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    連續(xù)急彎對(duì)河段輸沙能力的累積效應(yīng)試驗(yàn)研究

    2023-02-21 06:46:16吳岳昆侯志軍伊?xí)匝?/span>
    人民黃河 2023年2期
    關(guān)鍵詞:主槽水沙沿程

    吳岳昆,孫 一,侯志軍,伊?xí)匝?/p>

    (1.鄭州大學(xué),河南 鄭州 450001;2.黃河水利委員會(huì) 黃河水利科學(xué)研究院,河南 鄭州 450003)

    黃河下游河道存在大量的連續(xù)急彎,其幾何邊界的特殊性導(dǎo)致河長(zhǎng)增加、水流能量降低、河道輸沙能力改變,進(jìn)而引起一系列水沙問(wèn)題,給河道治理及沿線人民的生產(chǎn)生活帶來(lái)了極大的安全隱患。連續(xù)急彎河段輸沙能力沿程減弱是當(dāng)下黃河下游河道治理與灘區(qū)治理所面臨的重要問(wèn)題[1]。河道邊界形態(tài)與水沙過(guò)程之間的相互作用影響河道輸沙能力[2],對(duì)此,學(xué)者們進(jìn)行了大量研究工作[3]。王彥君等[4]研究了主槽斷面形態(tài)對(duì)水沙變化的影響。白玉川等[5]認(rèn)為通過(guò)優(yōu)化河床斷面形態(tài),能夠提高河槽的輸水輸沙能力。劉月蘭等[6]在經(jīng)驗(yàn)公式中以指數(shù)的形式描述邊界形態(tài)與河道輸沙能力。Bagnold[7]以河寬作為描述邊界形態(tài)的指標(biāo)。孫東坡等[8]以黃河下游實(shí)測(cè)資料為基礎(chǔ),采用斷面形態(tài)B/H(B為河寬、H為水深)與來(lái)沙系數(shù)S/Q(S為含沙量、Q為流量)構(gòu)造輸沙效率綜合系數(shù)Φ=(B/H)(S/Q)0.5,認(rèn)為造床流量時(shí)的綜合系數(shù)Φ最大,河道的輸沙效果最佳。程亦菲等[9]通過(guò)分析場(chǎng)次洪水,得出斷面形態(tài)B/H對(duì)輸沙能力的影響權(quán)重大于來(lái)沙系數(shù)S/Q的權(quán)重。由此可見(jiàn),針對(duì)河道輸沙能力的研究,多以斷面河寬和水深作為表示邊界形態(tài)的指標(biāo),很少考慮彎道的平面幾何形態(tài)。而連續(xù)急彎在漫灘行洪的過(guò)程中,輸沙能力發(fā)生變化[10],主要表現(xiàn)為含沙量、輸沙率在平灘流量時(shí)最大,在流量進(jìn)一步增大、水流漫灘后逐漸減?。?1-12],其原因在于灘槽水沙交換造成動(dòng)量、能量損失[13]。因此,本文以非恒定流動(dòng)床物理模型試驗(yàn)為基礎(chǔ),研究連續(xù)急彎的平面幾何形態(tài)對(duì)河段輸沙能力的影響,揭示黃河下游連續(xù)急彎河段水沙輸移的內(nèi)在規(guī)律,以期為黃河下游連續(xù)急彎河段水沙災(zāi)害防治工程建設(shè)與正常運(yùn)行提供科學(xué)合理的依據(jù)。

    1 試驗(yàn)設(shè)置

    1.1 研究河段

    本文選取黃河下游孫口上下游的連續(xù)急彎河段作為研究河段,其上起偉那里斷面,下至大田樓斷面。研究河段全長(zhǎng)約25 km,平均河道縱比降為0.01%~0.015%,主槽平灘河寬400~800 m,均值為650 m,水深3~6 m,均值為4.5 m。研究河段有4個(gè)急彎(如圖1所示):C1—C3段包括1#、2#兩個(gè)彎道,C3—C5段包括3#彎道,C5—C7段包括4#彎道,中心角θ弧度范圍為1.83~2.79(105°~160°),曲率半徑與主槽寬度之比rc/B的范圍為1.83~2.71。

    圖1 研究河段急彎示意

    1.2 模型設(shè)計(jì)

