东风水电站位于贵州省清镇、黔西县交界的乌江干流甲鸭池河段上,距贵阳市
坝址区地质条件复杂,河谷狭窄,两岸岩体风化深约
溢洪堰堰顶高程
,堰面曲线方程
东风泄洪洞从布置到体型设计虽然作了大量的计算分析及水工模型试验研究,并采取了相应的结构措施,但由于高速水流问题的复杂性,特别是对采用斜鼻坎型消能工的认识不足,因此有必要通过原型观测来检验设计成果,为电站安全运行提供可靠依据,并为今后同等规模的类似工程提供有价值的参考。
东风水电站设计洪水位为
原型观测的内容包括以下几方面
时均压力及脉动压力测试布置在斜鼻坎底板上。在底板中心线
水库水位观测采用的仪器为
表
| 开度 (e) | 库水位 (m) | 尾水位 (m) | 实测泄量 (m3/s) | 单宽流量 (m3/s) | 设计泄量 (m3/s) | 实测与设计相差 % |
| 1/4 | 968.08 | 842.15 | 730 | 60.8 | 720 | 1.07 |
| 1/2 | 967.93 | 843.13 | 1284 | 107.0 | 1147 | 10.67 |
| 全开 | 967.71 | 844.72 | 1926 | 160.5 | 1743 | 9.50 |
从表中可以看出泄洪洞宽实际过流能力大于相应设计过流量,说明泄洪建筑物能够满足泄洪要求。
(1) e=1/4
库中来流平顺,流线清晰,右导流墙头部略有绕流现象,但对进口流态并没有造成影响;闸门前左、右两侧水面各有一漩涡,两漩涡特点有所不同:左侧漩涡距闸门
(2)e=1/2
从流线看,进口水面流线并非直线,基本是从右侧绕向进口,右导墙头部绕流明显,并从头部未端起贴壁水流表面出现白色浪花,宽度为
(3)
进口水流主要来自右侧,右导流墙头部绕流较严重,贴壁水流表面突降,水流绕过墙头后产生斜向表面旋滚,漩滚前沿与洞中线约呈
总体看来,
(1)e=1/4
从消能工水舌形态分析,可分为清水区、表面掺气区、喷射跃射区、内缘水舌落水区、雾化形成区。
出口水舌流量集中于左侧,出洞时水面已掺气,水面一片白,掺气后水面破碎。距洞出口
(2)e=1/2
水舌中间有清水区,两侧均为表面掺气区,水舌主流集中在左侧,从宽度和气势看均比
(3)
出口水舌大量掺气,主流区仍在左侧,且水舌左高右低,水舌距洞出口
在三种闸门开度工况下,刚开启和关闭时,均出现水舌砸本岸现象,开启时在
采用浮标法测定各闸门开度下的表面流速,见表
表
| 闸门开度(e) | 库水位(m) | 浮标平均历时(s) | 表面流速(m/s) |
| 1/4 | 968.08 | 17.25 | 27.94 |
| 1/2 | 967.93 | 17.50 | 27.54 |
| 全开 | 917.71 | 18.35 | 26.27 |
由上表可知各闸门开度下,水流表面流速基本相同,流速变化主要受水头影响。
测定了三个闸门开度下的水舌轨迹,同时与模型试验结果对比见表
表
| 库水位(m) | 尾水位(m) | 闸门开度 (e) | 入水前缘 距出口(m) | 入水下缘 距出口(m) | 入水长度 (m) | 水舌最高部位宽度 (m) | 入水 宽度 | |
| 968.08 | 842.15 | 原型 | 1/4 | 164 | 79 | 85 | 29 | 240 |
| 967.93 | 843.13 | 原型 | 1/2 | 155 | 72 | 83 | 30 | 245 |
| 967.71 | 844.72 | 原型 | 全开 | 130 | 42 | 88 | 37 |
|
| 970.00 | 847.00 | 模型 | 全开 | 115 | 49 | 66 |
| 85 |
观测中我们发现,原型与模型的观测结果存在一定区别,经过分析认为主要是因为在原型泄水时,水流掺气更充分,水舌膨胀也就大得多。
测点瞬时压力
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| 测点 | 闸门 开度 (e) | 上游 水位 (m) | 流量 Q (m3/s) | 时均压力 (KPa) | 最大压力 (KPa) | 最小压力 (KPa) | 脉压均方根 (KPa) |
(KPa) |
(KPa) | 优势 频率f (Hz) | 紊动 系数Cv(%) | |||
