1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Chế Độ Thủy Lực Chọn Bể Tiêu Năng Cho Tràn Xả Lũ Hạ Sê San 2.Pdf

119 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Nghiên Cứu Chế Độ Thủy Lực Chọn Bể Tiêu Năng Cho Tràn Xả Lũ Hạ Sê San 2
Tác giả Hoàng Quốc Đạt
Người hướng dẫn PGS. TS Trần Quốc Thưởng
Trường học Đại học Thủy Lợi
Chuyên ngành Công trình thuỷ lợi
Thể loại luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản 2013
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 119
Dung lượng 1,43 MB

Cấu trúc

  • CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ TRÀN XẢ LŨ (11)
    • 1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XÂY DỰNG TRÀN XẢ LŨ Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI (11)
    • 1.2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU NĂNG (13)
      • 1.2.1. Khái quát chung (13)
      • 1.2.2. Một số kết quả nghiên cứu ở nước ngoài (14)
      • 1.2.3. Một số kết quả nghiên cứu ở Việt Nam (16)
      • 1.2.4. Các loại đập tràn và tiêu năng hạ lưu (17)
    • 1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN LÝ THUẾT VỀ TIÊU NĂNG ĐÁY (29)
      • 1.3.1. Phương pháp lý luận (29)
      • 1.3.2. Phương pháp thực nghiệm mô hình (29)
      • 1.3.3. Phương pháp nghiên cứu trên nguyên hình (30)
    • 1.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIÊU NĂNG ĐÁY (31)
      • 1.4.1. Xác định lưu lượng tính toán tiêu năng (31)
      • 1.4.2. Xác định hình thức nối tiếp chảy đáy (31)
    • 1.5. NHẬN XÉT CHUNG (34)
  • CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN BỂ TIÊU NĂNG TRÀN HẠ SÊ SAN 2 (36)
    • 2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH HẠ SÊ SAN 2 (36)
      • 2.1.1. Khái quát chung về công trình Hạ Sê San 2 (36)
      • 2.1.2. Đập tràn nước (37)
    • 2.2. TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH BỂ TIÊU NĂNG (37)
      • 2.2.1. Các số liệu ban đầu (37)
      • 2.2.2. Năng lực xả của đập tràn (38)
    • 3.1. LÝ THUYẾT TƯƠNG TỰ VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG (46)
    • 3.2. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH (47)
      • 3.2.1. Thiết kế mô hình (47)
      • 3.2.2. Xây dựng mô hình (49)
      • 3.2.3. Bố trí thiết bị đo (49)
      • 3.2.4. Bố trí mặt cắt đo đạc trên (51)
    • 3.3. THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH (53)
      • 3.3.1. Kết quả thí nghiệm phương án tính toán thiết kế (53)
      • 3.3.2. Kết quả thí nghiệm phương án sửa đổi (59)
      • 3.3.3. So sánh, đánh giá kết quả tính toán và kết quả thí nghiệm phương án thiết kế (0)
      • 3.3.4. So sánh, đánh giá kết quả tính toán và kết quả thí nghiệm phương án sửa đổi (66)
      • 3.3.5. Kết luận chương 3 (0)
    • 1. Đánh giá kết quả nghiên cứu (72)
    • 2. Tồn tại và hạn chế (73)

Nội dung

Microsoft Word lan chinh sua ch lam doc LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên nghành công trình thuỷ lợi với đề tài “Nghiên cứu chế độ thuỷ lực chọn bể tiêu năng cho tràn xả lũ hạ Sê San 2” được hoàn thà[.]

TỔNG QUAN VỀ TRÀN XẢ LŨ

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XÂY DỰNG TRÀN XẢ LŨ Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Trong hệ thống công trình thủy lợi, công trình tháo giữ vai trò quan trọng, có chức năng xả nước lũ thừa khi hồ đạt mực nước tối đa Nó có thể được sử dụng để xả hoàn toàn hoặc một phần hồ chứa nhằm phục vụ cho việc sửa chữa, nạo vét, và cấp nước cho hạ lưu.

