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水利水電工程樞紐布置設(shè)計(jì)

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水利水電工程樞紐布置設(shè)計(jì)

【摘要】

針對(duì)水利水電樞紐工程布置設(shè)計(jì)相關(guān)內(nèi)容,做了簡(jiǎn)單的論述。在進(jìn)行樞紐工程布置設(shè)計(jì)時(shí),需要結(jié)合樞紐所處的壩區(qū)河段特點(diǎn),從河勢(shì)與地形等方面綜合考慮,合理布設(shè)電站、船閘等建筑物,以確保水利水電工程的功能得以全面發(fā)揮。對(duì)于水利水電工程樞紐布置設(shè)計(jì),可以借助3D技術(shù),通過(guò)建模設(shè)計(jì),以確保樞紐布置設(shè)計(jì)的合理性。

【關(guān)鍵詞】

水利水電;樞紐工程;布置設(shè)計(jì);三維可視化

隨著水利水電工程建設(shè)不斷增加,建設(shè)環(huán)境日益復(fù)雜,使得樞紐工程布置設(shè)計(jì)尤為重要。水利水電工程樞紐布置設(shè)計(jì)屬于系統(tǒng)工程,涉及到勘測(cè)、規(guī)劃、施工等專業(yè),傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法已經(jīng)難以滿足設(shè)計(jì)效率的需求,信息技術(shù)的應(yīng)用,能夠?yàn)楣こ虡屑~布置設(shè)計(jì)提供極大的便利。

1工程案例概述

湘江長(zhǎng)沙綜合樞紐工程為梯級(jí)水庫(kù),是湘江干流航道發(fā)展規(guī)劃之一,正常蓄水位為29.7m,庫(kù)容為6.75億m3,船閘設(shè)計(jì)通航船舶噸級(jí)為2000t,電站裝機(jī)為57MW。湘江水量較為充沛,徑流年際變化較大,而且年內(nèi)分布不均,在樞紐工程河段年內(nèi)水位變化幅度達(dá)14m。樞紐河段屬于平原河流,河面較為寬廣,河道略微彎曲,河流比降相對(duì)較小。

2樞紐布置方案

2.1樞紐平面布置方案

此工程樞紐布置,主要包括船閘(2000t級(jí))、泄洪閘、水電站、魚(yú)道等,為Ⅰ級(jí)工程,水工建筑物設(shè)計(jì)洪水標(biāo)準(zhǔn)為100a一遇、校核洪水標(biāo)準(zhǔn)為500a一遇。工程樞紐正常蓄水位與死水位為29.70m,對(duì)于船閘設(shè)計(jì),按照20a一遇洪水位,來(lái)設(shè)計(jì)高水位,流量為21900m3/s,低水位按照P=98%水位來(lái)設(shè)計(jì)。船閘設(shè)置在蔡家洲左汊左側(cè)岸邊,電站設(shè)置在左汊右側(cè)洲邊,按照從左到右的順序,來(lái)布設(shè)建筑物工程,包括雙線船閘、排污槽、主泄水閘等,具體如圖1所示。

2.2樞紐平面布置特點(diǎn)

2.2.1樞紐泄流能力強(qiáng)

水利水電工程樞紐泄流能力和工程壩址有直接關(guān)系,尤其是壩址河勢(shì)與地形地貌等。此布置方案中,船閘上游引航道與導(dǎo)流堤設(shè)置位置為原左汊河道區(qū)域內(nèi)的回流區(qū),設(shè)置導(dǎo)流堤,能夠有效的調(diào)順?biāo)?,確保樞紐工程的泄流能力。按照100a一遇洪水標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行水工模擬試驗(yàn),獲得的壅高值為0.1m,泄洪能力較好[1]。

2.2.2通航條件較好

此樞紐工程壩址下游2km區(qū)域左岸存在支流溈水河,與湘江相匯,河寬為180m,2a一遇洪水流量為1580m3/s,10a一遇洪水流量為2750m3/s,20a一遇洪水流量為3350m3/s,出流和船閘連接段的航道交角為30°。此布置方案船閘通航條件試驗(yàn)結(jié)果表明,因?yàn)榇l上游引航道口門區(qū)和連接段緩流區(qū),通航水流條件可以達(dá)到設(shè)計(jì)要求,干流流量Q干為19700m3/s時(shí),縱向最大流速值為1.76m/s,橫向最大流速值為0.28m/s,回流最大流速值為0.2m/s。干流流量為21900m3/s時(shí),縱向最大流速值為1.79m/s,橫向最大流速值為0.3m/s,回流最大流速值為0.25m/s。就下游引航道口門區(qū)和連接段航道來(lái)說(shuō),當(dāng)湘江干流和支流溈水為正常遭遇時(shí),若Q干<13500m3/s,可以滿足船舶航行要求。若13500m3/s≤Q干≤21900m3/s,受到導(dǎo)流堤的影響,口門區(qū)域右側(cè)航道內(nèi)部橫流較大,可以在左側(cè)航線單線行駛。原方案存在導(dǎo)流堤堤頭挑流明顯與斜流大等問(wèn)題,進(jìn)行布置方案優(yōu)化,改變船閘挑流堤平面型式,設(shè)置立式導(dǎo)流堤等,使得航道通航能力得以全面提升[2]。

