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    鄂北工程唐白河夾河套段PCCP防護(hù)研究

    2017-12-28 01:24:31淺,陳
    中國(guó)水利 2017年22期
    關(guān)鍵詞:唐河潰口白河

    李 淺,陳 諾

    (鄂北地區(qū)水資源配置工程建設(shè)與管理局(籌),430071,武漢)

    鄂北工程唐白河夾河套段PCCP防護(hù)研究

    李 淺,陳 諾

    (鄂北地區(qū)水資源配置工程建設(shè)與管理局(籌),430071,武漢)

    鄂北地區(qū)水資源配置工程夾河套段工程為白河和唐河之間夾河套區(qū)域的PCCP倒虹吸輸水工程。輸水線路以鋼管管橋架空跨越白河、唐河,倒虹吸以溝埋PCCP穿越夾河套地區(qū)。唐河、白河的堤防潰(漫)堤可能會(huì)對(duì)該工程區(qū)域造成嚴(yán)重的沖刷,影響工程的穩(wěn)定性。初步設(shè)計(jì)階段擬采用格柵石籠對(duì)夾河套段PCCP倒虹吸進(jìn)行初步防護(hù)。為進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì),降低投資成本,開(kāi)展夾河套段PCCP防護(hù)研究,通過(guò)數(shù)學(xué)和物理模型模擬,計(jì)算、分析不同頻率洪水在不同河道防洪標(biāo)準(zhǔn)、不同潰口位置及不同工程防護(hù)條件下對(duì)工程的破壞情形及程度,從而提出優(yōu)化工程管道防護(hù)的建議。

    PCCP;倒虹吸;模擬洪水影響;工程防護(hù)

    一、工程概況

    鄂北地區(qū)水資源配置工程夾河套段工程為白河和唐河之間夾河套區(qū)域的PCCP倒虹吸工程。夾河套地區(qū)位于白河、唐河之間,根據(jù)工程布局,需向夾河套地區(qū)的朱集鎮(zhèn)分水。輸水線路通過(guò)比選,以管橋架空跨越白河、唐河,再以倒虹吸(溝埋PCCP)穿越夾河套地區(qū)。根據(jù)初步設(shè)計(jì)方案,工程由3根DN3 800 mmPCCP同槽布置,管段總長(zhǎng)6.44 km,管頂覆土深度2.0~7.0 m??紤]到此段地勢(shì)平坦,為防止洪水沖刷管道,在管道頂部回填區(qū)設(shè)計(jì)了1 m厚、50 m寬、6.44 km長(zhǎng)格柵石籠對(duì)工程進(jìn)行防護(hù)。格柵石籠按50年一遇設(shè)計(jì)洪水、200年一遇校核洪水設(shè)計(jì)。

    夾河套區(qū)域從上游至下游匯合處呈現(xiàn)上寬下窄的喇叭狀地形,唐河、白河的堤防潰(漫)堤可能會(huì)對(duì)工程區(qū)域造成嚴(yán)重沖刷,從而影響工程的穩(wěn)定性,初步設(shè)計(jì)階段對(duì)夾河套段埋管進(jìn)行格柵石籠覆蓋防護(hù),未充分考慮唐河、白河在潰堤情況下夾河套地區(qū)地面沖刷的變化過(guò)程。另外6.44 km全線格柵石籠的防護(hù)方案設(shè)計(jì)工程量為30.74萬(wàn)m3,投資8 072萬(wàn)元,且對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生較大影響。為把鄂北工程建成綠色生態(tài)工程,開(kāi)展唐白河夾河套段PCCP防護(hù)研究是十分必要的,該研究旨在通過(guò)優(yōu)化格柵石籠設(shè)計(jì)方案減少工程量,節(jié)約工程投資,同時(shí)減少對(duì)工程周邊環(huán)境的影響。