Các công trình tháo ở Việt Nam rất đa dạng về thể loại và hình thức kết cấu Từ năm 2002, nhiều dự án thiết kế và xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện đã được triển khai, bao gồm các hồ chứa và công trình xả lũ quy mô lớn Một số dự án tiêu biểu như thủy điện Sê San 3, Na Hang (Tuyên Quang), Rào Quán (Quảng Trị), Plêikrông, Sê San 3A và Sê San.

4, A Vương, Buôn Kướp, Đại Ninh, Sêrêpôk, Buôn Tua Sa, Bản Vẽ, Sông Ba

Trong khoảng 20 năm qua, Việt Nam đã nhanh chóng phát triển nhiều công trình hồ chứa lớn như Hạ, An Khê-Ka Năc, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Sông Tranh 2, và nhiều công trình khác với dung tích từ hàng triệu đến hàng chục tỷ m3 nước Các công trình này có khả năng xả nước từ hàng ngàn đến vài chục ngàn m3/s Việc áp dụng công nghệ thiết kế và thi công tiên tiến như đập đá đổ bản mặt bê tông (CFRD), đập bê tông đầm lăn (RCC), và đập bê tông truyền thống (CVC) đã giúp xây dựng thành công nhiều đập an toàn, điển hình như đập hồ chứa nước thuỷ lợi-thuỷ điện Quảng Trị, thuỷ điện Tuyên Quang, đập Sê San 3, Sê San 3A, và đập Plêikrông Ngoài ra, một số đập lớn như Hoà Bình, Thác Bà, Trị An, Thác Mơ, Ialy, Sông Hinh, Vĩnh Sơn, và Dầu Tiếng cũng đã được xây dựng trước đó.

A Yun Hạ, Phú Ninh đã thiết kế nhiều loại công trình tháo lũ phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất và thuỷ văn của từng khu vực Các công trình này bao gồm tràn xả mặt sông như Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Plêikrông, A Vương, Bản Chát, Huội Quảng, và xả mặt kết hợp với xả sâu tại Hoà Bình, Sơn La, Tuyên Quang Ngoài ra, còn có các đường tràn dọc tại Ialy, Sông Hinh, Hàm Thuận-Đa Mi, Tuyên Quang, Rào Quán, và Đại Ninh.

Về hình thức tiêu năng sau công trình tháo nước, thường có 3 dạng tiêu năng được áp dụng:

Tiêu năng đáy là phương pháp sử dụng sức cản nội bộ của nước nhảy để giảm năng lượng dòng chảy Phương pháp này có thể áp dụng cho các kiểu bể hoặc kết hợp tường và bể Thường được sử dụng cho các công trình vừa và nhỏ, tiêu năng đáy thích hợp trong điều kiện mực nước hạ lưu lớn và địa chất nền yếu.

A Lưới là một loại hình công trình hiệu quả trong việc tiêu tán năng lượng dư thừa Tuy nhiên, nó yêu cầu khối lượng xây lắp lớn và có giá thành cao, đặc biệt là đối với các dự án quy mô lớn.

Tiêu năng mặt là dòng chảy diễn ra ở trạng thái chảy mặt, chỉ đạt đến đáy sau khi mở rộng hoàn toàn Chế độ chảy mặt ở hạ lưu thường tạo ra sóng giảm dần, dẫn đến hiện tượng xói lở Động năng thừa trong chế độ này phân tán trên một chiều dài lớn hơn so với chế độ chảy đáy Chế độ chảy mặt có thể được áp dụng trong trường hợp nền đá, khi không cần gia cố hạ lưu hoặc khi mực nước hạ lưu cao và ít biến đổi.

TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TIÊU NĂNG

1.2.1 Khái quát chung Đặc điểm nổi bật của công trình tháo nước là khi dòng chảy đổ từ thượng lưu qua công trình về hạ lưu, nguồn năng lượng của dòng chảy khá lớn sẽ tạo ra chế độ thuỷ lực nối tiếp phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định của công trình Đặc tính thuỷ lực cơ bản của dòng chảy qua công trình tháo là êm ở thượng lưu (Fr < 1); chảy xiết trên đoạn chuyển tiếp (Fr > 1) và dần trở lại trạng thái tự nhiên sau khi chảy vào sông thiên nhiên Động năng thừa của dòng chảy đổ từ thượng lưu qua công trình xuống hạ lưu là rất lớn nên cần thiết phải giải quyết tiêu năng trước khi dòng chảy nối tiếp về hạ lưu Nguyên tắc của các giải pháp nối tiếp tiêu năng là phải tìm được biện pháp tiêu hao được năng lượng thừa của dòng chảy tới mức tối đa, điều chỉnh lại sự phân bộ vận tốc, làm giảm mạch động để cho dòng chảy trở về trạng thái tự nhiên của nó trên một đoạn ngắn nhất, giảm khối lượng gia cố nhưng vẫn bảo vệ được cho công trình đầu mối, cho hai bờ, lòng dẫn hạ lưu và phải đảm bảo sự ổn định trong những điều kiện thuỷ lực tương ứng với các cấp lưu lượng xả qua công trình

Một trong những nhiệm vụ chính của thiết kế nối tiếp thượng hạ lưu là nghiên cứu chế độ thuỷ lực, chọn kết cấu và xác định các thông số của giải pháp tiêu năng dựa trên tính toán và mô hình thuỷ lực Việc giải quyết nhiệm vụ này rất phức tạp do ảnh hưởng của chế độ dòng chảy từ thượng lưu đến hạ lưu, bao gồm các vấn đề như dòng xiết, hàm khí, mạch động áp suất và mạch động lưu tốc lớn Đặc điểm của các chế độ nối tiếp và điều kiện phát sinh, cũng như sự tương tác giữa các dòng chảy với công trình và lòng dẫn, là những yếu tố quan trọng cần xem xét Hơn nữa, hình thức và kết cấu công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện địa hình, địa chất tuyến công trình, độ chênh mực nước thượng hạ lưu, đặc điểm kết cấu công trình và trị số cũng như sự phân bố lưu lượng đơn vị qua công trình.

1.2.2 Một số kết quả nghiên cứu ở nước ngoài

Nghiên cứu về nối tiếp và tiêu năng dòng chảy qua công trình đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học cả trong nước và quốc tế, dẫn đến nhiều giải pháp được đề xuất từ các lĩnh vực và khía cạnh khác nhau.

Các nghiên cứu về vấn đề nối tiếp chảy đáy ở hạ lưu đã được thực hiện từ lâu, nổi bật là công trình của Bidone vào năm 1880 và Belanger vào năm 1928 Gần đây, N Ragiaratman đã đóng góp công thức tính chiều sâu liên hiệp của nước nhảy phân giới, tiếp tục phát triển lý thuyết trong lĩnh vực này.

Theo phương pháp thực nghiệm, nhiều tác giả đã sử dụng phương trình năng lượng và động năng để tiến hành thí nghiệm, nhằm tìm ra các hệ thức tính toán nước nhảy Từ đó, họ đã xác định được mối quan hệ giữa dòng xả và dòng chảy hạ lưu.

Tréc tou xốp áp dụng hệ thức nước nhảy của Belanger cùng với phương trình năng lượng để xác định độ sâu co hẹp tại chân đập và độ sâu liên hiệp tương ứng của nó.

- Giáo sư A-grốt-Skin đã lập các phương trình tính toán nước nhảy theo dạng không thứ nguyên;

- Ngoài ra có thể kể đến các tác giả như: Aivadian, Pavơlôpxki, V.I.Avrinnhayry, V.A.Saomian có nhiều nghiên cứu về vấn đề nước nhảy;

- Nghiên cứu về nhảy ngập trong bài toán phẳng có: T Bunsu, An Rakhơmanốp, N.Rangiatman,v.v…

Trong các trường hợp nước nhảy không gian, việc mở rộng đột ngột đã được nhiều nhà nghiên cứu như Picalôp và Abơranôp trình bày qua sơ đồ nước nhảy hoàn chỉnh với hình dạng đối xứng Các nhà khoa học khác như Linhxepxki và Guncô cũng đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực này.

