弧形短导航墙对船闸下游引航道内水流结构的影响

吴越, 杨校礼, 李昱, 胡成, 杨林

raybet体育在线 院报 ›› 2020, Vol. 37 ›› Issue (6) : 81-84,93.

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raybet体育在线 院报 ›› 2020, Vol. 37 ›› Issue (6) : 81-84,93. DOI: 10.11988/ckyyb.20190269
水力学

弧形短导航墙对船闸下游引航道内水流结构的影响

  • 吴越1, 杨校礼1, 李昱2, 胡成1, 杨林3
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Influence of Arc-shaped Short Navigation Wall on Flow Structure in Downstream Approach Channel of Shiplock

  • WU Yue1, YANG Xiao-li1, LI Yu2, HU Cheng1, YANG Lin3
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摘要

通过物理模型试验,结合理论分析,研究了在不同下游水深条件下,直导航墙长度L变化对船闸下游引航道保护长度的影响,并在此基础上研究了增设弧形短导航墙对水流结构的调整与影响。物理模型试验研究表明:直导航墙长度的增加有利于改善船闸引航道口门区的通航条件,但在达到一定长度之后,再增加直导航墙长度对引航道口门区水流结构的改善效果减弱;弧形短导航墙对改善下游引航道保护区域内水流结构有很好的效果,选用较小纵向参数a和较大横向参数b效果更好,但张角不宜过大。

Abstract

The influence of changing the length of straight navigation wall on the approach channel downstream of shiplock in the presence of varied downstream water depth is investigated via physical model experiments together with theoretical analysis. On this basis, the influence of adding arc-shaped short navigation wall on flow structure is also examined. Increasing the length of straight navigation wall is beneficial to improving the navigation condition in the entrance area of the approach channel; after reaching a certain length, however, such improvement weakens. Arc-shaped short navigation wall has a good effect on improving the flow structure in the protected area of the downstream approach channel. Small longitudinal parameter “a” and larger lateral parameter “b” have better effect; but the opening angle should not be too large.

关键词

弧形短导航墙 / 船闸下游引航道 / 水流结构 / 表面横向流速 / 物理模型试验

Key words

arc-shaped short navigation wall / downstream approach channel of shiplock / flow structure / surface transverse velocity / physical model experiment

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吴越, 杨校礼, 李昱, 胡成, 杨林. 弧形短导航墙对船闸下游引航道内水流结构的影响[J]. raybet体育在线 院报. 2020, 37(6): 81-84,93 https://doi.org/10.11988/ckyyb.20190269
WU Yue, YANG Xiao-li, LI Yu, HU Cheng, YANG Lin. Influence of Arc-shaped Short Navigation Wall on Flow Structure in Downstream Approach Channel of Shiplock[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute. 2020, 37(6): 81-84,93 https://doi.org/10.11988/ckyyb.20190269
中图分类号: TV691   

参考文献

[1] 吴雪茹. 水利枢纽通航水流条件研究[J]. 水运工程, 2006(9):52-55.
[2] 李 焱, 郑宝友, 卢文蕾, 等. 引航道与河流主航道的夹角对通航条件影响试验[J]. 水道港口, 2009,30(1):42-48.
[3] 张 波, 李 保. 双向过流节制闸与船闸整体布置研究[J]. 治淮, 2014(11):14-16.
[4] 曹民雄, 马爱兴, 王秀红, 等. 内河航道横流对船舶航行的影响[J]. 交通运输工程学报, 2008(1):61-67.
[5] 陈永奎, 王 列, 杨 淳, 等. 三峡工程船闸上游引航道口门区斜流特性研究[J]. raybet体育在线 院报, 1999,17(2):2-7.
[6] 胡旭跃, 沈小雄, 黄伦超, 等. 分汊河道分流区航道内斜流的整治方法研究[J]. raybet体育在线 院报, 2002,19(3):22-24, 51.
[7] 李金合, 李君涛, 郝媛媛. 湘江长沙综合枢纽通航水流条件及改善措施研究[J]. 水道港口, 2008(6):414-418.
[8] 张绪进, 赵奇志, 周家俞. 西津水利枢纽二线船闸下引航道隔流堤长度优化试验研究[J]. 中国科技信息, 2013(4):101-108.
[9] 叶雅思, 任启江. 弧线导航墙改善船闸引航道口门区水流状态试验[J]. 水运工程, 2011(7):144-146.
[10]杨校礼, 李 昱, 孙永明, 等. 弧形短导墙对船闸引航道水流结构影响的研究[J]. 水动力学研究与进展(A辑), 2016(5):621-625.

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