄流量影響。當下游潮水位處于較低潮位時,如果下泄流量過大,必然造成下游水深小于臨界水深,造成下游河道水流為急流,無法進行水躍消能,從而造成高速水流直接沖刷河床,影響水閘安全。為避免此種情況,當下游水位較低時,必須控制下泄流量。

水閘控制運行的判定條件:在某水位組合下,當下游水深為臨界水深時,由臨界水深公式反推泄水流量(以下簡稱臨界流量Qk),與水閘全開時的過流能力(以下簡稱全開流量Q)進行比較,若臨界流量小于全開流量,說明無法全開閘門,下泄水流,需要控制閘門開度,控制最大下泄流量為臨界流量,保持下游河道水流為緩流。若臨界流量大于全開流量,說明,閘門可以全開,控制最大下泄流量為全開流量。

泄水流量:取臨界流量Qk和全開流量Q兩者中的較小值,計算結果見表3所示。

表3 泄水流量計算表

2.5 確定水閘開度

根據水閘設計規范附錄A.0.3,當水閘為平底閘、孔流時,過流計算公式,由上下游水位、下泄流量、水閘型式和孔口等參數推求水閘開度,計算結果見表4所示。

表4 水閘開度計算表

由計算結果可知,本工程在工況二、工況三(下游低潮位)時,需控制閘門開度,工況二時,最大開度為0.64 m,工況三時,最大開度為0.05 m。

2.6 消能計算成果

由上下游水位、下泄流量、水閘型式、下游河床高程等參數計算消力池尺寸,計算結果見表5。

表5 消能計算成果表

由計算結果可知,工況一(洪潮遭遇)的計算池深和水躍長度均較小,從結果上印證了洪潮遭遇時,并不是消能最不利的情況。而工況三(內涌常水位+外江多年平均年最低潮位)由于下游水位過低,導致水閘開度和下泄流量很小,計算池深和長度也不是最大值。

最不利工況為工況二(內涌常水位+外江多年平均低潮水位),此時閘門開度為0.64 m,下泄流量47.60 m3/s,計算消力池池深為0.49 m,水躍長度8.09 m。工程按偏安全設計,將消力池池深及池長稍放大,下游消力池深度取1.00 m,池長16.00 m,滿足消能要求。

仙村水閘于2011年11月完成單位工程驗收,根據現場調查和水閘安全評價報告,仙村水閘運行至今,水閘下游消力池結構完好,消能效果良好,未發現沖刷破壞現象。

3 結論

由于擋潮閘獨特性,其消能設計具有其本身的特點,其工況選擇、水閘控制運行的判定條件,閘門開度的確定等均與其他類型水閘有所區別。以廣州市增城區仙村水閘為例,選取不同工況、水位組合,進行擋潮閘消能計算。檔潮閘消能設計最不利工況是內涌常水位+外江低潮位的情況,以此確定消力池的尺寸。

同時,當外江潮位較低,要特別注意控制閘門開度和下泄流量,保障水閘的安全。閘門開度的計算方法是假定下游水深為臨界水深,由臨界水深公式反推泄水流量,通過泄水流量和上下游水位、水閘的基本參數來計算閘門最大開度。

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