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淺談U 形渠道斷面測流及流速分布特性分析與試驗

2015-10-21 17:19:03房金磊
建筑工程技術與設計 2015年26期

房金磊

【摘要】從試驗的角度使用斷面測流方法,針對3種不同規格的U形渠道測量斷面流速分布,運用數學擬合方法,探求U形渠道流速分布規律,并分析出了相應的U形渠道過水斷面流量的積分求和公式,以求對以后的U形渠道量水工作有所幫助。 在探討 U 形渠道斷面測流及流速分布試驗結果的基礎上,研究了其中的關鍵環節。

【關鍵詞】U形渠道;流層;流量測量;流速指數分布規律

1 前言

作為一種常見的渠道斷面,u形渠道斷面測流及流速分布在近期得到了深入 研究。該項課題的研究,將會更好地提升u形渠道斷面測流及流速的掌握水平,從而對其實踐起到積極作用。本文從介紹實驗誤差著手本課題的研究。

2 U 形渠道斷面測流及流速誤差分析

在灌區渠道斷面測流中,由于大部分引、輸水渠道斷面不規整,受渠道糙率、水草、卵石的影響較大,誤差因素也很多。但現在基本都是防滲渠道,糙率相對較小,而且一般時候水流速相對穩定,所以測流誤差因素相對較小。因此,引起斷面測流誤差的主要因素還是測流儀器、斷面布設、測流操作等幾個方面來考慮。

2.1 儀器誤差

(1)一般情況下流速儀出廠前的檢定誤差都在規定允許的范圍內,但有時也有工作失誤造成的檢定誤差。

(2)流速儀在使用、運輸、攜帶中出現磨損和損壞造成的誤差。如河水泥、沙、石含量大,或河水中大的卵石對儀器沖撞造成的損壞等。

(3)流速儀在每次使用完畢沒有按規定保養、存放,造成儀器軸承磨損,引起測流誤差。

所以要消除測流誤差就應根據不同的渠道,嚴格按照流速儀檢定書規定的流速儀適用范圍進行測流。并按以下規定進行保養維護:流速儀在每次使用后,要立即按照儀器說明書規定的方法拆洗干凈,并加儀器潤滑油。

2.2 測速測點位置選擇不當引起的誤差

在實測工作中一般渠道使用流速儀測流時多采用一點法,即在0.6處水深位置測流。但根據水流束分布規律特點可知,一點法所測水流速不能完全代表測速垂線平均流速,會產生一些誤差,只有通過多點法測流才能使測流誤差減少,使測流誤差在規范允許的范圍內。另外當測流垂線不足時,導致垂線平均流速計算也會產生誤差,因此要消除測速垂線上測點位置不當引起誤差的方法,就是加密測速垂線測點數和測速垂線數,實施精確測流,以滿足測流規范的要求。

2.3 岸邊流速系數取值不當引起的誤差

在實際測流中,由于岸邊系數與渠道的斷面形狀、渠邊糙率、水流形態及水邊寬度等因素有關,特別是防滲渠道直接應用表中系數值造成的誤差就會很大。根據我縣現有渠道現狀,對于老的干砌石渠道岸邊和死水邊α值取值約為0.60,對于防滲渠道斜坡較為光滑的 α 值取值約為 0.67-0.75,對于不平整的石砌陡岸邊α值取值約為0.80,對于較為光滑的陡岸邊α值取值約為0.90。在實際工作中岸邊流速系數選值不當也會引起測流誤差,所以要想獲取較為準確的測流值,就應根據實際情況在岸邊加測垂線數目,精確計算岸邊部分面積,并按實際情況認真分析再確定岸邊流速系數比較穩妥。

3 斷面測流及流速誤差原因

3.1 儀器誤差

主要指渠道測流時在同等條件下:即在水流速相對穩定,測流人員、使用儀器、測流位置、測流環境、測流方法均保持不變的情況下,對同一斷面、同一量值反復進行多次的測量,而由此測流值不隨測流次數的增加而減少的那部分誤差。

3.2 隨機誤差

測流在同等條件下,對同一斷面、同一量值進行多次測量,實測值總是發生大小變化。這種誤差系水流速較快,水浪波動引起的視讀誤差,或水流速不穩定引起的誤差等,均屬于隨機誤差。隨機誤差時大時小,可采取多次測流取其平均值解決。