    圖1 擬定潰口位置圖

    二、防洪形勢(shì)分析

    1.河道及區(qū)域概況

    白河干流長(zhǎng)329.3 km,唐河干流長(zhǎng)284 km,唐河、白河在襄陽(yáng)市兩河口匯合后稱(chēng)唐白河,后匯入漢江,唐白河干流長(zhǎng)23 km。唐白河流域總集水面積24 500 km2。

    2.水文氣象條件

    唐白河流域?qū)賮啛釒駶?rùn)地區(qū),同時(shí)具有濕潤(rùn)地區(qū)到半濕潤(rùn)地區(qū)過(guò)渡地帶的氣候特性,流域多年平均降水量為820 mm,其降雨量具有年內(nèi)分布不均、年際變化大的特點(diǎn)。根據(jù)水文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),白河、唐河來(lái)水主要集中于汛期5—10月,汛期來(lái)水量占全年來(lái)水量的80%左右。

    3.工程跨河處水利現(xiàn)狀及規(guī)劃

    唐河流域缺乏適宜修建大的防洪控制性工程地點(diǎn),防洪主要依靠干支流堤防。白河上游建有鴨河口水庫(kù),能有效削減唐白河上游干流洪峰,對(duì)白河中下游防洪作用顯著。

    唐河、白河干流堤防現(xiàn)狀防御洪水能力偏低。管橋跨唐河處右岸現(xiàn)狀無(wú)堤,左岸有堤,堤防等級(jí)為4級(jí)。管橋跨白河處右岸為自然高地,無(wú)堤,左岸屬于永安堤段,堤防等級(jí)為4級(jí)。根據(jù)2003年編制的《唐白河干流防洪治理一期重點(diǎn)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告(湖北段)》,工程跨唐河左岸堤防,根據(jù)緊迫性和分期實(shí)施的原則,近期尚未列入唐白河干流防洪治理一期重點(diǎn)工程;永安堤防已列入唐白河干流防洪治理一期工程,防洪標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇,堤防工程為4級(jí)。

    4.設(shè)計(jì)洪水

    由于位于唐河、白河處的工程斷面離河口較近,與相應(yīng)河口控制面積相差不大,從安全角度考慮,本次引水線路跨唐河、白河的設(shè)計(jì)洪水采用唐河、白河河口設(shè)計(jì)洪水成果,唐河、白河河口處的設(shè)計(jì)洪水采用《唐白河流域(湖北段)防洪治理工程可行性研究報(bào)告(修訂稿)》成果,其中白河河口采用鴨河口水庫(kù)削峰后的設(shè)計(jì)洪水成果。

    考慮到工程50年一遇設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、200年一遇校核標(biāo)準(zhǔn),研究采用相應(yīng)量級(jí)設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算分析,由于50年一遇以上設(shè)計(jì)洪水遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)堤防的現(xiàn)狀及規(guī)劃防洪標(biāo)準(zhǔn),無(wú)疑會(huì)發(fā)生漫堤情況??紤]到對(duì)工程最不利情況,計(jì)算中的50年一遇、200年一遇洪水位分別假設(shè)兩岸堤防無(wú)限加高而不發(fā)生漫堤的情況。

    三、數(shù)學(xué)模型計(jì)算

    1.模擬方法

    唐河、白河河道洪水采用河網(wǎng)一維水動(dòng)力模型(Saint-Venant方程組)進(jìn)行模擬,利用MIKE11進(jìn)行計(jì)算;唐河、白河之間的夾河套區(qū)域洪水采用平面二維水流數(shù)學(xué)模型 (連續(xù)性方程)進(jìn)行模擬,利用MIKE21進(jìn)行計(jì)算;河道一維與夾河套區(qū)域二維耦合模型利用MIKE FLOOD耦合模擬平臺(tái)進(jìn)行銜接。

    2.模擬方案

    根據(jù)唐河、白河防洪規(guī)劃、工程防洪設(shè)計(jì)及校核標(biāo)準(zhǔn),模擬唐河、白河洪水頻率采用20年一遇、50年一遇及200年一遇??紤]最不利情況,主要擬定以下3種洪水組合方案:

    ①唐河、白河同時(shí)發(fā)生20年一遇設(shè)計(jì)洪水,唐河、白河分別發(fā)生潰口。

    ②假設(shè)堤防無(wú)限加高,唐河、白河同時(shí)發(fā)生50年一遇設(shè)計(jì)洪水,唐河、白河分別發(fā)生潰口。

    ③假設(shè)堤防無(wú)限加高,唐河、白河同時(shí)發(fā)生200年一遇設(shè)計(jì)洪水,唐河、白河分別發(fā)生潰口。

    3.模型建立

    (1)邊界條件設(shè)定

    模型上邊界:采用唐河上游、白河上游流量過(guò)程。

    模型下邊界:采用唐白河匯流口下游水位流量關(guān)系。

    內(nèi)邊界:堤防潰口處分洪流量計(jì)算采用寬頂堰堰流公式,對(duì)于區(qū)域內(nèi)河渠圩垸堤防以及各交通干線等,只考慮漫溢,不考慮潰決情況。

    (2)潰口位置擬定

    唐河、白河潰口位置的確定以出險(xiǎn)可能性最大、潰口后對(duì)工程威脅嚴(yán)重及關(guān)注程度為考量因素選取,最終確定在唐河、白河各選取3處潰口位置(見(jiàn)圖1)(唐河、白河潰口編號(hào)分別為 T1~T3、B1~B3),6 處潰口分別位于工程位置處(B2和T2)、工程位置上游處彎段(B1和T1)、工程位置下游處彎段(B3和T3)。

    (3)潰口形狀和寬度選取

    潰口形狀采用梯形,潰口尺寸按線性擴(kuò)展;假定初始時(shí)刻潰口寬度及深度分別為最大潰口寬度和深度的1/5左右,之后隨時(shí)間線性擴(kuò)展至最終潰口尺寸,堤防潰口坡度均設(shè)定為1∶2。潰口寬度根據(jù)《洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編制導(dǎo)則(試行版)》推薦的估算公式,計(jì)算值在105~175 m之間,考慮到風(fēng)險(xiǎn)不利原則,并方便進(jìn)行方案對(duì)比,取各潰口寬度計(jì)算值的均值140 m作為擬選潰口的寬度,同時(shí),考慮到潰口越寬,潰口初期沖刷影響范圍越大,因此針對(duì)影響最嚴(yán)重方案再選取各潰口計(jì)算值上包180 m潰口寬度進(jìn)行對(duì)比。此外針對(duì)工程位置潰口處(B2和T2),再選取250 m潰口寬度進(jìn)行對(duì)比分析。

    (4)漫流模型設(shè)定

    由于唐河、白河河段較長(zhǎng),將漫流模型進(jìn)行概化。漫流側(cè)向連接選擇在地勢(shì)平坦開(kāi)敞的地方,有利于進(jìn)洪、吐洪??紤]最不利方案,在工程線路附近區(qū)域不設(shè)置漫流口,只在上游和下游設(shè)置一定數(shù)量的漫流口。由于工程附近唐河、白河河道主槽寬度在200 m左右,加上灘地不足1 000 m,因此,漫流口寬度選取1 000 m。具體布置為:在唐河、白河工程線路上游不同位置各設(shè)置5個(gè)1 000 m寬的側(cè)向連接,線路下游各設(shè)置2個(gè)1 000 m寬的側(cè)向連接。由于50年一遇、200年一遇設(shè)計(jì)洪水等遠(yuǎn)超唐河、白河的堤防設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和河道安全泄量,進(jìn)行方案計(jì)算時(shí)無(wú)疑會(huì)發(fā)生兩岸漫堤情況?;诠こ套畈焕闆r,均按堤防無(wú)限加高而不發(fā)生漫溢情況進(jìn)行考慮。

    (5)計(jì)算水文條件

    水文條件1(最不利水文條件):不考慮洪水過(guò)程,上邊界入流唐河郭灘站、白河新店鋪站給定200年一遇恒定流量過(guò)程,計(jì)算歷時(shí)5日。

