本發(fā)明屬于河流治理領(lǐng)域,具體涉及一種平行埋管型透水丁壩結(jié)構(gòu)。
背景技術(shù):
丁壩是用于河道治理的一類水工建筑物,其河岸一端與堤岸相接呈“丁”字形,因而得名“丁壩”。丁壩有多種河道治理功能,一方面它可保護河岸不受來流直接沖蝕以避免掏刷破壞,同時它也有改善航道、保護河相和維護水生態(tài)多樣化等多種功用。丁壩分為不透水丁壩和透水丁壩?,F(xiàn)有的透水丁壩多為水力插板透水丁壩和井柱樁透水丁壩,這兩種透水丁壩相較于非透水丁壩,其水流結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜,主流在壩頭分離后,不僅會產(chǎn)生豎軸漩渦,還會產(chǎn)生近底平軸漩渦。從壩體間穿過的水流在下游側(cè)靠進壩軸斷面處的流速較大,一方面會導(dǎo)致河床沖刷嚴重,威脅到工程結(jié)構(gòu)安全,另一方面對壩后的回水區(qū)及流速減小范圍造成不穩(wěn)定干擾,影響泥沙沉降和淤積造灘。
現(xiàn)有的關(guān)于透水丁壩技術(shù)方案中,已經(jīng)授權(quán)的發(fā)明專利zl201310521749.6采用的是若干組截面為正方形,水平方向布置的透水孔,一方面會導(dǎo)致透水孔產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,威脅丁壩的結(jié)構(gòu)安全,另一方面,水平布置的透水孔對于透壩水流的消能作用較差。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
針對現(xiàn)有透水丁壩的缺陷,本發(fā)明提供了一種能最小程度上能減小壩頭處沖刷,削弱壩后漩渦,穩(wěn)定透水水流,同時降低丁壩下游底層流速的加固平行埋管型透水丁壩。
為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明所采用的技術(shù)方案為:
一種平行埋管型透水丁壩。所述丁壩包括壩身、板樁、壩頭連系梁和壩頭底板,其中,
所述壩身為實體結(jié)構(gòu),壩頭俯視為半圓形,整體呈圓臺狀;所述板樁設(shè)置于丁壩壩身的底部,其中,在壩身的上游側(cè)和下游側(cè)所述板樁與壩軸線平行布置,和壩踵和壩址相接,在壩頭處,板樁與壩軸線垂直布置,且壩頭圓弧基底與板樁相切,垂直相鄰的板樁之間通過壩頭連系梁連接,提高丁壩壩基的穩(wěn)定性,所述壩頭連系梁設(shè)置于壩頭底板的底部;
所述壩身內(nèi)部包埋有鋼管,所述鋼管兩兩一組,每組鋼管在水平面投影規(guī)則地呈“八”字形,在豎直平面內(nèi),相鄰兩組鋼管上下兩層相互平行,豎直間距至少為兩倍管徑;在一組鋼管中,上游側(cè)兩鋼管管口水平距離大于下游側(cè)兩鋼管管口水平距離。
優(yōu)選地,在板樁的頂端留有接頭,板樁與丁壩壩基通過混凝土現(xiàn)澆連接。
所述壩頭連系梁與相鄰兩垂直板樁呈45度夾角連接,所述壩頭底板與板樁和壩頭連系梁現(xiàn)澆連接。
其中,所述鋼管直徑小于1m,大于3d,d為所在河段中可能出現(xiàn)的最大礫石粒徑。
優(yōu)選地,所述鋼管的軸線在水平面上投影與順水流方向呈10°至30°的夾角,所述鋼管的軸線在豎直平面內(nèi)的投影與水平方向呈5°至20°之間的夾角。
更具體地,上層鋼管管口在上游面一側(cè)較高,在下游面一側(cè)較低;所述的下層鋼管管口在上游面一側(cè)較低,在下游面一側(cè)較高,從而形成交錯埋管。
優(yōu)選地,所述鋼管上游面管口頂端位置的處的水深應(yīng)大于臨界淹沒深度,同時下游面鋼管管口底端位置應(yīng)至少高于壩基面1m以上,其中,臨界深度為