Serenkôp và B.T Emxep đã chứng minh sự tồn tại của nước nhảy xiên và xác định dạng cũng như phân bố vận tốc của dòng xiên mở rộng Ngoài ra, các nghiên cứu tiếp theo về dòng xiết và dòng êm ở hạ lưu công trình với điều kiện biên mở cũng được thực hiện bởi các tác giả như Q.F Vaxiliep và M.F Clatnhep.

Khi nhảy vào không gian với lòng dẫn mở rộng dần, nhiều tác giả như Ra-khơ-ma-nốp và T.D.Prô-vô-rô-va đã nghiên cứu hiện tượng này trong khu vực nối tiếp.

* Trong trường hợp bậc thấp có đập thụt nối tiếp: có các kết quả nghiên cứu của Forter và Krinde, Moore và Morgan, Ventechow Yames và Sharp

* Các nối tiếp chảy mặt ở hạ lưu công trình có thể kể đến:

Nghiên cứu của A.A Xabanhep bắt nguồn từ quan điểm rằng áp suất tại bậc tuân theo quy luật thủy tĩnh, từ đó phát triển các hệ thức tính toán thủy lực cho các bậc tiếp theo.

- Ngoài ra có thể kể đến các nghiên cứu của M.F Scolanhep, M.A Makhlop về trạng thái nối tiếp chảy mặt

Các vấn đề liên quan đến chảy mặt dạng dòng phun tự do ở hạ lưu công trình chủ yếu tập trung vào việc tính toán chiều sâu hố xói Những nghiên cứu của T.E Mirtxkhulava về nền đất không dính, cùng với công trình của T.Kh Akhơ-me-đốp về nền đá rắn, đã đóng góp quan trọng vào lĩnh vực này Bên cạnh đó, các nghiên cứu của B.M Sicvascvili về hiện tượng nối tiếp giữa hai dòng phun tự do cũng mang lại những hiểu biết giá trị.

* Các vấn đề nối tiếp theo dạng xả kết hợp ở hạ lưu công trình có thể kể đến các nghiên cứu của B.M Sicvasvili

* Các nghiên cứu về thuỷ lực và biện pháp công trình trong đoạn chuyển tiếp còn có thể kể đến các tác giả như:

Tiêu năng trong bể và các ảnh hưởng của mực nước hạ lưu đã được nghiên cứu bởi Tréc tou xốp, Smetana, Bá Kirova, Ughin trut, và P Novak Những nghiên cứu này chỉ ra ngưỡng và vai trò của bể tiêu năng đầu hố xói, góp phần quan trọng trong việc hiểu rõ các tác động của tiêu năng trong môi trường thủy văn.

- Về xói hạ lưu có các tác giả như: Ter-Arakelian, Chalumina, Vuzgo…

- Cu min đã nghiên cứu rất kỹ sự phân bố lưu tốc trong vùng chuyển tiếp thông số đặc trưng α

- Vấn đề mạch động trong và sau nước nhảy đã được chỉ ra trong các nghiên cứu của Lê Vi

Vấn đề xói đang được nghiên cứu bởi Grund, người đã phát hiện ra các cấu trúc đặc biệt bên trong nước nhảy Nghiên cứu này liên quan đến bài toán xói thông qua việc khái quát trường lưu tốc bằng ba miền tương hỗ lẫn nhau.

- Liên quan đến chiều sâu xói ổn định đã có các tác giả như: Vuzgo, Schoklitsch, Vernonese, Jaeger, Patresev, Eggenberger, Smolianninov

- Chiều dài xói ổn định có nghiên cứu của Damamzin, Patrasev, Yuricki theo quan điểm chiều dài hố xói liên quan đến độ sâu lớn nhất của hố xói

- Levi, Vuzgo… lại xác định chiều dài xói phụ thuộc vào các yếu tố dòng chảy và công trình như: dòng chảy, đất nền, dạng công trình…