    水文條件2~5:分別選取唐河、白河2000年場(chǎng)次洪水過(guò)程,進(jìn)行同倍比放大得到200年一遇、100年一遇、50年一遇、20年一遇設(shè)計(jì)洪水過(guò)程。

    (6)計(jì)算方案匯總

    根據(jù)以上條件進(jìn)行組合,共得到25種計(jì)算方案。

    4.計(jì)算成果

    (1)流量

    如圖2所示,在最不利水文條件(水文條件1)下,同一潰口寬度(140 m),白河BH3潰口流量>BH2潰口流量>BH1潰口流量,唐河TH2潰口流量>TH3潰口流量>TH1潰口流量。主要原因是BH3和TH2潰口附近地面高程較低,對(duì)峰值流量影響較大。

    圖2 白河(左圖)、唐河(右圖)潰口各方案潰口流量峰值

    對(duì)于工程位置潰口 (BH2和TH2),潰口寬度越大,峰值流量越大,但140 m潰口寬度情況下的大流量持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。

    對(duì)于唐河、白河工程位置同時(shí)潰口,在其他條件相同的情況下,潰口處峰值流量小于單一潰口峰值流量。由于同一重現(xiàn)期的洪水,工程位置處唐河水位遠(yuǎn)高于白河水位,導(dǎo)致唐河潰口進(jìn)洪、白河潰口出洪的情況。

    圖3 白河(左圖)、唐河(右圖)不同潰口方案工程沿線最大流速分布

    另外,對(duì)于不同水文條件下工程位置潰口各方案,洪水量級(jí)越大,潰口流量越大。

    (2)工程沿線最大流速

    對(duì)于不同潰口方案 (見(jiàn)圖3),潰口寬度相同時(shí),工程位置處潰口較其他潰口位置的工程沿線的流速最大。對(duì)于工程位置處潰口(見(jiàn)圖4),白河180 m潰口寬度方案的工程沿線最大流速較140 m寬度潰口方案稍大一些,唐河與之相反。各方案中在水文條件1的情況下,工程位置處單一潰口的工程沿線流速最大,對(duì)工程影響最嚴(yán)重。

    圖4 白河(左圖)、唐河(右圖)工程位置處潰口工程沿線最大流速分布

    (3)工程沿線流速分布范圍

    根據(jù)模擬計(jì)算結(jié)果,在水文條件1的情況下,工程位置處潰口對(duì)工程沿線的影響最大。白河(或唐河)在工程位置處潰口時(shí),對(duì)于140 m、180 m、250 m不同潰口寬度,抗沖流速(白河1.3 m/s,唐河 1.5 m/s)沿工程線路的影響長(zhǎng)度依次為465 m (或533 m)、562 m(或 608 m)、631 m(或 812 m),相比之下,唐河、白河同時(shí)潰口對(duì)工程沿線的影響較小。

    (4)漫流方案

    通過(guò)統(tǒng)計(jì)各方案漫過(guò)工程線路的總流量峰值,在水文條件1情況下漫流方案流量峰值最大,影響也最為嚴(yán)重。各水文條件下的漫流方案,流速最大值主要分布在穿過(guò)工程線路中間的太湖渠附近低洼地帶,其中在水文條件1情況下沿程流速最大。而相對(duì)于潰口方案,漫流方案的工程沿線流速相對(duì)較小,對(duì)工程線路影響不大。

    5.結(jié)論及分析

    ①綜合比較不同潰口方案,在其他條件相同的情況下,工程線路位置處潰口對(duì)工程沿線的影響最大。

    ②綜合比較不同量級(jí)洪水,洪水量級(jí)越大,對(duì)工程線路影響越嚴(yán)重。

    ③不同潰口寬度對(duì)工程線路不同區(qū)域的影響不同。從最大流速和持續(xù)時(shí)間來(lái)看,在潰口附近區(qū)域,250 m潰口方案潰的最大流速及歷時(shí)均小于180 m和140 m潰口方案;在工程沿線距離潰口稍遠(yuǎn)區(qū)域,250 m潰口方案潰的最大流速稍大于180 m和140 m潰口方案,但其歷時(shí)小于180 m和140 m潰口方案。從最大流速分布范圍來(lái)看,250 m潰口方案的最大流速分布范圍最大。