優(yōu)選地,所述板樁一般為鋼筋混凝土板樁。在鋼管附近采用抗沖耐磨性較好的摻雜粉煤灰混凝土。
本發(fā)明的有益效果在于:本發(fā)明通過埋設(shè)平行布置,在水平面投影呈“八”字型的埋管群,使之相比于普通透水丁壩,本發(fā)明能更好對透壩水流消能,穩(wěn)定水流,削弱壩后漩渦,同時降低丁壩下游底層流速,促進泥沙沉降以淤積造灘。一種埋管型透水丁壩,通過三面包圍布置的板樁基礎(chǔ)及連系梁現(xiàn)澆連接,大大提高了丁壩在動水中的整體穩(wěn)定性和耐久性。
附圖說明
圖1為本發(fā)明實施例丁壩的布置俯視圖;
圖2為本發(fā)明實施例丁壩上游側(cè)立面圖;
圖3為本發(fā)明實施例丁壩下游側(cè)立面圖;
圖4為本發(fā)明實施例丁壩壩基示意圖;
圖5為本發(fā)明實施例丁壩按照圖1中a-a剖面圖。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖詳細敘述本發(fā)明專利的具體實施方式,本發(fā)明專利的保護范圍并不僅僅局限于本實施方式的描述。
本發(fā)明的實施例提供了一種平行埋管型透水丁壩,其布置俯視圖和截面圖如圖1和圖5所示。本交錯埋管型透水丁壩包括混凝土板樁1、由埋有小口徑鋼管3的壩身2、壩頭連系梁4、和壩頭底板5。
壩身2為實體結(jié)構(gòu),壩頭為半圓形,整體呈圓臺狀。該壩頭與水面接觸光滑,過水平順。板樁1為混凝土板樁1,其在上下游側(cè)與壩軸線平行布置,和壩踵和壩址相接。在壩頭處垂直壩軸線布置,且壩頭圓弧基底與板樁1相切,垂直相鄰的板樁之間通過壩頭連系梁連接4,壩頭連系梁設(shè)置于壩頭底板5的底部?;炷涟鍢俄敹肆粲薪宇^6,板樁與丁壩壩基通過混凝土現(xiàn)澆連接。其中,壩頭連系梁4與兩相鄰垂直板樁1呈45度夾角連接。壩頭底板5與板樁1和壩頭連系梁4通過混凝土現(xiàn)澆連接,這樣,丁壩壩身2和壩基板樁1牢固的結(jié)合為一整體,能有效低于來流對于壩基周圍的淘刷,提高丁壩整體的穩(wěn)定性和耐久性。
壩身2中埋設(shè)的鋼管3大致沿順水流方向布置,鋼管3直徑在0.5m至1m之間。所述鋼管3的軸線在水平面上投影與順水流方向呈10°至30°的夾角,所述鋼管3的軸線在豎直平面內(nèi)投影與水平方向呈5°至20°之間的夾角。所述鋼管3兩兩一組,規(guī)則地呈“八”字形分布在壩內(nèi)。每組鋼管3上下平行層疊狀埋設(shè)。當來流時,一部分水流被丁壩壩身2阻擋,通過壩頭繞過,另一部分水流通過鋼管3匯入丁壩下游側(cè)。由于鋼管群帶有仰角,并且每組鋼管3在水平面上投影呈“八”字形其中,一組鋼管中,上游側(cè)兩鋼管口水平距離大于下游側(cè)兩鋼管口水平距離,裹挾泥沙的水流進入帶有正坡的埋管后,管內(nèi)流速減緩。在水流從下游側(cè)管口涌出后,一組鋼管內(nèi)的水流經(jīng)過碰撞效能后,水流速度大幅降低,從而使泥沙沉降,淤積。鋼管3管口在上游面一側(cè)較低,在下游面一側(cè)較高,且鋼管3上游面管口頂端距水面深度應(yīng)大于臨界淹沒深度,同時下游面鋼管管口底端位置應(yīng)至少高于壩基面1m以上,其中,臨界深度為
結(jié)合已有的施工技術(shù)和材料,板樁1一般為鋼筋混凝土板樁。所述鋼管附近采用抗沖耐磨性較好的摻雜粉煤灰混凝土。
綜上所述,本發(fā)明通過在丁壩壩體中埋設(shè)多組連通且平行布置的鋼管結(jié)構(gòu),鋼管軸線在水平面上投影與壩軸線存在一定夾角,呈“八”字型分布,使之相比于普通透水丁壩,本發(fā)明能更好對透壩水流消能,穩(wěn)定水流,削弱壩后漩渦,同時降低丁壩下游底層流速,促進泥沙沉降以淤積造灘。本發(fā)明埋管型透水丁壩,通過三面包圍布置的板樁基礎(chǔ)及連系梁現(xiàn)澆連接,大大提高了丁壩在動水中的整體穩(wěn)定性和耐久性。