| 1# | 1/4 | 968.08 | 730 | 90.68 | 104.21 | 78.33 | 3.75 | 7.35 | 9.68 | 0.90 | 4.14 | |||
| 1/2 | 967.93 | 1284 | 96.61 | 118.16 | 82.61 | 4.11 | 8.06 | 10.60 | 0.34 | 4.25 | ||||
| 全开 | 967.71 | 1926 | 145.43 | 161.82 | 131.92 | 3.63 | 7.11 | 9.37 | 0.48 | 2.50 | ||||
| 2# | 1/4 | 968.08 | 730 | 72.01 | 90.53 | 57.79 | 4.18 | 8.19 | 10.78 | 1.06 | 5.80 | |||
| 1/2 | 967.93 | 1284 | 77.84 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 全开 | 967.71 | 1926 | 92.55 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 3# | 1/4 | 968.08 | 730 | 51.35 | 68.60 | 39.60 | 3.40 | 6.66 | 8.77 | 0.72 | 6.62 | |||
| 1/2 | 967.93 | 1284 | 61.07 | 81.77 | 46.65 | 4.32 | 8.47 | 11.15 | 0.41 | 7.07 | ||||
| 全开 | 967.71 | 1926 | 67.08 | 88.15 | 54.68 | 4.47 | 8.763 | 11.53 | 0.39 | 6.67 | ||||
从测试结果分析可知,各测点脉动优势频率明显,自相关性好,其脉动概率密度分布均近似高斯正态分布。按正态分布考虑,即可取概率为
项,各值远小于对应的时均正压,故不会产生气蚀现象。从各测点时均压力分析,流量增大,
5
在测试前对泄洪洞整个结构进行了一次全面检查。检查结果:泄洪洞侧墙及顶拱混凝土浇筑较好。底板混凝土浇筑不平整,较严重的已做修补,洞身中部有几处横向施工缝错台严重,造成局部冲蚀,大部分修补的混凝土已被冲掉,在泄洪洞
放水后对泄洪洞又进行了一次检查;发现原洞身中部底板横缝处破坏进一步扩大,宽度达
(1)东风水电站泄洪洞的泄流能力满足设计泄量要求,进口导墙体型合理,水流平顺,若将进口前缘左侧施工遗留残体清除,流态会更好些。泄洪洞过流面不平整度不能完全满足高速水流下的过流要求,造成一些轻微的冲蚀现象,必须进行相应处理。
(2)消能工底部脉动强度不大,对其结构不会构成威胁,消能效果较好,已将水舌顺河床纵向拉开,水舌在空中的掺气效果良好,虽然出现水舌底流顶冲河床本岸坡脚的现象,但均在设计冲坑范围内,不致对其它建筑物构成太大威胁。
(3)水舌在空中掺气和入池的剧烈碰撞,产生了大量的雾雨,受山体和峡谷风的作用,主要影响进厂公路交通,此部位处于雾化产生的强暴雨区。
参考文献:
[1] 王木兰 紊流的统计概念及其在高速水流中的某些应用[R]。
[2] 赵世俊,李桂芬,周胜
[3] 黄涛. 水流压力脉动的特性及模型相似律
[4] 黎发贵,罗友余,叶绪纲
作者简介:
宿辉(1972—),男,河北保定人,讲师,郑州大学在读硕士研究生,主要从事水工结构研究。
WaterDischarge Archetype Observation and Analysis of
DongFenHydroelectric Station Spillway Outlet
Su Hui1
(1.Hebei University of Engineering
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Abstract:
Key word: archetype observation; flow pattern;time-average pressure and fluctuating pressure; security analysis