    ④根據(jù)25種方案,確定了工程線路風(fēng)險(xiǎn)最大的2處區(qū)域(白河側(cè)流速1.3 m/s以上,唐河側(cè)流速1.5 m/s以上),分別為工程線路白河端長(zhǎng)562 m、唐河端長(zhǎng)608 m范圍。

    四、物理模型試驗(yàn)分析

    1.模擬方案

    數(shù)學(xué)模擬各方案疊加了唐河、白河同時(shí)發(fā)生200年一遇恒定洪峰流量洪水、堤防無(wú)限加高等多種極端不利因素,綜合考慮不同潰口寬度的最大流速、影響范圍及持續(xù)歷時(shí),選取唐河、白河工程位置處180 m單一潰口方案進(jìn)行物理模型試驗(yàn),得到白河、唐河潰口后沿管線影響范圍為562 m及608 m。

    2.定床試驗(yàn)及成果分析

    為驗(yàn)證唐河、白河潰堤后的水流流態(tài)及分布情況是否與數(shù)學(xué)模型一致,分析相應(yīng)的流速影響范圍,同時(shí)確定合理的動(dòng)床模型模擬范圍,記錄模型進(jìn)口流量與相應(yīng)水位的對(duì)應(yīng)關(guān)系,需開(kāi)展定床試驗(yàn)。參考數(shù)學(xué)模型的工況,針對(duì)工程位置潰口,開(kāi)展2%(50 年一遇)、1%(100 年一遇)、0.5%(200年一遇)3種洪水頻率下的定床模型試驗(yàn)。

    (1)一致性檢驗(yàn)

    考慮到物理模型范圍限制及潰堤洪水對(duì)夾河套的沖刷影響在潰堤初始時(shí)期2小時(shí)內(nèi)最大,因此,選取潰堤初始時(shí)期2小時(shí)內(nèi)的數(shù)學(xué)模型及定床模型試驗(yàn)進(jìn)行流速影響范圍對(duì)比。根據(jù)白河工程位置處潰口下3種頻率洪水的定床模擬結(jié)果可知,2%洪水頻率時(shí),數(shù)學(xué)模型沿工程管軸線方向最大流速稍小于定床模型結(jié)果,而其影響范圍稍大于定床模型結(jié)果;1%和0.5%洪水頻率時(shí),數(shù)學(xué)模型沿工程管軸線方向最大流速及其影響范圍均稍小于定床模型結(jié)果,但差別不大。根據(jù)唐河定床模擬結(jié)果可知,在3種頻率洪水下數(shù)學(xué)模型沿工程管軸線方向最大流速及其影響范圍均稍小于定床模型結(jié)果,但同樣差別不大。因此,對(duì)于唐河、白河工程位置處潰口沿工程管軸線方向的流速影響范圍均可作為確定動(dòng)床模型試驗(yàn)范圍的依據(jù)。

    (2)沖刷深度及范圍

    根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式,參考《架空送電線路大跨越工程勘測(cè)技術(shù)規(guī)程》(DLT 5049—2006),結(jié)合工程實(shí)際情況,計(jì)算得到白河、唐河潰堤后最大沖坑深度分別為10.6 m和19 m,沖刷范圍分別為潰口處沿工程管線300 m和464 m以?xún)?nèi),最深點(diǎn)高程均低于工程底板位置。

