吉林省月亮泡蓄滞洪区分洪口门裹头工程设计初探-论文.pdf

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1、2015年第7北水利水电规划设计【文章编号】1oo2一o624(2015)07一O0o3—03吉林省月亮泡蓄滞洪区分洪I:1门裹头工程设计初探许经宇,韩冬梅,宗志聪,李雪松(吉林省水利水电勘测设计研究院,吉林长春130021)[摘要】蓄滞洪区是我国防洪体系中不可替代的防洪措施,然而对于蓄滞洪区的启用频率有不同的状况,对于启用概率较低的蓄滞洪区来说。分洪口门裹头的设计形式尤为重要。本文主要对吉林省月亮泡蓄滞洪区6号坝裹头设计的相关计算方法进行分析,以供其他类4g.r-,l1.参考。【关键词】裹头;分洪口门;月亮蓄滞

2、洪区【中图分类号】TV222【文献标识码】B蓄滞洪区能对河段分泄的洪水起到削减洪上建分洪口门,以满足分洪要求。下文以6号坝裹峰,或短期阻滞洪水作用,是我国防洪体系不可替头设计为例进行探讨。代的重要防洪措施。而在蓄滞洪区的建设中,对于2裹头设计主要计算启用概率较低的一般蓄滞洪区来说,考虑建闸启6号坝分洪口门选在1998年大洪水冲开处,用频率低,并且投资较大,后期管理运用较麻烦,也是6号坝位置最低处,位于6号坝桩号7+120—采用分洪口门裹头临时爆破的分洪型式就显得尤7+200m处,该处地质条件单一,上部均为壤土为重

3、要。然而关于分洪口门裹头的设计资料参层,壤土层较厚,下部为细砂层,地形地质条件均考范围小,裹头的泄流曲线及稳定等计算的探讨较好,进水退水条件均较好。较少。下文对月亮泡蓄滞洪区工程中的裹头设计2.1裹头宽度的确定相关计算等进行分析探讨,以供类似工程参考。裹头宽度是裹头设计的核心内容,需要经过1工程概况调节计算确定。首先要明确调洪原则。吉林省月亮泡蓄滞洪区位于嫩江一级支流洮2.1.16号坝裹头的调洪原则儿河入嫩江河口处,蓄滞洪区核心为月亮泡水库。调洪原则:分洪起调水位月亮泡片达到133.5月亮泡蓄滞洪区主要任务是拦蓄

4、套儿河洪水,分m;6号坝片无水;6号坝片分洪;6号坝片和月亮蓄部分嫩江洪水,减轻哈尔滨市防洪压力,同胖头泡片同时达到134.57m。泡一起承担哈尔滨市100-200年一遇防洪任务。2.1.26号坝裹头泄流能力计算月亮泡蓄滞洪区包括月亮泡库区片、4号坝以裹头的泄流能力从运行情况分析,在分洪时,西片、新荒泡片和6号坝片4部分,总面积686.016号坝片水位上涨,月亮泡片水位下降,最后同时km2。月亮泡库区片和4号坝以西片与洮儿河相联达到同一水位134.57m。在进行泄流曲线计算时接;新荒泡片由新荒泡1-3号坝和5号坝

5、与月亮就需要有各种情况分析。因此先采用100m裹头泡库区片、4号坝以西片分隔开;6号坝片由6号宽度,上游同一水位情况下,下游水位变化时为一坝与月亮泡库区片分隔开。6号坝片和新荒泡片目个泄流曲线,同样上游水位每下降O.1m时的泄前具备分区运用条件。流曲线,在进行调洪计算后反复调节,确定最终裹由于新荒泡1号坝上4孔闸合和5孔闸、5号头宽度。泄流公式采用宽顶堰过流公式:坝上涵洞1和涵洞2规模较小不能满足分洪要Q=e6、/日:“(1)求;6号坝上没有建筑物,因此需在5号坝、6号坝式中:Q——设计流量,m3/s;6——过流

6、净宽,m;·3·趣:东北水利水电2015年第7期日。——计入行近流速水头的堰上水头,m;r一2013<堤防工程设计规范>中式D.2.2—1与D.侧收缩系数;——淹没系数。2.2—2计算:自由出流或者淹没出流方式根据堰前水位和堰后水位的高低判断,只有当堰后水位大于堰项=风【()-1j高程时才可能发生淹没出流。设为堰后水位与u器‘3)堰顶高程之差,则当h,/H<0.8时为自由出流,≥式中-h。——局部冲刷深度,m;H。——冲刷处水0.8时为淹没出流。自由出流时,淹没系数取1;淹没出流时,上下游水位查<水力计算手册>中

7、表3—深,m;U——近岸垂线平均流速,m/s;(卜—-行2—8取值;m——流量系数,流量系数采用八字形近流速,m/s;U——泥沙起动流速,m/s;n——与前沿进口的宽顶堰流量系数。计算的泄流曲线成防护岸坡在平面上的形状有关,取n=l/4—116;果见表1。’7——水流流速不均匀系数。裹1泄流曲线计算成果裹经计算,6号坝冲刷深度为1.79m。2.2.2抗滑稳定计算襄头简化为重力式挡土墙进行稳定应力计算,六号坝底部深入冲坑以下1。71n1.,桩长8m。填土侧考虑土压力和地下水压力,临水侧按分洪和退洪两种工况考虑,其中

8、退洪为控制情况。退洪时,临水侧水位与冲坑底高程相同。抗滑稳定安全系数采用SL379—2007<水工挡土墙设计规范>中式6.3.5—1计算:Kc-.fZG一(4)厶n式中:——挡土墙沿基底面的抗滑稳定安全系数;∑G——作用在挡土墙上全部垂直于水平面的荷载,kN;∑_作用在挡土墙上全部平行于基底面的荷载,kNi挡土墙基底面与地基之间的摩擦系数,取0.2。2.2.3抗倾稳定计算

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