    試驗(yàn)在黃河水利科學(xué)研究院試驗(yàn)基地進(jìn)行。根據(jù)試驗(yàn)要求及模型變率限制條件[14],取模型水平比尺為800,垂直比尺為100,主要相似比尺見(jiàn)表1。模型沙選用d50=0.04 mm的粉煤灰,懸沙與床沙組成相同,級(jí)配如圖2所示。模型初始地形采用2021年汛前實(shí)測(cè)地形資料。試驗(yàn)采用電磁流量計(jì)控制進(jìn)口流量、采用孔口箱控制進(jìn)口沙量。為實(shí)時(shí)觀測(cè)試驗(yàn)中水位、流速、含沙量等的變化過(guò)程,沿程共布置8個(gè)觀測(cè)斷面,具體位置見(jiàn)圖1與表2。

    表1 模型相似比尺

    圖2 模型沙級(jí)配

    表2 觀測(cè)斷面設(shè)置

    1.3 試驗(yàn)組次

    為探討非恒定流條件下連續(xù)急彎對(duì)輸沙能力的影響及累積效應(yīng),根據(jù)歷史上黃河下游發(fā)生的大洪水,以“82·8”洪水過(guò)程及“58·7”洪水過(guò)程為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)概化2組模型試驗(yàn)水沙條件,見(jiàn)圖3和表3。

    表3 模型試驗(yàn)水沙過(guò)程

    圖3 模型試驗(yàn)水沙過(guò)程

    RUN1工況共有13個(gè)流量級(jí)(Q=1 000~9 844 m3/s),含沙量S變化范圍為10~55 kg/m3,原型時(shí)間13 d 4 h,試驗(yàn)歷時(shí)4.1 h。RUN2工況共有15個(gè)流量級(jí)(Q=1 000~15 285 m3/s),含沙量S變化范圍為20~82 kg/m3,原型時(shí)間14 d10 h,試驗(yàn)歷時(shí)4.5 h。試驗(yàn)過(guò)程中,當(dāng)每個(gè)流量級(jí)水流穩(wěn)定后,采用測(cè)針測(cè)量各觀測(cè)斷面的水位,采用旋槳流速儀測(cè)量典型斷面主槽平均流速,采用比重瓶法測(cè)量典型斷面主槽內(nèi)的含沙量。試驗(yàn)結(jié)束排干水后,采用水準(zhǔn)儀測(cè)量各觀測(cè)斷面的床面高程。

    2 試驗(yàn)結(jié)果

    2.1 水位變化

    圖4為各斷面水位變化過(guò)程。由圖4可以看出,由于兩種工況的流量均為單峰過(guò)程,因此兩種工況各斷面水位的變化過(guò)程相似,均為先升高后降低。漲水過(guò)程中,隨著流量的增大,沿程水位逐步抬升,水面比降變化不大;落水過(guò)程中,隨著流量的減小,沿程水位逐步回落,河段上游部分水位回落幅度較下游部分水位回落幅度明顯偏小,水面比降逐步變大。

    圖4 各斷面水位變化過(guò)程

    2.2 流速變化

    圖5為典型流量級(jí)下斷面C1~C7主槽平均流速沿程變化。主槽平均流速與流量成正相關(guān)關(guān)系,落水階段主槽平均流速略大于漲水階段的,這與落水階段水面比降逐步增大相一致。主槽平均流速總體上沿程逐漸減小,在局部彎道內(nèi),流速稍有增大。

    圖5 典型流量級(jí)下斷面C1~C7主槽平均流速沿程變化

    2.3 斷面沖淤變化

    圖6為RUN2工況各典型斷面的床面地形變化。由圖6可見(jiàn),洪水過(guò)后,河道斷面均出現(xiàn)了不同程度的淤積。大部分淤積發(fā)生在灘地以及順直段的主槽,如圖6(a)、(d)、(f);而彎道段的主槽沖淤變化不大,如圖6(b)、(c)、(e)。由此可推斷急彎水流的強(qiáng)三維結(jié)構(gòu)雖然能夠強(qiáng)化彎道內(nèi)局地泥沙輸移,但彎道河段通過(guò)平面上增加河長(zhǎng)造成額外的能量損失,從而導(dǎo)致河道整體上呈淤積態(tài)勢(shì)。

    圖6 典型斷面床面地形變化

    考慮河道內(nèi)的機(jī)械能變化,單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)某一斷面的水體的機(jī)械能可用下式表示:

    式中:E為機(jī)械能;m為單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)某一斷面的水體質(zhì)量;g為重力加速度;h為相對(duì)水位;v為平均流速。

