岗曲河一级水电站侧槽溢洪道上游部分及台阶溢洪道试验研究
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摘要
作为水工建筑物中比较重要和常见的一种泄水建筑物,溢洪道的水力特性一直备受水利工程界的关注,做了大量的试验研究并取得了丰富的成果。
     岗曲河一级水电站位于云南省迪庆藏族自治州境内的金沙江上游左岸一级支流岗曲河上,拦河坝为钢筋混凝土面板堆石坝,考虑到对于土坝、堆石坝以及轻型坝,一般不允许从坝身溢流或大量泄流,故根据地形、地质条件和工程的规模及经济性考虑,选择侧槽溢洪道进行溢流和泄洪。鉴于侧槽溢洪道的关键技术问题在侧槽溢洪道的上游部分,下游部分属于常规技术问题,在所有的溢洪道里都有涉及,故本文集中精力解决侧槽溢洪道的关键问题。本文在原设计方案的基础上,经过多次修改优化,在侧槽末端连接陡槽段并在陡槽段末端设置2m高台堰,可大幅降低弯道段水面线,平均降低4.5m,最大降低5.76m,可节省开挖量;在侧槽内设置消力墩,使得侧槽内水流横向旋流减弱,流态得到明显的改善,水流更加平顺,侧槽断面最大与最小水深的差值百分比最大值由42.10%降为13.44%,但同时弯道段的流态有所恶化。
     与此同时,台阶式溢洪道良好的消能特性引起了工程界的广泛关注,但在面板坝上修建溢洪道比较罕见,故本文还对台阶式溢洪道的水力特性进行了研究。试验表明,从水力学的角度来看,在面板堆石坝上设置高60cm、宽96cm的台阶溢洪道是可行的,台阶溢洪道具有很高的消能率,对下游没有形成冲淤,但还需要从结构上论证其可行性。
     本文采用尼古拉兹(Nikuradse)、蔡克士大等的观点,将台阶看作渠道壁面粗糙问题,从而根据蔡克士大等人的明槽试验研究结果,得出台阶坝面滑掠水流水面线公式,与试验资料相验证是相适应的。但总的来说,本文公式是需要建立在大量试验资料基础上的,本文限于试验资料,其适用性和有效性有待于进一步的检验和改进。
As one of more important and familiar discharge structure in hydraulic structure, the hydraulic characteristics of spillway has been enjoying the concern of hydraulic engineering field, they have done a great deal of experiment research and acquired a great deal of results.
     The first step hydropower station in Gang-qu river located on the first order affluent of Jinsha-River’s upper stream named Gang-qu river in Di-qing Tibetan autonomous prefecture of Yunnan province , the dam is reinforced concrete face rockfill dam, considered of fill dam stone, rock-fill dam and light dam generally disallow to overflow flow from the dam body or discharge a great deal of flow, according to the terrain and geology condition, the scale and economy of engineering, chose side channel spillway to overflow and release excessive water. Owing to the key technique problems of the side channel spillway are the upper stream parts of the spillway, downstream parts belong to a conventional technology problem, all have already involved in all spillways, this paper collects the energy to resolve the key problem of side channel spillway. This paper based on the original design project, through many times modification and optimization, setting abrupt slot segment at the end of side channel and 2m height weir at the end of abrupt slot segment, can significantly lower surface line of bend segment, average lower 4.5m, biggest lower 5.76m, can save the excavated volume; Through setting baffle block in side channel , can eliminate transverse rotating flow in the side channel, and improve the flow pattern obviously, make the water surface more smoothly, the max value of difference percentage of maximal and minimal depth of water declined from 42.10% to 13.44% in side channel, but the flow of bend segment is deterioration in the meantime.
     At the same time, the good energy dissipation characteristic of stepped spillway caused extensive concern of engineering field, but building spillway on the face rock-fill dam is rarer, so this paper has also studied on the hydraulic characteristics of stepped spillway. The text shows that , in the eyes of the hydraulics, setting at 60cm height, 96cm width steps is feasible, stepped spillway has high energy dissipation ratio, there is no scouring and silting in the down-stream, but needs to argue the feasibility from structure.
     This paper use the opinion of Nikuradse, Cai-Keshida etc,. treats steps as roughness problem, so according the test result of them to acquire the water surface formula, which is apt to the test data. But totally to say, this formula needs to be based on a great deal of experiment data, this paper limits test data, the applicability and validity of which need to be further tested and improved.
引文
[1]水利部天津水利水电勘测设计研究院.SL.253—2000,溢洪道设计规范,北京:中国水利水电出版社,2000.
    [2]梁宗祥,杨顺玉.云南岗曲河一级水电站首部枢纽整体水工模型试验报告[R].杨凌:水利部西北水利科学研究所实验中心,2006.
    [3]李应科,胡梅. 岸坡式侧槽溢洪道的应用[J]. 水利水电技术,2001,32(6):54-56.
