山东滨州地区簸箕李引黄灌溉管理局;山东水利勘测设计院
1 问题的提出
在引黄灌区内受气候、作物种植、劳力、财力等因素的制约,一般清淤工程安排在秋冬间隙进行,总计时间一般不超过
2 计算原理
2.1
通过实测横断面和设计横断面的套绘对比,确定淤积面积。一般将断面等距离分割成m个梯形,然后累计
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式中 ai,ai+1分别为第
2.2
由相邻断面面积平均值和间距计算第n渠段的淤积量可求得沉沙条渠淤积总土方量
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式中 Sn为
在清淤工程中一般采用工时定额(即每立方米需用工时数
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式中Vn为第
3 计算过程及有关问题的处理
3.1
确定主河槽上口线可选用下列两种方法之一,如图1所示。一是在实测数据中直接标记出最高水位线与实测断面线的两交点
3.2 断面冲淤形状的判断 如图1所示,过实测横断面&的最低点b作AB的水平线L。由L、实测断面线AB及过AB两端点的铅垂线围成两个部分&1和&2,&1及&2面积的大小反映条渠两边坡淤积的程度,其面积差|Δ&|=|&1-&2|的大小反映断面形状对称性。一般说来,在沉沙条渠的顺直段水流方向发生变化不大的情况下,Δ&应较小,在水流方向发生变化较大时,Δ&则较大。岸边冲淤判别数在利用Δ&累积频率曲线最大曲率来确定。若|Δ&|≤q,则断面&为冲淤对称断面。若|Δ&|>q,则断面&为冲淤非对称断面,且Δ&<0时,右岸淤积较多,Δ&>0时左岸淤积较多。 3.3 确定设计横断面Ψ的横向位置 |
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通过比较实测断面上口宽度x和设计断面上口宽度
3.4
对特殊设计渠段,把渠底宽窄的变化、边坡的硬化、施工定额的变动等因素,作为已知设计参数进行处理,使之更符合实际情况。
4 实测计算
簸箕李灌区是黄河尾闾的大型灌区,年引水5亿
1988~1998年平均清淤量
微机处理结果表明,渠槽开挖线符合渠道设计要素,与人工套绘相吻合;清淤量相对误差低于允许误差±
Relative errors
年 份 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
微机计算清淤量 | 540253 | 1268337 | 1168369 | 677484 | 861301 | 711360 | 904672 | 415313 | 378412 | 259053 | 119147 |
人工计算清淤量 | 539896 | 1250423 | 1144493 | 712764 | 866319 | 682788 | 897071 | 404334 | 389051 | 262217 | 124433 |
相对误差% | 0.07 | 1.43 | 2.01 | -4.94 | 0.58 | 4.18 | 0.9 | 2.72 | -2.73 | -1.2 | -4.25 |
5 结语
1.本计算方法简单明了,微机程序易于实现,输入输出操作方便。
2.对渠道的渠底、边坡、定额、比降等变化因素处理合理,能够体现渠道的设计特性,能较确切反映引黄渠道的客观规律,较好解决了渠道清淤时无固定导线桩情况下断面套绘问题,具有良好的通用性。
3.实例计算表明,各项误差均在允许范围之内;与人工完成清淤三表二图相比,提高效率
[1] 张瑞瑾,谢鉴衡等。河流泥沙动力学。水利电力出版社,1988.
[2] 袁光耀,宋金山等。灌区泥沙与测验,黄河水利出版社,1995.
[3] 黄永健,毛继新。黄河下游灌区水流泥沙数学模型。泥沙研究,1997(3).
[4] 黄金池。微机在沉沙池清淤计算中的应用。泥沙研究,1991(2).
[5] HR Walling ford The Feasibility of Flushing Sediment from Redervoirs,1999.3.