    圖7為RUN2工況典型流量級(jí)主槽范圍內(nèi)機(jī)械能沿程變化。各典型流量級(jí)主槽范圍內(nèi)機(jī)械能總體上呈沿程遞減規(guī)律,上游部分(C1—C 3)較下游部分(C3—C 7)的減小幅度明顯偏大。值得注意的是,在河段中部(C3—C 4)、中下部(C5—C 6)兩處的機(jī)械能有局部增大的現(xiàn)象。結(jié)合研究河段的平面特征,C1—C3、C3—C5、C5—C7段的彎道段長(zhǎng)度占比分別為93%、68%、37%,而C3—C4段以順直段為主,C5—C6段一半為順直段,顯然急彎段較順直段造成了河道能量的額外損失。

    圖7 典型流量級(jí)主槽范圍內(nèi)機(jī)械能沿程變化

    2.4 河道輸沙能力

    圖8為典型斷面主槽含沙量變化過(guò)程。由圖8可知,各典型斷面主槽含沙量變化過(guò)程與進(jìn)口含沙量變化過(guò)程基本保持一致且沿程遞減,可見(jiàn)河道輸沙能力沿程總體呈遞減趨勢(shì)。其中,流量上漲階段,各典型斷面主槽含沙量衰減的幅度較大,為26%~46%;流量回落階段,各典型斷面主槽含沙量衰減的幅度較小,為16%~23%。

    圖8 典型斷面主槽含沙量變化

    為進(jìn)一步了解水流過(guò)程不同階段連續(xù)急彎對(duì)河道輸沙能力的影響及累積效應(yīng),采用無(wú)量綱弧長(zhǎng)θrc/B作為彎道段的平面幾何特征指標(biāo)。根據(jù)含沙量測(cè)量位置可分為3段:C1—C3段包括1#、2#兩個(gè)彎道,C3—C5段包括3#彎道,C5—C7段包括4#彎道。表4給出了試驗(yàn)河段4個(gè)急彎的平面幾何特征,急彎中心角弧度范圍為1.83~2.79,曲率半徑與主槽寬度之比rc/B的范圍為1.83~2.71,無(wú)量綱弧長(zhǎng)θrc/B的范圍為3.35~7.55。圖9給出了RUN2工況典型流量級(jí)連續(xù)急彎平面幾何特征無(wú)量綱弧長(zhǎng)與主槽含沙量衰減率的關(guān)系,圖中橫坐標(biāo)為累積無(wú)量綱弧長(zhǎng),數(shù)值越大對(duì)應(yīng)水流經(jīng)過(guò)了越多的彎道。由圖9可見(jiàn),在漲水階段的各流量級(jí)中,每當(dāng)水流經(jīng)過(guò)一個(gè)彎道,含沙量都會(huì)有所衰減,且流量越大含沙量衰減率越大,衰減率從9%~28%增大至27%~50%。而在落水初期,流量較大時(shí)(大于平灘流量5 398 m3/s)含沙量與漲水階段的趨勢(shì)相似;當(dāng)流量降至平灘流量附近時(shí),含沙量衰減率逐漸減??;當(dāng)流量降至平灘流量以下時(shí),水流歸槽,含沙量衰減率又逐漸增大。說(shuō)明連續(xù)急彎的下游部分淤積量較上游部分淤積量小。

    表4 試驗(yàn)河段急彎平面幾何特征

    圖9 連續(xù)急彎平面幾何特征與主槽含沙量衰減率的關(guān)系

    3 結(jié) 論

    通過(guò)非恒定流動(dòng)床概化模型試驗(yàn),在水位變化、含沙量變化和斷面地形變化資料的基礎(chǔ)上,探討了連續(xù)急彎對(duì)河段輸沙能力的累積效應(yīng),主要結(jié)論如下。

    (1)連續(xù)急彎造成額外的能量損失,在特定水沙條件下導(dǎo)致河道整體上呈淤積狀態(tài)。

    (2)連續(xù)急彎河段輸沙能力沿程減弱,整體上呈現(xiàn)出流量越大輸沙能力減弱幅度越大的特征。

    (3)急彎的平面幾何特征可用中心角θ和曲率半徑與河寬之比rc/B的乘積θrc/B表示。連續(xù)急彎對(duì)輸沙能力的累積效應(yīng)在不同階段有不同的特點(diǎn),主要表現(xiàn)為漲水階段彎道平面幾何特征θrc/B與輸沙能力負(fù)相關(guān);退水階段,當(dāng)漫灘流量接近平灘流量時(shí),輸沙能力在局部彎道稍有恢復(fù),水流歸槽后,θrc/B與輸沙能力又恢復(fù)為負(fù)相關(guān)關(guān)系。

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