【摘 要】
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武汉河段位于长江中游,三峡水库运行后,坝下游径流过程发生变化,水库拦沙引起长江中下游河道冲刷和水沙特性改变。武汉河段含沙量及输沙量大幅减少,床沙粗化;高洪水流量出现频率降低,滩地上过流时间大大减小促进了洲滩上植被地生长,以及近年来实施了大量的整治工程,都导致了武汉河段糙率的改变。河流阻力可以通过糙率这一综合系数进行反映,它亦是影响河道行洪的关键因素。糙率变化也会影响水流运动,研究武汉河段糙率变化对
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武汉河段位于长江中游,三峡水库运行后,坝下游径流过程发生变化,水库拦沙引起长江中下游河道冲刷和水沙特性改变。武汉河段含沙量及输沙量大幅减少,床沙粗化;高洪水流量出现频率降低,滩地上过流时间大大减小促进了洲滩上植被地生长,以及近年来实施了大量的整治工程,都导致了武汉河段糙率的改变。河流阻力可以通过糙率这一综合系数进行反映,它亦是影响河道行洪的关键因素。糙率变化也会影响水流运动,研究武汉河段糙率变化对复式河道水流运动的影响对河道的航运、防洪、岸线开发利用、整治规划等问题具有重要意义。本文通过收集武汉河段内多年实测水文、地形资料,分析武汉河段在三峡水库蓄水前后的水文特性变化及河床演变特点。采用数值模拟的方法,建立了武汉河段平面二维数学模型,并用河段实测水文资料对模型进行率定、验证,分析糙率变化规律及影响因素。通过数模模拟不同水流条件不同工况下武汉河段水流运动,以此研究武汉河段糙率变化对复式河道水流运动的影响,主要结论如下:(1)三峡工程运行后对武汉河段的削峰调洪和枯季补水作用明显,含沙量和输沙量明显减小,河床粗化,河段河床演变上表现为深泓摆动,深槽槽首上延,槽尾冲刷下移,滩地和主槽表现为冲淤交替,河段自蓄水以来呈冲刷状态,且主要冲刷深槽部分,这也导致近年来枯水流量下水位下降,但洪水流量下水位并无同样的下降趋势,反而略微抬升。(2)水位对糙率变化的响应较为强烈。糙率增大全河段水位均有所抬升,其中上游河段水位壅高明显,下游水位增幅较小,糙率增大对上游影响更大。且不同流量下水位对糙率的响应也不同,流量变大,水位对糙率的响应会变小。(3)流速对糙率变化的响应较弱,从研究河段整体上观察发现在两种典型水流条件下,糙率变化对流速的影响呈相同的规律,糙率增大,流速较小,糙率每增大0.001,河段流速平均约减小0.01m/s。但从同断面看,大流量的流速变幅比小流量下的流速变幅小。(4)滩地糙率增大,滩地水深和主槽水深几乎同幅增长,但近滩一侧水位增长会比主槽略高,滩前水位会有较大增幅,下游水位增幅较小。滩地糙率增大,滩地流速会明显减小,主槽流速小幅增大,但流向和主流位置无明显变化。
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