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泗河水面線計算方法探析

2021-09-24 03:01:44鞏富燁
山東水利 2021年9期
關鍵詞:設計

鞏富燁,張 濤

(1.武城縣水利局,山東 武城 253300;2.山東省水利勘測設計院,山東 濟南 250014)

1 河道基本情況

河道水位是反映洪水流量的直接表征因素,水位過高將導致洪水漫溢或潰堤等風險事件發生,不同的水面線計算方法存在一定差異[1,2]。以泗河為例,采用非恒定流法計算河道水面線,通過場次洪水進行模型驗證;并與傳統的恒定流法進行對比分析。

泗河屬沂沭泗水系,發源于新泰市太平頂山西,流經泗水、曲阜、兗州、鄒城、微山,于任城區辛閘村入南陽湖。泗河全長159 km,流域面積2 357 km2。上游有大、中型水庫 5 座,小(一)水庫23 座,小(二)型水庫 178 座,塘壩 758 座;共有支流30 余條,流域面積100 km2以上的5 條。泗河屬于山丘河道,河道彎曲多變,洪澇災害發生頻繁,洪水漫溢決口事件風險較大。

2 泗河水面線計算

2.1 基于非恒定流的一維水動力計算模型

河道水面線采用MIKE11 模型按非恒定流水力法計算[3,4]。該模型基于圣維南方程求解,其連續方程按照質量守恒原理,運動方程按照動量守恒原理,計算公式分別為:

式中:A 為河道過水面積;Q 為流量;u 為側向流在河道方向的流速;t 為時間;x 為沿水流方向的水平坐標;q 為河道的側向流量;α 為動量修正系數;g 為重力加速度;y 為水位;Sf為摩阻坡降。

閘壩過水建筑物、主要阻水道路采用堰流公式[2]計算:

式中:m 為考慮側向收縮的流量系數;σ 為淹沒系數;B 為堰頂寬度;H 為包括行近流速的堰前水頭。

2.2 邊界條件

1)起始水位。按防洪不利情況考慮,河道的湖口起始水位按照南四湖相應工況下的設計水位確定。湖口設計水位20 年一遇、50 年一遇水位分別為36.29 m、36.79 m。

2)斷面及阻水建筑物。河道洪水的計算斷面間距與河寬相匹配,河道斷面間距200 m~300 m,河道平均比降基本為1/2 000。阻水建筑物包括閘、橋等,建筑物均按敞泄控制,考慮主要建筑物的阻水作用。沿程設置水閘9 座、橋梁6 座等建筑物,橋梁阻水高度為1~2 cm,水閘阻水高度為10~20 cm。

2.3 模型驗證

1)糙率擬定。對模型精度影響較大的參數是河道糙率值[2,3]。泗河為山區河道,灘地行洪斷面較大,本次泗河采用分段整體糙率,其中,樁號0+000~35+000 段槽糙率 0.038,35+000~40+000 段糙率 0.039,40+000~128+772 段糙率 0.041。

2)實測洪水模型驗證。結合河道治理斷面資料,根據河道下墊面及暴雨洪水量級發生情況,本次率定選取書院站(65+500)2001 年 8 月 3 日~6 日實測洪水、2007 年 8 月 15 日~23 日實測洪水進行參數率定、驗證。根據擬定的糙率參數、建筑物布置、實測洪水進行水位模擬,泗河書院站實測與模擬水位對照詳見圖1、圖2。

圖1 書院站20010804 號洪水實測-模擬水位對照

圖2 書院站20070817 號洪水實測-模擬水位對照

3)參數率定結果分析。書院站20010804 號洪水、20070817 號洪水的實測洪峰分別為916 m3/s、1 070 m3/s;實測水位分別為 66.73 m、66.93 m,模型模擬水位分別為66.75 m、66.84 m。通過上述2場實測洪水模擬結果可以看出,在洪水大流量、高水位階段,模擬水位與實測水位吻合較好,誤差控制在0.2 m 之內;在洪水初期起漲階段以及洪水結束階段,水位差異較大,與實時閘壩調度方式、模型精度等因素有關。本次洪水計算重點關注洪水大流量事件,因此,采用的糙率參數是合理的。

2.4 設計水面線對比

根據泗河設計洪水成果,應用MIKE11 軟件采用非恒定流法計算河道水面線,并與原設計水面線成果進行比較分析。泗河50 年、20 年一遇設計洪水典型斷面流量詳見表1。

表1 泗河設計洪水成果表

1)原設計洪水成果。原河道水面線0+000~70+000 段按天然河道恒定流法公式計算,考慮建筑物的擋水作用,設計水面線詳見圖3、圖4。

圖3 泗河50 年一遇水位對照

圖4 泗河20 年一遇水位對照

2)基于非恒定流法的50 年、20 年一遇水位推算結果。采用MIKE11 按照原設計洪水推求50年、20 年一遇水位,計算結果詳見圖3、圖4。

3)結果分析。對泗河50 年一遇、20 年一遇設計水面線成果進行分析,本次模擬成果與原設計成果總體吻合較好;局部差異比較大,兩種頻率的水位平均誤差分別為6 cm、7 cm。差異主要來自于:

(1)泗河為山區河道,河道坡降較大,水面線較陡,阻水建筑物處理及局部河道斷面處理有一定的差異。

(2)計算程序的差異,原設計中采用天然河道水面線推算公式計算;MIKE11 采用圣維南方程計算,包括水流連續方程及能量方程,參數設置更為全面[4,5]。

3 結 語

泗河為低山丘陵型河道,受流域自然地理及氣候等影響,汛期暴雨降雨強度大,上游洪水暴漲暴落,容易造成洪澇災害。經過對實測場次洪水參數驗證,非恒定流法能滿足水面線計算精度要求;與傳統恒定流法計算的水面線結果基本一致。非恒定流計算的水面線能反映洪水流量過程變化引起的水位變化,能較好的反映洪水的起漲過程,更符合實際的洪水演進規律。

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