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渭南市澗峪水庫灌區東干渠改造優化探析

2022-11-29 10:11:02張維軍王義強成建輝
陜西水利 2022年11期
關鍵詞:設計

張維軍,王義強,成建輝

(1.陜西省蒲城縣水務局,陜西 蒲城 715500;2.陜西錦源勘測規劃設計研究院有限公司,陜西 渭南 714000)

1 灌區概況

1.1 地理及地形地貌

澗峪水庫灌區地處渭南市華州區高塘鎮,灌區西部與臨渭區接壤,南部緊臨隴海鐵路、310 國道、西潼高速公路,交通非常便利,是華州區的西大門,地理位置十分重要。

渭南地勢以渭河為軸線,形成南北兩山、兩塬和中部平川五大地貌類型區,中部渭河沖積平原是最寬闊地帶。地勢屬華北地臺的陜甘寧盆緣區,地質呈南北隆起、中部斷陷的階梯狀地塹構造。南北高,中間低,東西開闊,呈仰瓦狀,海拔 330 m~2645 m 之間。外圍是臺塬,墾耕歷史悠久。南部黃土臺塬與洪積扇相間,素有“長捻原”之美稱,南北邊緣為石質山地。

灌區地貌為秦嶺北麓山前洪積扇及黃土臺塬區,地形南高北低,海拔高程403 m~714 mm,東西向地形較平坦,赤水河上游支流澗峪河自南向北將灌區分為東、西兩部分。灌區地表為黃土狀壤土和洪積壤土覆蓋,黃土層深厚,質地均一,土體疏松,無層理結構。洪積壤土主要分布于山前洪積扇,由扇頂至扇緣分布砂礫質壤土-砂質壤土-壤土。

1.2 社會經濟狀況

華州區位于陜西省關中平原東部,南依秦嶺與洛南縣交界,北鄰渭河與大荔縣、臨渭區隔水相望,東與華陰市毗鄰,西與臨渭區接壤,西南一隅與藍田縣相連。南北長41.1 km,東西寬27.7 km,總面積1139.5 km2。

華州區轄9 個鎮1 個街道辦事處,分別為華州街道辦、杏林鎮、赤水鎮、高塘鎮、大明鎮、瓜坡鎮、蓮花寺鎮、下廟鎮、金堆鎮,常住人口36.08 萬人。澗峪水庫灌區涉及華州區高塘鎮24 個行政村,灌區人口3.6 萬人,土地面積8.3萬畝,耕地面積6.93 萬畝。

1.3 水文氣象及河流概況

澗峪水庫灌區屬大陸性季風氣候區,四季分明,具有冬季寒冷干燥,夏季炎熱多雨氣候特點。多年平均氣溫13.4℃,最高氣溫43℃,最低氣溫-16℃。全年無霜期為215 天,最大凍土深度40 cm,多年平均降雨量850m。降雨年際變化大,年內分配不均,7月、8月、9月三個月降雨量占全年 60%以上。

澗峪水庫位于渭河南山支流赤水河上游支流澗峪河上,壩址位于渭南市華州區高塘鎮以南7 km的西澗峪峪口以上280 m處。澗峪河發源于秦嶺東部的草鏈嶺與箭峪嶺之間,由東、西澗峪河在峪口以外300 m處匯合而成。峪口以上控制流域面積分別為51.9 km2和63.4 km2,主河槽長度分別為16.8 km和8.7 km。澗峪河向北流經高塘、東陽、圣山三鄉鎮,河流長12 km,在圣山鄉寺底村南接納箭峪河后稱為赤水河。

1.4 工程地質

工程區位于渭河南岸秦嶺山區向渭河平原的過渡地帶,出露地層主要為第四紀沖積、洪積、風積成因的松散堆積層及人工堆積層。

依據《中國地震動參數區劃圖》(GB 18036-2015),項目區地震動峰值加速度 0.2g,地震反應譜特征周期 0.4 s,相應地震基本烈度Ⅷ度。澗峪水庫灌區分布在澗峪河兩岸,地貌單元以澗峪河一、二級階地為主,地形呈緩坡狀。

灌區地表為黃土狀壤土和洪積壤土覆蓋。黃土土層深厚質地均一,土體疏松,無層理結構。洪積壤土主要分布于山前洪積扇。由扇頂至扇緣依次為:砂礫質壤土—砂質壤土—壤土。澗峪河東岸以河道一級階地為主,地勢平坦,邊坡穩定,工程地質條件良好。

