滿春香,劉陽明,柳 恒
(松遼委水文局黑龍江上游水文局,黑龍江 黑河 164300)
隨著水文測驗技術(shù)的發(fā)展,聲學(xué)多普勒技術(shù)在流量測驗的應(yīng)用中日趨成熟。松遼委水文局黑龍江水文局引進(jìn)了聲學(xué)多普勒流速儀(以下簡稱ADP),分別在黑龍江干流的洛古河、上馬廠、卡倫山水文站進(jìn)行暢流期流量比測分析試驗。通過走航式ADP測流技術(shù)與船載轉(zhuǎn)子式流速儀測量技術(shù)的對比分析,驗證ADP在黑龍江干流上進(jìn)行流量測驗的精度和推廣應(yīng)用價值。
使用ADP和轉(zhuǎn)子式流速儀同時對固定斷面進(jìn)行流量測驗,通過對測驗成果的比較分析,找出兩種測驗方法的相關(guān)性,探討用走航式ADP代替轉(zhuǎn)子流速儀法測驗的優(yōu)缺點及解決實際應(yīng)用中的疑難問題。
轉(zhuǎn)子式流速儀法是根據(jù)斷面形狀及流速沿河寬的分布特性,合理用13條垂線代表整個斷面,通過施測流速、水深進(jìn)而獲得斷面流量。走航式ADP測驗方法是將ADP安裝在沖鋒舟特制的固定支架上,ADP利用3個探頭發(fā)射的波束施測剖面流速及水深,利用軟件自動合成流量。
測船采用鋁質(zhì)3.0 m×1.5 m的沖鋒舟,行駛便捷。儀器采用美國SonTek/YSI公司生產(chǎn)的1.5 MHZ的mini-ADP一套,包括換能器、處理器、電纜線、無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)和計算機(jī)。該頻率的ADP測量范圍為:測速范圍0~10 m/s、盲區(qū)0.4 m、最小單元尺寸0.25 m、最小測量深度0.90 m、最大測量深度25 m。頻率與水深成反比,頻率越高,測到的水深越小。
在現(xiàn)場測驗前,先做了底沙運動檢測,確定測驗斷面較為穩(wěn)定,故不需外接GPS。根據(jù)現(xiàn)場測驗情況,在沖鋒舟船弦側(cè)特制一個固定支架,用來安裝固定ADP的換能器,換能器與船弦的距離為0.50 m。ADP處理器放在船內(nèi)并通過數(shù)據(jù)線與換能器相連,整個安裝體系牢固穩(wěn)定,保證無鐵磁質(zhì)影響。換能器的入水深度,根據(jù)測船的航行速度、水流速度、水面波浪的大小、吃水深度等因素而綜合考慮,使換能器在整個測驗過程中始終不會露出水面。
ADP流量由中部平均流量、岸邊估算流量、上下盲區(qū)估算流量組合而成。每一微斷面內(nèi)中部平均流速由ADP直接測出,其值為所有有效單元所測流速之平均。x方向分量由下式算出(y方向分量類似):
式中:uxj——單元j中所測的x方向流速分量。
則對應(yīng)于ADP走航測量起點和終點之間斷面的中部流量:
式中:fj——單元流量;Dc——單元長度;△t——單元時間;Vby——y方向流速分量;Vbx——x方向流速分量。
對于岸邊非實測區(qū)域,可以利用經(jīng)驗方法估算流速和流量。岸邊區(qū)域平均流速Va的計算公式為:
式中:Vm——起點微斷面(或終點微斷面)內(nèi)的深度平均流速;α——岸邊流速系數(shù)。
岸邊流量QNB由下式估算:
式中:Aa——岸邊區(qū)域面積。
上下盲區(qū)流量的估算采用冪函數(shù)流速剖面方法:明渠均勻流流速在垂向上的分布可以由以下公式來表示:
式中:u——離河底高度z處的流速;u*——河底摩阻流速;z0——河底粗糙高度;b——經(jīng)驗常數(shù)(取 b=1/6)。
則對應(yīng)于ADP走航測量起點和終點之間斷面的表層流量由下式算出:
類似地,底層流量由下式算出:
同時使用ADP與轉(zhuǎn)子式流速儀測量同一條垂線的“水深”和“平均流速”。兩個儀器同時安裝,并同時采集數(shù)據(jù)。經(jīng)過對采集的177個樣本進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)87%的樣本水深誤差不超過±3%,另外13%的樣本水深誤差在±3%~±6%,考慮到用鉛魚測深方法的精度為0.1 m,這個差值可忽略不計。
經(jīng)對177個樣本比較,發(fā)現(xiàn)兩種儀器所測平均流速實測的對比結(jié)果極其相近,兩者流速比測絕對誤差平均值為0.01 m/s,相對系統(tǒng)誤差為-2.8%,其誤差在ADP與轉(zhuǎn)子式流速儀的測量精度范圍內(nèi)。
