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拉薩河綜合整治工程1#閘施工導流方案優化設計

2023-12-19 07:12:00許正松李夢雅楊瓊
治淮 2023年12期
關鍵詞:工程施工

許正松,沙 涵,李夢雅,楊瓊

(中水淮河規劃設計研究有限公司,安徽 合肥 230601)

1 工程概況

拉薩河1#閘工程為拉薩河城區段綜合整治工程的重要組成部分,位于拉薩市城南,系拉薩河城區段自下而上的第1 座攔河蓄水建筑物,位于2#閘(橡膠壩)下游約2.077km、青藏鐵路拉薩河大橋上游約1.635km,樁號16+900。

工程為Ⅱ等大(2)型工程,包括氣盾壩、調節閘、導流墻、魚道和充排氣泵房等部分。主要建筑物等級為2 級,次要建筑物等級為3 級。擋水建筑物設計洪水標準為50 年一遇,設計行洪流量3350m3/s,相應設計洪水3635.16m,校核洪水標準為200 年一遇,校核行洪流量3950m3/s,相應設計洪水位3635.43m。氣盾壩共設6 孔,單孔長90.0m,氣盾壩段總長為540m,調節閘共5 孔,單孔凈寬8.0m,分別為三孔一聯和兩孔一聯,總長49.3m,充排氣泵房與調節閘結合布置。

拉薩河流域地處青藏高原中部,屬高原溫帶季風氣候區,多年平均降水量431mm,雨季6—9 月降水量約占全年的90%。拉薩河1#閘分期設計洪水成果見表1。

表1 拉薩河1#閘分期設計洪水成果表(m3/s)

2 初步設計施工導流方案

2.1 導流標準

拉薩河1#閘主要建筑物級別為2 級,次要建筑物級別為3 級,導流建筑物級別為4 級,導流標準取10 年一遇。

2.2 導流方式

拉薩河汛期行洪流量較大,工程施工安排在非汛期完成。結合地形地質情況、水文特性、水工建筑物的布置和型式等,采取分期圍堰導流方式。

第一個非汛期(2020 年10 月至2021 年5 月):筑一期圍堰,施工右岸3 孔氣盾壩、調節閘和魚道工程,利用左岸河槽導流,2021 年5 月底水下工程具備度汛條件;第二個非汛期(2021 年10 月至2022年5月):筑二期圍堰,施工左岸剩余3孔氣盾壩,利用一期已建成的3 孔壩和調節閘導流。導流時段10 月至次年5 月,導流流量為706m3/s。

3 施工導流方案優化

3.1 變化原因

(1)本工程征用的臨時用地為其他在建項目的施工范圍,兩個項目存在交叉制約影響,本項目及早完成可以提前移交占用地,確保兩個工程均可以提前投入使用并發揮效益。

(2)2021 年5 月23 日是西藏自治區和平解放70 周年紀念日,2021 年7 月1 日喜迎中國共產黨百年華誕,本工程為拉薩河城區段綜合整治工程的重要組成部分,是《拉薩市“十二五”水利發展規劃》所確定的重點建設項目之一,因此,要求工程于2021 年5 月23 日實現下閘蓄水目標。

3.2 方案優化

工程于2020 年5 月開工建設,計劃于2022 年7 月完工。因工期節點目標發生變化,需跨汛施工,一期圍堰存在防洪度汛要求,本工程施工期臨時度汛洪水標準為20年一遇,洪峰流量為2930m3/s。因此,需對導流方案和導流建筑物重新設計。

優化后的導流方案仍采用分期導流,一期圍護右岸部分氣盾壩及調節閘,利用左岸束窄后河床導流,導流時段為2020 年7 月至12 月,導流標準為20 年一遇,導流流量為2930m3/s;二期施工剩余左岸氣盾壩,利用右岸施工完的氣盾壩+調節閘導流,導流時段為2021 年1 月至5 月,導流流量為706m3/s,施工導流布置圖見圖1。

圖1 拉薩河1#閘施工導流平面布置圖

3.3 導流方案比選

根據分期導流流量和主體工程布置,進行了兩種導流方案比選,具體如下:

方案一:一期圍護右岸一孔半,先施工右岸一孔半氣盾壩+調節閘,左岸束窄后河床泄流;二期施工剩余左岸氣盾壩(四孔半),利用右岸施工完的一孔氣盾壩+調節閘泄流。

方案二:一期圍護右岸兩孔半,先施工右岸兩孔半氣盾壩+調節閘,左岸束窄后河床泄流;二期施工剩余左岸氣盾壩(三孔半),利用右岸施工完的兩孔氣盾壩+調節閘泄流。

上述兩方案通過圍堰填筑工程量和基坑滲水量進行經濟技術比選,具體詳見表2。

表2 圍堰特性及基坑滲流量對比表

兩種方案圍堰高度和填筑量相差不大,基坑排水量相差也不大,但根據當地氣候,冬季前可利用施工時間約為5 個月,冬季后可利用施工時間僅為3 個月,考慮到充分利用冬季前施工一期主體工程,保證二期主體工程能順利泄流,同時也減輕二期主體工程施工進度壓力。綜合考慮,采用方案二作為推薦方案。

4 優化方案設計

4.1 水力計算

4.1.1 一期導流水力計算

一期導流標準為全年20 年一遇洪水,相應的洪峰流量為2930m3/s,泄水方式采用束窄后的左岸河床泄水。下游水位查河床水位~流量關系曲線,得到明渠出口水位為3634.1m。

導流明渠內水深采用分段累計法推算水面線,求得明渠進口下游側明渠水深,明渠寬度(束窄河床底寬)b=350m,兩側邊坡為1:2,河道縱坡取0.024%,糙率取0.035,經計算,明渠進口下游側明渠水位為3634.45m。

上游圍堰水深以導流明渠進口處水深作為堰后水深(3.32m),采用寬頂堰公式計算上游水深,堰頂寬度b=350m,堰前水深為3.52m,上游水位3634.65m。

4.1.2 二期導流水力計算

二期導流標準為枯水期10 年一遇洪水,相應的洪峰流量為706m3/s,二期泄流方式為2 孔氣盾壩+5孔調節閘聯合泄流,下游水位查河床水位~流量關系曲線為3632.1m。

(1)調節閘水力計算

調節閘布置在氣盾壩右側,調節閘共5 孔,單孔凈寬8.0m,閘底板高程3630.80m,長度為16.00m。調節閘泄流寬頂堰計算,b=40m,調節閘上游水位與下泄流量關系見圖2。

圖2 調節閘上游水位與下泄流量關系圖

(2)氣盾壩水力計算

氣盾壩共6 孔,單孔長90.0m,隔墩厚3.0m,底板頂高程3632.20m。二期氣盾壩泄流按寬頂堰計算,過水寬度按兩孔計算,b=180m,氣盾壩上游水位與下泄流量關系見圖3。

圖3 氣盾壩上游水位與下泄流量關系圖

經計算,二期采用2 孔氣盾壩和調節閘聯合泄流時,上游水位為3634.00m,調節閘下泄流量為334.52m3/s,氣盾壩下泄流量為438.59m3/s,總下泄流量為773.11m3/s。

4.2 圍堰超高計算

堰頂超高按波浪爬高、風壅水面高度及安全加高之和確定。施工期水域堰前水深為3.72m,計算風速取最大風速16.3m/s,風區長度按等效風區長度計算為1.0km。經計算,波浪爬高為0.62m,風壅水面高為0.03m,4 級圍堰安全加高0.50m,圍堰超高為1.2m。

4.3 圍堰設計

圍堰采用土石結構,圍堰頂寬為5.0m,兩側邊坡均為1∶2。圍堰頂高程根據設計洪水靜水位加超高1.2m 確定。

一期上、下游橫向圍堰頂高程分別為3635.85m和3635.30m,縱向圍堰頂高程3635.30~3635.85m。二期上、下游橫向圍堰頂高程分別為3635.20m 和3633.30m,縱向圍堰頂高程3633.30~3635.20m。一、二期圍堰高度為3.3~5.2m,迎水側均采用土工膜防滲,一期、二期圍堰3633.5 高程、3632.5 高程以下坡面采用鋼筋石籠防護,以上坡面采用10cm 厚混凝土防護。

5 結論

施工導流作為水閘工程施工的前提和重要保障,施工導流方案的選擇直接關系著工程的進度和順利實施。拉薩河1#閘由于關鍵節點調整,縮短了工期,通過優化施工導流方案,調整導流時段,有效的壓縮了關鍵線路工期,確保工程在約定時間順利下閘蓄水,使項目提前投入使用并發揮效益■

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