3.2 絕對誤差和相對誤差

誤差可分為絕對誤差和相對誤差兩種。絕對誤差就是實測值與真值之間的差值,它反映實測值的可靠程度。相對誤差就是絕對誤差與真值的比值,常用百分數表示。允許誤差就是實測值按一定概率大小出現誤差的允許范圍。

4 U 形渠道斷面測流及流速分布試驗結果

4.1 浮標淹沒度變化對虛流速的影響

同一流量下,虛流速會隨著淹沒度的增大而增大。這是因為最大流速位置通常位于自由水面以下,所以隨著浮標淹沒度的增加,虛流速也逐漸接近于最大流速,因此浮標歷時減小,虛流速增大。由流量與流速關系可知,虛流量與虛流速的變化規律一致。

4.2 浮標淹沒度變化對浮標系數的影響

斷面平均流速與虛流速之間存在著正比例線性關系,由于同一流量下過水斷面面積保持不變,可以看出浮標系數隨著淹沒度的增大而減小,與之間的相關系數則先變大再減小,當浮標淹沒度T=0.5時,相關性較好,其它淹沒度下相關系數也均在0.84以上。因此,可以得到不同淹沒度下的U形渠道浮標(乒乓球)測流公式。

4.3 測流誤差分析

根據提出的浮標測流公式,將計算流量與實測流量進行對比分析。可以看出,實測值與計算值之間吻合度較高,平均相對誤差均小于5%,表明浮標測流結果具有較高的精度。當浮標淹沒度為0.5時,平均相對誤差僅為1.45%,說明在實際測流時宜選用填充度為0.5的浮標進行測量。

5 U 形渠道斷面測流及流速分布試驗的關鍵環節

5.1 測量過程中

在開展側流前,要將軸套末端的保護裝置取下,按照順時針方向將反螺絲套一并取下。若信號正常,才可進行測量工作。并檢查儀器是否靈敏,若不靈活,應將旋轉部分拆下,并進行清洗;觀察接觸位置,無問題后可開始測流。使用過程中,在儀器身架上也要注入一定量精密機器油,注入部位在身架和反螺絲套相連接處,間隙控制在0.4mm;另外,軸承養護一定程度上反映了流速儀的靈敏程度,使用過后,要使用清潔汽油將其清洗干凈,并用將其擦干,加入少許潤滑油,避免軸承被腐蝕,進而給儀器正常使用帶來不便。

5.2 提升單次測流精確度,

上文提及到,流速儀在測流時通常采用“流速 - 面積法”。在實測過程中,筆者總結出以下幾點導致誤差產生的因素:一是測量水面寬度時產生誤差;二是測量水深時容易出現誤差;三是所測區域、點位流速容易產生誤差。實際上,產生這些誤差根本原因在于流速儀自身精確度存在問題,且流速在空間、時間上常會出現不規則變化情況,當然也包括人為操作時不夠規范。采用“流速-面積法”存在的誤差,和垂線數量、測點數量、岸邊流速系數的相關取值密切相關。提升單次測流精確度,選擇典型測流次數,重點對不確定值與誤差進行分析。

5.3 注意正確安裝流速儀

測量工作前,應對流速儀進行全面檢查,檢查是否上油,是否清洗、是否安裝準確等。檢查流速儀轉數、起點距離、所測方向、測點位置等。儀器方面準備好后,要檢查所測水段是否存在水草、是否存在干擾因素、信號是否正常等。同時,也要對流速儀測量公式、系數等進行檢驗,保證其合理使用。

6 結束語

通過對U形渠道斷面測流及流速分布試驗的相關研究,我們可以發現,引起試驗誤差的原因是多方面的,有關人員應該結合u形渠道斷面的客觀實際,利用優勢因素,研究制定最為科學合理的分布試驗研究方案。

參考文獻:

[1]陸春燕.流速儀在渠道測流關鍵環節分析[J].綜合研究,2012(12):136-137.

[2]張偉.流速儀裝配與測試[J].機械操作與使用,2012(12):164-165.

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