1.2.3 Một số kết quả nghiên cứu ở Việt Nam Ở Viêt Nam, trong mấy thập kỷ gần đây, vấn đề nghiên cứu chế độ thuỷ lực và chọn bể tiêu năng chống xói ở hạ lưu công trình thuỷ lợi nói chung đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu, thiết kế và quản lý công trình thuỷ lợi Đã có nhiều công trình nghiên cứu tại Viên khoa học Thuỷ lợi (các tác giả: Trương Đình Dụ, Trần Đình Hợi, Hàn Quốc Trinh, Trần Quốc Thưởng…), Trường Đại học Thuỷ lợi (các tác giả: Hoàng Tư An, Nguyễn Văn Mạo, Phạm Ngọc Quý…) Viện khoa học Thuỷ lợi Nam bộ (các tác giả: Nguyễn Ân Niên, Trần Như Hối, Tăng Đức Thắng) và nhiều nhà chuyên môn khác

Một số tác giả Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu tương tự như các tác giả quốc tế để đưa ra những kết luận riêng, trong khi một số khác lại chọn hướng nghiên cứu độc lập, phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam Dưới đây là tóm tắt một số kết quả nghiên cứu đáng chú ý.

- Các nghiên cứu của Nguyễn Văn Đặng dùng lý thuyết lớp biên để thành lập phương trình về nước nhảy ổn định

- Nguyên cứu của Lê Bá Sơn về các vấn đề nối tiếp theo dạng xả kết hợp ở hạ lưu công trình

- Nguyên cứu của Võ Xuân Minh về ảnh hưởng liên quan của mực nước hạ lưu, ngưỡng, bể tiêu năng đầu hố xói

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN LÝ THUẾT VỀ TIÊU NĂNG ĐÁY

Thiết kế tiêu năng cho phòng xói là một thách thức lớn, vẫn chưa có giải pháp hoàn hảo Hiện tại, nghiên cứu về tiêu năng đã phát triển nhiều phương pháp, có thể áp dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau để đạt hiệu quả tối ưu.

Dòng chảy hạ lưu tại khu vực tiêu năng có tính chất phức tạp, do đó chưa có phương pháp phân tích toán học chính xác Hiện tại, người ta vẫn sử dụng các công thức suy diễn từ lý thuyết kết hợp với hệ số hiệu chỉnh thực nghiệm Ngoài ra, có thể áp dụng công thức bán thực nghiệm và tiến hành phân tích định tính trước khi sử dụng công thức kinh nghiệm để thực hiện tính toán.

Đối với các công trình nhỏ, việc bố trí các bộ phận gần với sơ đồ lý thuyết cho phép áp dụng các công thức thủy lực để tính toán Trong khi đó, các công trình lớn và vừa cần phải được kiểm tra nghiệm chứng bằng mô hình thủy công sau khi đã thực hiện tính toán bằng công thức thủy lực.

Trong các bài toán tiêu năng phòng xói, việc sử dụng công thức toán học hoặc công thức kinh nghiệm gặp nhiều hạn chế về phạm vi ứng dụng Phân tích số học có thể gặp khó khăn, và việc suy diễn các công thức lý luận thường cần giả thiết để đơn giản hóa Khi giải các phương trình, các số hạng bậc cao thường bị loại bỏ, dẫn đến kết quả tính toán theo công thức lý luận thường chỉ có giá trị gần đúng Mặc dù các công thức kinh nghiệm đáng tin cậy, nhưng phạm vi áp dụng của chúng cũng bị giới hạn và không thể mở rộng.

1.3.2 Phương pháp thực nghiệm mô hình

Mô hình thí nghiệm mô phỏng công trình thực tế trong điều kiện phức tạp, cho kết quả gần gũi với thực tế Phương pháp này giúp giải quyết các vấn đề thiết kế, xây dựng và khai thác công trình thủy lợi mà lý thuyết không thể giải quyết thỏa đáng Qua thực nghiệm, các công thức lý thuyết được kiểm tra, bổ sung và chính xác hóa, đồng thời xác minh kết quả từ mô hình toán Mô hình thí nghiệm không chỉ là mẫu của công trình thực tế mà còn cung cấp độ tin cậy cao khi sát với thực tế.

