李利娟陳 懷
(1.郴州市水利水電勘察設(shè)計研究院有限公司,湖南 郴州 423000;2.長沙博鴻水資源管理有限公司,湖南 長沙 410000)
為了掌握新建橋梁工程對水位壅高的影響及范圍,據(jù)《河道管理?xiàng)l例》及《河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)要求,對占用河道斷面的新建橋梁應(yīng)進(jìn)行壅水計算。橋梁等阻水建筑物的壅水計算除經(jīng)驗(yàn)公式外,也可通過HEC-RAS軟件采用能量守恒方程、動量守恒法及美國的WSPRO等方法計算。本文從HEC-RAS軟件計算原理出發(fā),對其在橋梁壅水計算中的應(yīng)用進(jìn)行論述。
HEC-RAS是美國陸軍工程兵團(tuán)水文工程中心開發(fā)的水力計算軟件包,適用于穩(wěn)定和非穩(wěn)定流的水力計算,功能強(qiáng)大,可進(jìn)行各種涉水建筑物(如堰、橋梁、防洪堤、涵洞、塊狀阻水建筑物等)的水面線分析計算,同時可生成橫斷面形態(tài)圖及復(fù)式河道三維斷面圖、水位過程曲線等各種分析圖表,使用起來十分方便簡捷。HEC-RAS基本方程根據(jù)能量守恒定律推導(dǎo),即:
式中:Z2、Z1——上、下斷面河底高程;
Y2、Y1——上、下斷面水深;
V2、V1——上、下斷面流速;
α2、α1——動能校正系數(shù);
g——重力加速度;
he——阻水造成的水頭損失。
阻水造成的水頭損失he包括局部損失與摩阻損失兩部分,由下列公式計算:
式中:L——加權(quán)長度;
C——收縮、擴(kuò)張系數(shù)。
流量加權(quán)長度L采用下列公式計算∶
式中:Llob,Qlob——為南岸灘地距離與流量;
Lch,Qch——為主河道距離與流量;
Lrob,Qrob——為北岸灘地距離與流量。
摩阻坡度Sf計算公式:
HEC-RAS把橋梁在河道中的能量損失分為三部分,分別為橋上游收縮段的能量損失、橋墩本身造成的能量損失和下游擴(kuò)散段的能量損失[1-2]。因此,在計算橋梁的壅水時,HEC-RAS軟件中需要4個斷面才能建立一個完整橋梁模型,如圖1所示。各斷面位置布設(shè)原則為:(1)1號斷面布設(shè)在橋下游擴(kuò)散消失的地方,保證水流不受橋的影響;(2)2號斷面布設(shè)在橋下游,一般布設(shè)在接近橋梁邊緣的地方,主要用來反映橋下游斷面的擴(kuò)散情況;(3)3號斷面和2號斷面類似,布設(shè)在橋的上游,主要反映鄰近橋上游的斷面收縮情況;(4)4號斷面布設(shè)在橋上游不受橋梁收縮影響處,保證該斷面水流基本平穩(wěn)。
圖1 橋梁斷面布設(shè)圖
嘉禾縣老麻地大橋布置在湘江一級支流舂陵水處。橋梁全長207.08m,寬9.0m,為簡支梁結(jié)構(gòu),橋墩采用雙柱式橋墩,D150cm鉆孔灌注樁,橋梁與舂陵江正交。老麻地大橋工程自身按100年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防洪評價,對受其影響河段按50年一遇洪水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防洪評價。橋梁處100年一遇(P=1.0%)洪峰流量為2510m3/s,50年一遇(P=2.0%)洪峰流量為2220m3/s。
老麻地大橋處河段基本順直,河底高程隨著水流方向變化平緩,一般采用洪峰值來計算橋梁阻水。2016年對老麻地大橋進(jìn)行了實(shí)地勘測,在700m長段共設(shè)置11個斷面,3號斷面為橋址斷面。老麻地大橋河段比降為1.2‰,估算壅水范圍為300.0m,因此所取上邊界條件:11號斷面為上游邊界,距離橋址斷面上游約480m,且此處河道順直且不受橋墩壅水影響;下邊界條件:邊界選取距橋址斷面下游約220.0m處的1號斷面[3]。
輸入各斷面及橋梁測量參數(shù)、流量及起始水位等邊界條件后,用恒定流計算分別計算建橋前后的水面線,計算結(jié)果見表1。