澗峪河西岸地形起伏較大,但地質條件較好,無不良地質現象分布。灌區渠管線穿越山前沖洪積扇、黃土臺塬及澗峪、澗峪河谷,沿線沖溝發育,地形起伏較大。黃土塬區,河川一、二級階地黃土層均屬非自重濕陷性土層,濕陷等級為II 級,地基土承載力特征值250 kPa。

1.5 灌區作物情況

澗峪水庫灌區地處華州區西南高塘鎮,收益區南北長約13 km,東西寬1.0 km~7.0 km,經統計,現有耕地面積69300 畝,但設計灌溉面積為52400 畝,有效灌溉面積為41000 畝。

澗峪灌區現狀年農作物以旱作物為主,灌溉方式為地面灌溉,灌溉保證率為50%。灌區種植作物有小麥、玉米、林果、夏雜和秋雜,現狀年種植比例分別為40%、30%、40%、8%和8%,復種指數為126%。

2 灌區水利工程狀況

2.1 取水樞紐

灌區水源為澗峪水庫,其位于灌區南端,距渭南市區31 km。壩址以上流域面積115.3 km2,水庫主要功能:以城市供水、灌溉及防洪為主,兼有發電。總庫容1283.6 萬m3,興利庫容1115 萬m3,調洪庫容314.8 萬m3,死庫容 43萬m3,工程等級為Ⅲ等中型。

2.2 灌溉渠系及渠系建筑物

澗峪水庫灌區骨干渠道建設于20 世紀70 年代,現狀干支渠總長56.223 km。其中,總干渠0.19 km,灌溉面積52400 畝,設計流量5.24 m3/s。東干渠13.68 km,灌溉面積13900 畝,設計流量0.54 m3/s。灌區規劃干支渠渠系建筑物241 座。

3 東干渠現狀及存在問題

3.1 東干渠現狀

東干渠南北向布設,從東澗峪峪口沿進山路向北經腰村、柿村、高塘鎮至圣山村結束。

(1)東干渠從倒虹吸出口至樁號東干3+000 段,為2018年實施改造段,渠道斷面為矩形,混凝土渠道,渠道頂部加蓋混凝土蓋板,目前運行狀況良好。

(2)東干3+000~東干5+043 段,渠線沿Y295 鄉道左側,并兼顧道路排水系統。在經過沿途劉家斜、柿村村莊時,渠道已由當地公路部門改造成矩形斷面并加混凝土蓋板,渠道經村莊之間部分,為混凝土U型渠道。

(3)東干5+043~東干9+941 段,由于高塘鎮區發展擴建、竹溪里景區建設、華州區移民安置點建設等,本段東干渠已被毀壞。

(4)東干9+941~東干13+682 段,由于上一段東干渠被毀壞,導致本段范圍內耕地無法灌溉,東干渠已經被村民填埋恢復成耕地種植。

3.2 東干渠存在的問題

(1)部分渠道經過村莊段的混凝土U型渠道兩側垮塌、當地村民私自在渠道開口,導致渠體損毀,渠系建筑物失去功能,加之平時石渣、枯木樹葉堆積在渠道中,導致渠道堵塞。

(2)部分段因當地發展建設和長期無法灌溉,渠道被村民填埋。

4 東干渠改造設計

東干渠改造總長10.68 km,其中渠道改造長度為5.784 km。

4.1 斷面方案

渠道斷面主要考慮渠道的現狀和渠線的底質等,按科學合理、運行良好原則,并充分考慮渠床穩定、沖淤平衡、輸水能力、滲漏損失、施工、管理及投資等因素綜合確定。本次擬采用弧形斷面、梯形斷面及矩形斷面等三個方案進行比選,見表1。

表1 渠道斷面方案比選

經以上方案比選,并考慮項目區原有渠道為矩形,經綜合分析,方案三有便于襯砌、施工簡單、運行管理方便等優點,優于方案一和方案二,本次選用矩形斷面。

渠道斷面襯砌材料選擇結合節水效果、投資和運行管理等因素。由于本工程主要是在原有渠道上優化改造,且改造的渠道斷面較小,其渠線分布涉及山區和平原區,其次工程區石料儲量較少,并主要考慮當地施工經驗、施工難易程度及群眾的接受程度等,本規劃渠道防滲材料全部采用 C20 砼澆筑。