Mặc dù các công thức thực nghiệm có ứng dụng nhất định và giá trị gần đúng, nhưng thí nghiệm mô hình không thể mô tả chính xác một số hiện tượng như sóng vỗ hay dòng chảy có hiện tượng trộn khí Việc quyết định kích thước công trình tiêu năng dựa trên thực nghiệm mô hình đôi khi không hoàn toàn chính xác, do sự khác biệt giữa mô hình và dòng chảy thực tế cũng như trạng thái dòng chảy không đồng nhất Do đó, thực nghiệm mô hình không phải là phương pháp tuyệt đối.

1.3.3 Phương pháp nghiên cứu trên nguyên hình

Nguyên hình là mô hình tỷ lệ 1:1, đảm bảo mọi điều kiện tương tự Tuy nhiên, dòng chảy thực tế diễn ra ngoài ý kiến chủ quan của con người, khiến việc nghiên cứu và đo đạc các thông số trên nguyên hình trở nên khó khăn Khi công trình đã hoàn thành, việc khắc phục sự cố gây mất an toàn cho công trình, cũng như điều chỉnh kết cấu và hình thức tiêu năng, sẽ gặp nhiều khó khăn và tốn kém.

Khi nghiên cứu về tiêu năng, việc chỉ sử dụng một trong ba phương pháp là không đủ; cần kết hợp cả ba phương pháp để tìm ra phương pháp hiệu quả nhất Độ chính xác của mô hình và tính toán là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính hợp lý trong thiết kế Tính thực tiễn được thể hiện qua việc kiểm nghiệm độ an toàn của công trình Từ các số liệu quan sát thực tế, chúng ta có thể xây dựng các công thức thực nghiệm phù hợp.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIÊU NĂNG ĐÁY

Ở HẠ LƯU CÔNG TRÌNH THÁO 1.4.1 Xác định lưu lượng tính toán tiêu năng

Công trình tháo nước thường làm việc với nhiều cấp lưu lượng khác nhau

Công trình tiêu năng cần phải hoạt động hiệu quả cho mọi cấp lưu lượng trong phạm vi thiết kế, đảm bảo kích thước phù hợp để tạo ra nước nhảy ngập với hệ số ngập σ=1.05÷1.0 Để đạt được điều này, cần tính toán lưu lượng gây ra tình huống nối tiếp bất lợi nhất, được gọi là lưu lượng tính toán tiêu năng.

Trong trường hợp bất lợi nhất, khi nối tiếp bằng nước nhảy xa có hiệu số (h c ” -h h ) lớn nhất, chiều dài đoạn chảy xiết sẽ đạt mức tối đa Do đó, việc thiết kế công trình tiêu năng cần được thực hiện với quy mô lớn nhất để đảm bảo hiệu quả.

Lưu lượng tính toán tiêu năng không nhất thiết phải bằng lưu lượng lớn nhất Việc xác định lưu lượng này cần phân tích các trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào mực nước thượng và hạ lưu của công trình.

1.4.2 Xác định hình thức nối tiếp chảy đáy Độ sâu tại mặt cắt co hẹp hc ở sau công trình được xác định trực tiếp bằng phương pháp Bécnuli viết cho mặt cắt 0-0 và mặt cắt C-C (hình 1-3)

Hình 1-3: Giải pháp tiêu năng đáy ở hạ lưu công trình tháo nước

E0: Cột nước toàn phần thượng lưu so với đáy sân sau tại mặt cắt C-C Σξ : Tổng các hệ số tổn thất từ mặt cắt 0-0 đến C-C

= + ξ ϕ α 1 là hệ số lưu tốc (1-3)

Sau khi tính toán hc theo công thức đã nêu, có thể xác định độ sâu liên hợp giữa hc và hc” với độ sâu hạ lưu hh Điều này sẽ giúp xác định các hình thức nối tiếp khác nhau.

Trong trường hợp 1, hạ lưu được xác định bởi dòng chảy êm, với các tình huống cụ thể như sau: khi hc” > hh, nước sẽ nhảy phóng xa; khi hc” = hh, nước nhảy phân giới; và khi hc” < hh, nước nhảy ngập.