    [4]艾克明,丁辉.台阶式泄槽溢洪道的应用状况浅析[J].湖南水利水电,2000(5):7-9.
    [5]唐涛,王海军,佟庆彬等.蒿枝坝水库工程溢洪道侧堰水工模型试验研究[J].中国农村水利水电,2005(10):58-60.
    [6]潘德范,周文妍.瑞垟二级水电站侧槽溢洪道设计与试验研究[J].浙江水利科技,2001(4):9-10.
    [7]R·圭尔奇诺,R·马吉尼. 侧槽溢洪道模型试验[J]. 水利水电快报,1999,20(10):3-6.
    [8]牛宝昌,纪志军.宫山嘴水库侧槽式溢洪道的水力计算[J].东北水利水电,2001,19(198):18-19.
    [9]艾克明.台阶式泄槽溢洪道的水力特性和设计应用[J].水力发电学报,1998(4) :86-95.
    [10]韩立. 侧槽溢洪道水力设计[A]. 杨凌:陕西水利科学研究所,1985.
    [11]吕宏兴,裴国霞,杨玲霞.水力学[M].北京:中国农业出版社,2002.
    [12]李应科,胡梅.岸坡式侧槽溢洪道的应用[J].水利水电技术,2001,32(6):54-56.
    [13]蒋晓光. 阶梯式溢流消能浅析[J]. 泄水工程与高速水流,1992(4):37-40.
    [14]郑阿漫,张志昌,杨永全等.掺气分流墩台阶式溢洪道的水流流态和流速特性[J].西安理工大学学报,2002,18(1):71-75.
    [15]黄智敏,何小惠,朱红华.陡槽溢洪道阶梯消能特性试验研究[J].水利水电工程设计,2006,25(4):47-49.
    [16]罗杰.雷诺. 泄槽收缩段的急流(上)[J]. 水利水电快报,1999,20(13):1-5.
    [17]田嘉宁,李建中,大津岩夫等.几种坡度的台阶式溢洪道消能特性试验研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2004,32(10):119-121.
    [18]龚振文,章慧倩.阶梯坝面消能在工程中的运用[J].云南农业大学学报,1999,14(3):300-304.
    [19]梁宗祥,尹进步,刘韩生等.宽尾墩与台阶坝面联合消能工的试验探索[J].长江科学院院报,2003,20(6):3-5.
    [20]R·博依斯.碾压混凝土坝台阶式溢洪道的水力设计[J].国际水力发电,2002(5):22-27.
    [21]陈丽红,熊耀湘,尹亚敏.台阶式泄槽溢洪道设计方法综述[J].人民长江,2005,36(1):18-20.
    [22]张志昌,曾东洋,刘亚菲.台阶式溢洪道掺气特性的试验研究[J].应用力学学报,2003,20(4):97-100.
    [23]戴文胜,谢新生,王旭.台阶式溢洪道的消能及其应用价值的探讨[J].云南水力发电,2006,22(3):22-26.
    [24]田嘉宁,李建中,大津岩夫等.台阶式溢洪道的消能问题[J].西安理工大学学报,2002,18(4):346-350.
    [25]郑阿漫,张志昌,谭立新.台阶式溢洪道的研究与发展[J].陕西水力发电,2000,16(4):18-22.
    [26]田嘉宁,大津岩夫,李建中等.台阶式溢洪道各流况的消能特性[J].水利学报,2003,(4):35-39.
    [27]曾东洋,张志昌,刘亚菲等.台阶式溢洪道滑行水流时均压强特性研究[J].陕西水力发电,2001,17(4):11-14.
    [28]张志昌,曾东洋,郑阿漫等.台阶式溢洪道滑行水流压强特性的试验研究[J].水动力学研究与进展[A辑],2003,18(5):652-659.
    [29]易晓华,卢红.台阶式溢洪道及其在索风营水电站的试验研究[J].贵州水力发电,2003,17(2):70-72.
    [30]Chen Qun, Dai Guang-qing, Liu Hao-wu. NUMERICAL SIMULATION FOR THE STEPPED SPILLWAY OVER FLOW WITH TURBUL ENCH MODEL[J].Journal of Hydrodynamics[Ser.B],2002(2):58-63.
    [31]休伯特·尚松. 台阶式溢洪道流态的变化[J]. 国际水力发电,2003(5):9-12.
    [32]罗启北. 台阶式溢洪道上的水流分析[J]. 贵州工学院学报,1996,25(3):64-69.
    [33]田嘉宁,安田阳一,李建中等.台阶式溢洪道中跌落水流的消能[J].水动力学研究与进展[A辑],2004,19(1):114-119.
    [34]Stephenson.D. Energy Dissipation Down Stepped Spillway[J]. International Water Power and Dam Construction,1991,43(9):27—30.
    [35]吴宪生. 台阶式溢流坝水力特性初探[J]. 四川水力发电,1998,17(1):73-78.