從表1可知,50年一遇洪水時,最大壅高值為0.11m,100年一遇洪水的最大壅高為0.15m。8號斷面為50年一遇的水面線的尖滅點(diǎn),壅水長度為270m;9號斷面為100年一遇的水面線的尖滅點(diǎn),壅水長度320.0m。
表1 建橋前后水面線計算結(jié)果
根據(jù)老麻地大橋工程的設(shè)計方案,計算設(shè)計洪水位下橋梁阻水面積和阻水總寬。根據(jù)河道斷面形狀,結(jié)合橋址河段上下游地形,確定設(shè)計洪水位下實(shí)際過水面積及水面寬,得到建橋后過水面積和水面寬。計算結(jié)果見表2。
表2 老麻地大橋工程阻水要素統(tǒng)計表
阻水建筑物水位壅高的計算公式中,下列三個經(jīng)驗(yàn)公式在湖南省應(yīng)用較廣泛,比較符合湖南省河道水流特征。該工程采用這三個經(jīng)驗(yàn)公式計算老麻地大橋的阻水影響。
(1)公式一(道布松公式)
式中:α——動能校正系數(shù),取α=1.1;
ε——收縮系數(shù),一般取0.85—0.95(本次取0.95);
B——天然水面寬;
V——工程前斷面流速;
h——工程前斷面水深;
Δh——最大壅水高度;
∑b——工程后過水?dāng)嗝婵倢?,一般為河寬減去橋墩總寬;
Δz——壅高值。采用試算法計算。
(2)公式二(道布松公式)
式中:Q——流量;
ζ——系數(shù),當(dāng)水流紊動作用較大時取ζ=0.10,否則取ζ=0.05(本次取0.10)。
其余符號與公式(6)意義相同。
(3)公式三(《鐵路工程水文勘測設(shè)計規(guī)范》中公式)
式中:η——經(jīng)驗(yàn)系數(shù),本次取0.05;
根據(jù)上述經(jīng)驗(yàn)公式對老麻地大橋各設(shè)計洪水進(jìn)行阻水壅高計算,計算結(jié)果見表3。
表3 老麻地大橋壅水計算結(jié)果
橋梁建成后,使上下游河段水流流態(tài)發(fā)生了變化,其壅水范圍由橋梁的阻水率決定,根據(jù)前述計算橋梁阻水壅高值,用經(jīng)驗(yàn)公式推求壅水長度。壅水長度計算采用公式:
式中:L——橋前壅水范圍;
ΔZ——橋前最大壅水高度;
S——天然水面比降,采用洪調(diào)比降與嘉禾水文站實(shí)測比降綜合確定。因此根據(jù)公式計算,100年一遇的壅水長度為285.0m,50年一遇的壅水長度為220.0m。
本文通過HEC-RAS軟件計算了郴州市嘉禾縣老麻地大橋壅水高度及長度,并把計算結(jié)果與相關(guān)經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行對比,得出以下結(jié)論:
(1)在相同洪峰流量、水位等水文條件下,HEC—RAS計算得到的最大壅高與經(jīng)驗(yàn)公式平均值相比:在50年一遇洪峰時,壅高相差0.02m;在100年一遇洪峰時,壅高相差0.02m;因此壅高計算結(jié)果相差不大。在頻率2.0%時,壅水長度相差50.0m;在頻率1.0%時,壅水長度相差35.0m;兩種頻率下,壅水長度相差都較大。
(2)HEC-RAS軟件通過由下而上推算橋址處水位,因此對斷面資料要求高,同時應(yīng)盡可能地多布設(shè)斷面,提高計算結(jié)果的精確度。而規(guī)范公式中的水位由橋址處的水位流量關(guān)系曲線再加橋墩的阻水要素推算得出。這兩種方法得出的最大壅高值不一定相同,但是相差不大。然而,壅水范圍在經(jīng)驗(yàn)公式和HEC-RAS軟件中計算結(jié)果相差較大,因此需要根據(jù)實(shí)際情況加以運(yùn)用[4]。
(3)通過使用發(fā)現(xiàn),HEC-RAS軟件在橋梁阻水計算中運(yùn)用簡便、效率高,且壅高計算結(jié)果與其他經(jīng)驗(yàn)公式的計算結(jié)果相差不大,因此HEC-RAS軟件可以廣泛應(yīng)用到橋梁壅水計算中。