    3.動(dòng)床試驗(yàn)及成果分析

    根據(jù)白河、唐河定床模型抗沖流速(1.3 m/s和 1.5 m/s)影響范圍包絡(luò)線,及影響范圍為沿管線方向650 m和630 m。選取白河、唐河動(dòng)床模型試驗(yàn)覆蓋范圍分別為700 m×320 m和700 m×400 m,分別開(kāi)展2%和0.5%洪水頻率下無(wú)防護(hù)工程和初步設(shè)計(jì)階段防護(hù)方案下的動(dòng)床模型試驗(yàn)。

    (1)無(wú)防護(hù)方案

    在白河、唐河無(wú)防護(hù)方案下進(jìn)行模擬分析,結(jié)果表明,在最不利情況下(洪水頻率0.5%),白河、唐河沿管線方向沖刷范圍分別為500 m和300 m,沿管線265 m和200 m,分別沖刷至工程底板高程,以65 m為沖坑底高程計(jì)算的最大沖坑寬度分別超過(guò)280 m和250 m。

    (2)初步設(shè)計(jì)防護(hù)方案

    初步設(shè)計(jì)管線防護(hù)方案如下:夾河套段PCCP倒虹吸3管同槽,從上至下依次為0.5m耕植土、1m厚格柵石籠、回填土、PCCP。根據(jù)初步設(shè)計(jì)方案,格柵石籠寬50m、厚1m,動(dòng)床試驗(yàn)中采用小碎石+瓜米石填充鋼絲網(wǎng)進(jìn)行模擬,按照重力及幾何相似,鋼絲網(wǎng)石籠模型寬1.42 m、厚3 cm。

    在以格柵石籠為防護(hù)措施的情況下,試驗(yàn)后兩種頻率洪水均在工程兩側(cè)形成較為明顯的沖刷坑,距潰口較近位置由于格柵石籠下部及兩側(cè)泥沙被不均勻淘刷,格柵石籠前部塌落變形明顯。在最不利情況下(洪水頻率0.5%),白河、唐河分別在潰口位置后管線70 m和110 m范圍內(nèi),格柵石籠向下側(cè)及兩側(cè)塌落變形嚴(yán)重; 潰口后管線 70~140 m、110~200 m范圍內(nèi)格柵石籠向下側(cè)塌落有所減緩,兩側(cè)仍有一定塌落。白河、唐河潰口后,格柵石籠分別在沿管線140 m和200 m以后基本穩(wěn)定。同時(shí),由于僅在工程軸線寬度50 m范圍內(nèi)進(jìn)行防護(hù),在工程兩側(cè)形成新的沖刷坑,并且兩側(cè)的沖刷范圍大于軸線位置。

    4.試驗(yàn)結(jié)果及分析

    根據(jù)實(shí)驗(yàn)后格柵石籠的破壞情況,唐河、白河潰口處沿管線200 m、140 m范圍內(nèi)需加強(qiáng)防護(hù)。由于水流淘刷,格柵石籠向兩側(cè)塌陷,進(jìn)而失穩(wěn)失去對(duì)工程的保護(hù)作用。根據(jù)唐河、白河潰堤后無(wú)防護(hù)工程沖刷影響范圍及初步設(shè)計(jì)方案中工程兩側(cè)的沖刷影響范圍,除了對(duì)工程上部進(jìn)行防護(hù)外,建議對(duì)唐河、白河潰口處300 m、650 m范圍內(nèi)工程兩側(cè)進(jìn)行防護(hù),對(duì)潰口處630 m、650 m以外的防護(hù)工程適當(dāng)優(yōu)化。

    五、結(jié)論及建議

    1.結(jié)論

    ①數(shù)學(xué)模型計(jì)算結(jié)果表明,在其他條件相同的情況下,工程線路位置處潰口對(duì)工程線路的影響最大;洪水量級(jí)越大,對(duì)工程線路的影響越大;潰口寬度越大,潰口處最大流速減小、工程線路其他區(qū)域最大流速增大、最大流速等值線范圍增大、較大流速持續(xù)歷時(shí)減小。對(duì)各潰口方案分析,大流速主要分布在潰口附近區(qū)域,對(duì)工程線路影響較嚴(yán)重;對(duì)各漫流方案分析,較大流速主要分布在太湖渠附近,由于流速不大,對(duì)工程線路影響較小。數(shù)學(xué)模型結(jié)果最不利方案為唐河、白河200年一遇恒定洪峰流量條件下工程位置處單一潰口(180 m 寬潰口),此方案下,白河、唐河抗沖流速以上影響工程線路長(zhǎng)度分別為562 m和608 m。

