第27卷第2期
马旭东等:明渠截流折线形戗堤轴线的选择与研究
91
三期明渠截流标准采用10a一遇11月旬平均流量,上旬、中旬、下旬流量分别为798、684、596m3/s。三期导流由设置在坝体内的2孔导流底孔和2孔永久冲砂底孔过流。
为研究明渠截流方案、截流水力学参数和截流难度,建立截流水力学物理模型并研究截流施工过程中可能出现的各种技术问题,以正确估计截流风险并提出可靠的截流措施。截流水力学模型采用正态、整体、局部动床模型,模型长度比尺选定为A:一50。模型模拟了坝轴线上、下游各
900
m的河床地形及二期上游围堰未拆除部分。
二期围堰拆除至3262
m高程,中部开挖底宽20
m、边坡1:1的过水缺口,缺口底高程3246m
(图1)。试验戗堤顶高程3
256
m,顶宽20m,上
下游边坡为1:1.5。截流抛投料粒径见表1。
图1
明渠进口布置
Fig.1
LayoutofchanneI
a∞ess
表1抛投料粒径范围
Tab.1
Diameterrangeof
r∞k
material
2原设计方案
根据明渠两岸截流进占条件和交通条件,优先考虑选用立堵截流方式。明渠进口段有便利的交通条件和宽阔的料场,初步选择将戗堤轴线布置于明渠进口。若将戗堤轴线选择于明渠尾部,则截流戗堤将承受明渠范围内的落差,增加了截流难度,故不予考虑。
原设计方案中,截流戗堤轴线选择在水面宽度较小且有利于抛投料进占的部位(图2)。明渠进口左岸为洼地,地形平坦,交通便利,有利于抛投料堆放和抛投进占。戗堤轴线右侧为导流明渠边墙,无抛投进占和裹头条件,故选择从左岸单向单戗堤立堵抛投进占。
试验结果表明,由于明渠底板为混凝土,在龙
万
方数据图2原设计戗堤轴线
Fig.2
OriginaIdesigncIosureaxis
口宽度小于30m后抛投料流失量逐渐增加,龙口范围内各项水力学指标(流速、单宽功率、落差)也相应增大;龙口形成倒三角后,大石料流失量达50%以上。流失的抛投料停滞于戗堤下游使下游水位壅高,变相为宽戗堤截流;至明渠合龙前水力学指标才骤减(图3)。截流总体特征为:①龙口范围平均流速较大且分布不均匀,右侧流速明显高于左侧;②水位落差较大;③大流速下抛投料较难稳定,截流后期抛投料流失量较大,戗堤堤头垮塌严重;④截流最困难时需加大抛投强度和采用特殊抛投材料。图4为特定流量时龙口处的水力学指标。图中,N为龙口单宽功率;V为龙口平均流速;H为龙口落差。由图可知,龙口范围内最大平均流速5.84m/s,最终落差6.5m,最大单宽功率86.76t m/(s m),故截流难度较大,有
必要研究更优的戗堤轴线以减小截流难度,以确保截流安全。
图3抛投料流失(截流龙口宽度B=10m)
Fig.3
LossofdumpedmateriaI
1
f
菖l
5●
o
4●
量
暑、雹
3
二
、,
乏
2
l
0
O
10
20
30
40
50
龙口宽度/m
图4龙口水力学指标(Q=798m3/s)
Fig.4
HydrauIicindicatorsincIosuremouth
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