4.2 渠道設計流量

依據《灌溉與排水工程設計標準》(GB 50288-2018),由于東干渠處于狹長地帶,輸水任務是以農業灌溉為主,沿線斗口較多,灌溉的方式以續灌設計,其設計流量計算見下式:

式中:QS為設計流量,m3/s;qS為設計灌水率,0.289 m3/(s·萬畝);AS為設計渠道灌溉面積;ηS為灌溉水利用系數,0.73。

由灌區的灌溉制度知,灌區的最小灌水率為0.076 m3/(s·萬畝),為最大灌水率的36%,干渠的最小流量按設計流量的40%設計。渠道的設計灌溉流量見表2。

表2 東干渠渠道設計流量統計

4.3 渠道斷面設計

(1)糙率確定

糙率確定是渠道改造設計的重要技術參數之一,其值的合理性與可靠性意義重大。取值過大,不僅會增加投資,而且會引起渠道沖刷;反之則造成淤積。本次參照《灌溉與排水工程設計標準》(GB 50288-2018),并結合以往工程經驗及渠道實際,確定綜合糙率為0.013。

(2)流速擬定

改造渠道渠線平面彎曲較多,地形變化較大,渠線較長、流速快,對其進行防滲處理后,渠道輸水含沙量較小,泥沙淤積威脅不大。本次依據規范要求結合實際工程情況,綜合考慮淤積、沖刷及渠道中不長雜草等因素,初擬渠道平均流速0.3 m/s~8 m/s。

(3)縱斷面設計

改造渠道主要在現狀渠道的基礎上,通過改造、修復、襯砌和防滲等措施,使輸水能力滿足設計用水要求。灌溉渠道比降主要考慮用較緩的比降滿足自流要求,盡量接近地面、沿線控制節點及現狀渠道比降,避免出現過大挖方、填方量,同時考慮不淤、不沖流速等因素。本次以渠系建筑物的進出口高程為控制,按上述原則綜合考慮,最終確定渠道縱比降為2%。

(4)渠道橫斷面設計

按照《灌溉與排水工程設計標準》(GB 50288-2018)附錄 E 梯形渠道實用經濟斷面的計算方法,計算水力最佳斷面水深h0和水力最佳斷面底寬b0,并按地形、地質及現狀情況對底寬b0試調,用流量計算公式反推水深。因渠道為續灌方式,按規范要求按加大流量水位情況下加超確定,得出設計渠道h和渠底寬b。梯形渠道水力最佳斷面水力要素計算見下式:

式中:Q為設計流量,m3/s;h0為水力最佳斷面水深,m;m為渠道內邊坡系數;n為渠床糙率;i為渠底比降;b0為水力最佳斷面底寬。

表3 渠道斷面水力最佳斷面水力要素計算

渠道橫斷面尺寸應根據渠道過水面積、設計流量和比降等通過水力計算確定,按下式進行計算:

式中:Q為渠道設計流量,m3/s;A為渠道過水斷面面積,m2;R為水力半徑,m;i為水力坡降,在均勻流中與渠底比降一致;C為謝才系數,(m1/2/s);n為渠床糙率。

經計算,擬取定東干渠底寬為0.6 m。因該渠道等級為5級,按《灌溉與排水工程設計標準》(GB 50288-2018)要求,渠道岸頂超高計算見下式:

Fb=hb/4+0.2

式中:Fb為渠道岸頂超高,m;hb為渠道通過加大流量時水深,m。

渠道斷面的設計要綜合以上幾方面同時考慮,選取最優斷面。渠道斷面設計情況見表4。

表4 東干渠渠道斷面設計水力計算表

4.4 渠道結構設計

經計算,本次優化改造的渠道采用0.6 m×0.6 m矩形斷面,兩側邊墻厚0.2 m,渠底板厚0.20 m,W4F50C20 砼澆筑。橫縱向伸縮縫每隔5 m設置一道,縫寬不小于1.5 cm,并設止水帶,內填PT521 膠泥,填土系數不小于0.95。

5 結語

灌區改造渠道斷面優化設計是灌區提升改造的重要內容之一。本文以渭南市澗峪水庫灌區東干渠改造為例,對渠道流量、糙率、流速、水力最佳斷面等進行分析計算,合理優化確定渠道改造的斷面,解決了多年來渠道運行過程中存在的問題,并經實施運行管理驗證,其是合理可行的,可為同類型灌區渠道優化設計提供較為實用的經驗。

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