    ②定床物理模型試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著潰堤時(shí)外江水位升高,唐河、白河潰堤后最大流速及抗沖流速影響包絡(luò)范圍均逐漸增大;潰堤后流態(tài)及流場(chǎng)分布情況與數(shù)學(xué)模型計(jì)算結(jié)果基本一致,白河、唐河抗沖流速以上影響工程線路長(zhǎng)度分別為650 m和630 m,最大沖坑深度分別為10.6 m和19 m,沖刷范圍分別為潰口處沿管軸線方向300 m和464 m。

    ③動(dòng)床物理模型試驗(yàn)結(jié)果表明,發(fā)生200年一遇洪水時(shí)對(duì)工程沖刷影響最大。在無(wú)防護(hù)工程情況下,唐河、白河的沖刷坑最大深度分別為13 m和9.5 m,潰堤洪水沿管線沖刷影響范圍分別約為300 m和500 m,沖刷至工程底板高程的范圍分別約為200 m和265 m。在初步設(shè)計(jì)防護(hù)方案下,水流在工程兩側(cè)形成新的沖刷坑,靠唐河側(cè),潰口管線110 m范圍內(nèi),格柵石籠有較明顯變形,在靠近潰口處塌落變形最大,沿管線100~200 m范圍內(nèi)石籠高程略有下降,200 m以外基本穩(wěn)定;靠白河側(cè),潰口管線140 m范圍內(nèi),格柵石籠塌落變形較大,靠近潰口處越明顯,140 m以外基本穩(wěn)定。

    2.建議

    ①加強(qiáng)唐河、白河工程潰口處沿管線200 m和140 m范圍內(nèi)管線的防護(hù)力度。

    ②對(duì)唐河、白河工程潰口處沿管線300 m和500 m范圍內(nèi)管線側(cè)面進(jìn)行防護(hù)。

    ③對(duì)白河工程潰口處的堤防及沿堤防兩側(cè)一定范圍內(nèi)進(jìn)行加固防護(hù),必要時(shí)可進(jìn)行堤防局部加高,防止工程位置處堤防潰決或漫溢對(duì)管線的沖刷影響。

    [1]國(guó)家防汛抗旱總指揮部辦公室.洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編制導(dǎo)則(試行)[S].2005.

    [2]架空送電線路大跨越工程勘測(cè)技術(shù)規(guī)程(DLT 5049—2006)[S].2006.

    Research on protection of inverted siphon in Jiahetao Area between Tang River and Bai River in Water Resources Allocation Scheme in North Hubei Provin

    Li Qian,Chen Nuo

    Inverted siphon project in Jiahetao Area was part of Water Resources Allocation Scheme in North Hubei Province.it was supposed to be constructed applying PCCP in the area between Tang River and Bai River,and spanning the two rivers with pipeline bridge.Flooding of the rivers could exert significant scouring effects on the project.At the preliminary design phase,geogrid gabions were designed covering the PCCP to protect it from scouring.In order to further optimize the design and reduce the investment cost,research on protection of Inverted siphon project in Jiahetao Area was conducted.Mathematical and physical models were built and simulated with various floods,dyke breach on different sites,and different protection measures of PCCP,so as to find out how seriously the damage of flood can cause.By analyzing the modeling results,recommendations were given to optimize the protection measures of this project.

    Prestressed Concrete Cylinder Pipe;inverted siphon;modelling flood effect;engineering protection

    TV68+TV672.5

    B

    1000-1123(2017)22-0023-05

    2017-10-11

    李淺,工程師。

    責(zé)任編輯 韋鳳年

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