    [36]尹进步,梁宗祥,刘韩生.台阶溢流坝过流掺气减蚀问题的研究[J].长江科学院院报,2005,20(4):1-4.
    [37] Chanson.Hydraulics of skimming flows over stepped channels and spillways[J]. Hydraulic search,1994(3):445-459.
    [38]黄智敏,朱红华,何小惠等. 溢洪道阶梯陡槽段水深试验与计算探讨[J]. 水动力学研究与进展[A辑],2007,22(6):782-789.
    [39]夏震寰.现代水力学(三)紊流力学[M].北京:高等教育出版社,1992.
    [40]张光斗,王光纶著.水工建筑物.北京:水利电力出版社,1994.
    [41]韩立. 侧槽式溢洪道的水利计算和设计[J]. 陕西水利科技,1973(2):12-16.
    [42]武汉水利电力学院水力学教研室编.水力计算手册[M].北京:水利出版社,1980.
    [43]余常昭. 明槽急变流[M].北京:清华大学出版社,1999.
    [44]刘韩生等. 跌水与陡坡.北京:中国水利水电出版社,2004.
    [45]水利部东北勘测设计研究院.SL.279-2002,水工隧道设计规范,北京:中国水利水电出版社,2002.
    [46] D·.耶尔德兹,I·科斯.台阶式斜槽溢洪道的水力特性[J].水利水电快报,1999,20(9):1-4.
    [47] D·.耶尔德兹,I·科斯.台阶式斜槽溢洪道的水力特性(续)[J].水利水电快报,1999,20(10):1-4.
    [48]N·沙玛,D·达斯,R·舒克拉.台阶式溢洪道的设计部分[J].国际水力发电,2005(4):37-41.
    [49]陈群,戴光清,朱分清等.影响阶梯溢流坝消能率的因素[J].水力发电学报,2003(4):95-104.
    [50]杨晖. 黄石滩水库溢洪道水力计算[J].西北水力发电,2007,23(4):38-41.
    [51]耿任红,武超. 阶梯溢洪道与光滑泄槽的水力特性比较[J]. 理论研究,2008(1):37-40.
    [52]孙艳玲,翟彦波.水库溢洪道设计研究[J].黑龙江水利科技,2007,35(6):73.
    [53]韩晓荣. 四川省鸭嘴河布西水电站溢洪道形式比选[J].西北水力发电,2006,22(5):38-40.
    [54]韩兴海,郑春成,王立松.汤河水库溢洪道模型试验方案[J].中国科技信息,2007(17):38-40.
    [55]雷川华,田士豪,费文才.小河水电站溢洪道体型优化试验研究[J].中国农村水利水电,2006(9):137-140.
    [56]练伟航,张广传,赖冠文.兴宁合水水库溢洪道水工试验研究[J].广东水利水电,2006(6):1-6.
    [57]王雅. 张峰水库溢洪道方案比选[J]. 科技情报开发与经济,2008,18(3):211-213.
    [58]高速水力学国家重点实验室(四川大学)编. 水力学(上册)[M].北京:高等教育出版社,2003.
    [59]梁宗祥,杨顺玉.云南岗曲河一级水电站面板堆石坝坝面溢洪道台阶式消能研究水工整体模型试验报告[R].杨凌:水利部西北水利科学研究所实验中心,2007.
    [60]成都科学技术大学水力学教研室编.水力学[M].北京:人民教育出版社,1979.
    [61]清华大学水力学教研组编.水力学(上册,1980年修订版)[M].北京:人民教育出版社,1981.
    [62]天津大学主编.水工建筑物[M].北京:水利电力出版社,1983.
    [63]水利水电泄水工程与高速水流信息网,东北勘测设计研究院水利科学研究院编.泄水工程与高速水流[A].长春:吉林科学技术出版社,2000.1-9,45-48
    [64]吴宪生.台阶式溢流坝的消能试验与计算[J].水电站设计,1999,16(1):
    [65]A·M·什瓦英什高. 台阶式溢流坝及其消能[J]. 水利水电快报,2000,21(6):1-6.
    [66]江勇.桐庐剪溪出口台阶式溢洪道消能初探[J].浙江水利水电专科学校,2000(1):30-32.
    [67]胡耀华,武超,张挺等.X型宽尾墩阶梯掺气空腔影响因素分析[J].四川大学学报(自然科学版),2007,39(3):24-28.
    [68]Pegram.GGS, Officer.A.K and Mottram.S.R. Hydraulics of skimming flow on modeled stepped spillways[J].Journal of Hydraulic Engineering,1999,125(5):500-510.
    [69]才君眉,薛慧涛,冯金鸣.碾压混凝土坝采用台阶式溢洪道消能初探[J].水利水电技术,1994(4):19-25.
    [70]张志昌,曾东洋,刘亚菲.台阶式溢洪道滑行水流水面线和消能效果的试验研究[J].应用力学学报,2005,22(1):30-35.