小浪底水利枢纽工程中的流体力学问题.docx
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1、小浪底水利枢纽工程中的流体力学问题摘要:小浪底水利枢纽工程是中外专家公认的世界上最具挑战性的水利工程之一,其工程规模宏大、地质条件复杂、水沙条件特殊、运用要求严格,在设计过程中运用了很多流体力学的重要理论和计算方法,是流体力学教学中不可多得的案例。关键词:小浪底;流体力学;问题小浪底水利枢纽工程是中外专家公认的世界上最具挑战性的水利工程之一 , 其工程规模宏大、地质条件复杂、水沙条件特殊、运用要求严格 ,在设计过程中运用了很多流体力学的重要理论和计算方法 ,是流体力学教学中不可多得的案例。文章对小浪底水利枢纽工程的液体力学问题进行分析 ,为流体力学教学提供参考。1 工程概况黄河小浪水利枢纽工程
2、位于河南省洛阳市孟津县小浪底 ,是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程。黄河小浪底水利枢纽工程是黄河干流上的一座集减淤、防洪、防凌、供水灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程 , 是治理开发黄河的关键性工程。1994 年 9 月主体工程开工,1997 年 10 月大河截流,1999 年底第一台机组发电,2001 年 12 月全部竣工,坝址控制流域面积 69.4 万 km2,占黄河流域面积的87.3%。工程以防洪、减淤为主,兼顾供水、灌溉和发电。小浪底工程拦河大坝采 用斜心墙堆石坝,设计最大坝高 154 m,坝顶长度为 1 667 m,坝顶宽度 15 m,坝底最大宽度 864 m。坝
3、体启、填筑量 5l.85 万 m3、基础混凝土防渗墙厚 l.2 m、深 80 m。其填筑量和混凝土防渗墙均为国内之最。坝顶高程 281 m,水库正常蓄水位 275 m, 库水面积 272 km2,总库容 126.5 亿 m3。泄洪建筑物包括 10 座进水塔、3 条导流洞改造而成的孔板泄洪洞、3 条排沙洞、3 条明流泄洪洞、1 条溢洪道、1 条灌溉洞和 3 个两级出水消力塘。由于受地形、地质条件的限制,所以均布置在左岸。其特点为水工建筑物布置集中,形成蜂窝状断面,地质条件复杂,混凝土浇筑量占工程总量的 90%,施工中大规模采用新技术、新工艺和先进设备。2 小浪底水利枢纽工程中的流体力学案例2.1
4、 渗流问题与防渗墙流体在孔隙介质中的流动 ,称为渗流,达西定律描述了流动的基本规律 ,但部分学生对于渗流速度和实际速度的关系不理解,难于掌握如何运用渐变流的渗流基本方程绘制渐变流渗流浸润曲线。通过对渐变渗流浸润曲线的分析 ,对小浪底渗流场的模拟,学生对渗流场和防渗墙的设计也有了清楚的认识。考虑黄河多泥沙在坝前淤积后可形成天然铺盖的特殊条件 ,小浪底大坝采用带内铺盖的斜心墙堆石坝。坝基砂砾石层最大厚度超过 80m,坝基深覆盖层防渗处理是小浪底工程的一大难题。经过多年研究论证,并经现场试验,采用厚 1.2 m 的砼防渗墙,其最大造孔深度 81.9 m,是目前中国最深的防渗墙。防渗墙轴线总长407.
5、4 m,总截渗面积 21 800 m2。施工完成后布设了 12 个检查孔,检查槽孔接缝质量,混凝土防渗墙防渗效果良好。2.2 有压流问题和隧洞输水长短管的水力计算是流体力学中重要的一部分,有些同学在不可压缩流体的长短管的水力计算过程中,对假设流态和多参数设计一直掌握不好,通过对小浪底泄洪洞的流速和压力的分析以及空化现象的描述和防治的讲述 ,使学生们对这些未成接触的内容有了感性认识。为满足泄洪排沙的运用要求,小浪底工程 9 条泄洪隧洞分三层布置:高位布置的 3 条明流泄洪洞、位于发电引水口下面的 3 条排沙洞和由导流洞改建成的前压后明带中闸室的 3 条孔板消能泄洪洞。若按常规方法把导流洞改建为泄
6、洪洞,水头达 140 m,洞内流速将达 48m/s,且洞内水压力很高,为防止压力水渗入含有泥化夹层的单薄岩体,衬砌设计十分困难。因此,改建导流洞必须采用特殊的措施。小浪底工程设计采用孔板消能泄洪洞的改建方案。每个洞在洞身上游压力段设置三道孔板环,孔板环内径分别为 10 m 和 10.5 m,孔板处过水面积为 78.586.5 m2,为标准断面积的 47.6%52.4%。在洞中设置孔板环后,利用水流通过孔板环的孔口时产生突然收缩和突然扩散,形成强烈紊动的剪切流实现洞内消能。由于水流通过体形突变的孔板环发生水流分离,孔板下游压力突然降低,致使该部位成为易空化区。为解决这一关键技术问题,通过大量模型
7、试验和在其他工程的模拟原形试验,一方面三级孔板环采用不同的孔径比和锐缘半径,另一方面在孔板下游隧洞中设置中闸室,布置两扇偏心铰弧形工作闸门 ,以缩小过流面积,闸门全开时两孔口总面积为 52 m2 和 46 m2,从而减小了孔板段流速,保证各级孔板下游侧不发生空化。由于采用了洞内孔板消能技术,使中闸室下游明流段流速控制在 30 m/s,最大达 35 m/s 左右,从而保证了利用导流洞改建泄洪洞方案的实现。小浪底工程在国内首次将导流洞改建为龙抬头多级孔板消能泄洪洞,孔板尺寸是世界上最大的。孔板消能泄洪洞的总体设计、改建施工和原形观测试验都达到世界先进水平 ,为以高土石坝作为挡水建筑物的水利枢纽解决
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- 底水 枢纽 工程 中的 流体力学 问题
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