轉(zhuǎn)子式流速儀法進(jìn)行流量測驗,垂線流速測點分布采用三點法(0.2,0.6,0.8)。垂線平均流速采用公式Vm=(V0.2+V0.6+V0.8)/3來計算。而用ADP測量的每條垂線多達(dá)10個單元以上,而且是將各單元的平均流速和經(jīng)過理論補(bǔ)償而得到的非實測區(qū)流速的平均值來代表整條垂線的平均流速。每個單元的水深為0.25 m,在較深的河道最多可實測40多個單元。流速儀法計算得到的垂線平均流速與ADP實測的垂線平均流速之間的誤差,一般在5%以內(nèi)。
用ADP所測斷面平均流速與轉(zhuǎn)子式流速儀測驗計算得到的斷面平均流速之間建立回歸方程,其回歸系數(shù)R2為0.959 7,是一個相關(guān)性較為穩(wěn)定的關(guān)系。
采用傳統(tǒng)的船載轉(zhuǎn)子式流速儀法和ADP進(jìn)行比測,傳統(tǒng)的方法是在固定斷面實測13條測速垂線流速以及起點距,通過計算流速、面積來求得流量。ADP采用走航式在同一斷面施測流量,水邊距離用電子測距儀測量,測量精度為0.5 m。岸邊系數(shù)α選用0.70,用RiverSurveyor4.31測流軟件操作ADP并計算流量。洛古河水文站部分流量測驗比測數(shù)據(jù)分析,見表1。
由表1可知:比測流量誤差均小于±5%,其系統(tǒng)誤差為-1.96%,隨機(jī)不確定度為5.92%。兩種測驗方法所得水位~流量關(guān)系線圖見圖1。
表1 洛古河水文站流量比測數(shù)值分析表
圖1 水位流量關(guān)系線對照圖
從圖1可知,兩種測驗方法所測流量相對誤差較小,流量測點分布均勻,單一線關(guān)系良好,只是在高水位94.82 m處測點的系統(tǒng)偏差稍大。傳統(tǒng)的測驗只取固定斷面的13條代表垂線的流速和水深來進(jìn)行流量計算,而ADP則通過測量所經(jīng)過的整個水體各個不同流層的流速以及水深來計算流量,并且是兩個測回的數(shù)據(jù)平均值。因此,ADP所測的水體范圍廣、代表性強(qiáng)、精度更高。ADP與流速儀二者之間存在著很好的相關(guān)性,ADP代替流速儀法進(jìn)行流量測驗可以保證資料的延續(xù)性。
2007年8月19日洛古河站水位為91.66 m,為暢流期低水位。洛古河站斷面河槽呈W形,斷面中間部分測得最小水深為0.93 m,此處ADP出現(xiàn)底跟蹤失效,無法測到垂線流速。究其原因水深已接近ADP所能適用的最小水深0.90 m,加之淺灘邊緣水流較急,測船體積小很難使船速小于流速,導(dǎo)致底跟蹤失效。對于出現(xiàn)特低水的情況,可以購置頻率更高的ADP,使最小測量深度范圍變大,來滿足測驗需要。
因為每次測驗的岸邊起始點都設(shè)在ADP最大限度的測深范圍內(nèi),此時距岸邊一般在20 m以內(nèi),岸邊區(qū)的形狀基本上為水深均勻變淺的斜坡岸邊。根據(jù)岸邊系數(shù)和斷面形狀,結(jié)合轉(zhuǎn)子式流速儀測驗的經(jīng)驗,岸邊系數(shù)采用0.7。
垂線流速表層和底層分布依據(jù)河底情況和以前測驗流速分布情況,確定垂線流速分布插補(bǔ)采用公式(5),其中經(jīng)驗常數(shù)b取1/6。
1)ADP與轉(zhuǎn)子式流速儀的單次流量測驗相對誤差均小于5%,符合一類精度水文站的測驗要求。而且兩種測驗資料的相關(guān)延續(xù)性較好。走航式ADP作為一種先進(jìn)的測流儀器可以滿足暢流期測驗的各項需求。
2)走航式ADP流量測驗一個測回的時間大約需要15~20 min,3個測驗人員即可完成;而轉(zhuǎn)子式流速儀法的流量測驗需要2~3 h,測驗人員需要6人以上方可完成。使用走航式ADP測驗大大節(jié)省時間、人力、物力和財力。
3)走航式ADP可采用無線遙控方式施測,控制和記錄實測數(shù)據(jù)的技術(shù)人員可以在室內(nèi)完成,不必受天氣等其它因素的影響,同時可以獲得整個測驗過程的所有數(shù)據(jù)。在測量的過程中,可以監(jiān)視和分析整個測流過程的合理性,大大提高了測驗的效率和精度。
4)對于整個黑龍江干流流域,其水深一般在3~20 m之間,斷面含沙量不大于500 g/m3(一般認(rèn)為ADP適用于含沙量不大于10 kg/m3的河流測驗)。這種水流特性非常適宜使用ADP,根據(jù)不同的水深可以選擇合適頻率的ADP來滿足測驗要求,應(yīng)用走航式ADP進(jìn)行流量測驗,省時省力。