2.3樞紐布置設(shè)計(jì)要點(diǎn)

結(jié)合長(zhǎng)沙綜合樞紐設(shè)置的位置,結(jié)合自然條件,在左汊主河道區(qū)域內(nèi)來(lái)布置電站與船閘,從樞紐泄流能力與船閘通航條件等方面綜合分析,將船閘設(shè)置在此側(cè),能夠起到不錯(cuò)的效果。此梯級(jí)綜合樞紐工程建設(shè)后,主要功能為發(fā)電、航運(yùn)等,因此在設(shè)計(jì)時(shí),要堅(jiān)持確保船閘通航條件的原則,以及泄水閘泄洪能力的原則。當(dāng)樞紐壩址所處的位置左右兩汊道分流比相差較大,而且河底高程相差較大,為了能夠確保樞紐工程的通航效果與發(fā)電效益,將船閘與電站等建筑物,給布置在主汊河道。為了保證樞紐工程下游河床的穩(wěn)定性,在布置泄水閘孔時(shí),最好能保證工程建設(shè)前后的分流比變化不大。若河流的含沙量較小,在主河道內(nèi)順河,來(lái)設(shè)置船閘引航道時(shí),盡量把船閘設(shè)置在流速相對(duì)較小的河岸側(cè),以便發(fā)揮樞紐工程的泄流作用,確保船閘通航效果[3]。

3水利水電工程樞紐總體布置三維設(shè)計(jì)

3.1三維地形建模

基于布爾運(yùn)算,進(jìn)行后期三維模型設(shè)計(jì),需要構(gòu)建三維模型。借助三維設(shè)計(jì)技術(shù),能夠?yàn)樗姽こ虡屑~總體布置,提供極大的便利。三維地形模型構(gòu)建是基礎(chǔ),需要確保精度的準(zhǔn)確性。通常水利水電樞紐工程布置區(qū)域較大,覆蓋面較廣,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量大,會(huì)影響到三維地形模型構(gòu)建的效果?;诖耍跇?gòu)建時(shí),需要確保等高線精度,以確保建模的效果。

3.2樞紐布置模型設(shè)計(jì)

在進(jìn)行水利水電工程樞紐布置設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)于大壩與電站廠房等,可以按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,來(lái)設(shè)計(jì)三維模型,采取參數(shù)化或者模板化方法來(lái)建模。利用CATIA軟件,融合骨架設(shè)計(jì)思想,構(gòu)建樞紐工程建筑物模型,進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化,將數(shù)據(jù)信息導(dǎo)入到3D軟件中,進(jìn)行樞紐布置,也可以和施工總布置相互聯(lián)合。利用3D設(shè)計(jì)技術(shù),能夠?yàn)樗姽こ虡屑~布置設(shè)計(jì),提供新的設(shè)計(jì)方法,能夠極大程度上提升工作效率,降低設(shè)計(jì)誤差。利用大數(shù)據(jù)信息與信息技術(shù),來(lái)進(jìn)行仿真模擬試驗(yàn),可以及時(shí)優(yōu)化設(shè)計(jì)缺陷,確保水利水電工程樞紐布置的合理性與科學(xué)性。

4結(jié)束語(yǔ)

水利水電工程樞紐布置設(shè)計(jì),要從樞紐使用的功能分析,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求,把握布置設(shè)計(jì)原則,結(jié)合工程實(shí)際,做好充分的調(diào)查工作,制定不同的布置方案,做好對(duì)比分析,選擇最為合適的布置方案,以確保工程建設(shè)的質(zhì)量。

參考文獻(xiàn)

[1]陳雷,賓洪祥,別大鵬,李文峰,姚曉敏.碾盤山水利水電工程樞紐布置設(shè)計(jì)[J].水利水電技術(shù),2016(08):1~4.

[2]王小毛,郭艷陽(yáng),向光紅.三里坪水利水電樞紐工程布置設(shè)計(jì)及研究[J].人民長(zhǎng)江,2012(06):27~29+38.

[3]繆正建,王曙東.基于Civil3D的水利水電工程施工總布置三維設(shè)計(jì)[J].人民長(zhǎng)江,2015(S1):137~138+144.

作者:喻尚偉 單位:長(zhǎng)沙市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院

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