Trong trường hợp 2, khi hạ lưu là dòng chảy xiết với hc” > hh, dòng chảy sẽ nối tiếp giảm dần từ hc đến hh (hình 1-3) Khi hc” = hh, dòng chảy đều hình thành ngay sau mặt cắt co hẹp (hình 1-3) Nếu hc” < hh, sẽ có đường dâng nối tiếp với dòng chảy đều trong kênh dẫn (hình 1-3).

Trong hình thức nối tiếp bằng nước nhảy phóng xa, sau mặt cắt co hẹp C-C, xuất hiện một đoạn dòng chảy xiết (đường mặt nước loại C) Qua nước nhảy, dòng chảy chuyển thành dòng êm bình thường ở hạ lưu Độ sâu liên hiệp thứ hai sau nước nhảy chính là độ sâu dòng chảy bình thường ở hạ lưu Biết độ sâu hạ lưu \( h_c'' = h_h \), ta có thể tính độ sâu trước nước nhảy và xác định chiều dài đoạn chảy xiết bằng phương pháp tính dòng không đều.

1.4.3 Các biện pháp tiêu năng trong chế độ chảy đáy

Nối tiếp chảy đáy có nước nhảy xa là hình thức nguy hiểm nhất, do đó cần tìm biện pháp khử dạng này và chuyển sang nối tiếp bằng nước nhảy ngập Mặc dù dòng chảy sau nước nhảy ngập vẫn giữ vận tốc lớn ở đáy, nhưng dòng mạch động kéo dài cho phép hình thành nối tiếp chảy mặt.

Có nhiều biện pháp và hình thức tiêu năng, trong đó biện pháp cơ bản nhất là chuyển đổi chế độ nối tiếp từ nước nhảy xa sang nối tiếp bằng nước nhảy ngập Để thực hiện điều này, cần tăng độ sâu ở hạ lưu.

- Đào sân sau: Tức là làm bể tiêu năng:

- Làm tường chắn để nâng cao mực nước – Tức là làm tường tiêu năng;

- Vừa đào sâu, vừa làm tường – Bể và tường tiêu năng kết hợp

- Ngoài ra có trí thiết bị tiêu năng phụ - Các mố, ngưỡng, răng

Nhiệm vụ tính toán bao gồm việc xác định chiều sâu bể và chiều cao tường tiêu năng, cùng với chiều dài bể L b và hình thức, kích thước của thiết bị tiêu năng phụ.

1.4.3.1 Tính bể tiêu năng (hình vẽ 1-3)

Phương pháp chung thường tính chiều sâu bể tiêu năng theo công thức: d =σ hc”- hh-ΔZ (1-4)

Trong bài viết này, các khái niệm quan trọng bao gồm hh, đại diện cho độ sâu hạ lưu khi chưa đào bể; hc”, là độ sâu liên hợp với độ sâu co hẹp hc tính theo cao trình sân bể, cùng với cột nước thượng lưu E0’ = E0 + d Hệ số an toàn ngập σ được lấy trong khoảng 1,05 đến 1,0 Cuối cùng, hc” cũng đề cập đến chênh lệch cột nước ở cửa ra của bể, được tính bằng công thức ΔZ = ⎟⎟.

Diện tích mặt cắt ướt ở cuối bể được ký hiệu là ωb, với chiều sâu hb = σhc Trong khi đó, Δ đại diện cho diện tích mặt cắt ướt ở hạ lưu sau bể Hệ số lưu tốc tại cửa ra của bể, ký hiệu là ϕ’, thường dao động trong khoảng từ 0,95 đến 1,0.

Để tính giá trị d trong công thức (1-4), các thành phần hc” và ΔZ phụ thuộc vào ẩn số d Vì vậy, bài toán cần được giải bằng cách tính d một cách chính xác qua từng bước (Hình vẽ 1-3).

Chiều c của tường tiêu năng tính bằng công thức:

H1: Cột nước tràn trên đỉnh tường, tính theo công thức tràn chảy ngập:

NHẬN XÉT CHUNG

Việc xử lý nối tiếp và tìm giải pháp tiêu năng phòng xói ở hạ lưu là rất quan trọng trong thiết kế công trình tháo Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất và mực nước hạ lưu, cần lựa chọn giải pháp và tính toán kết cấu tiêu năng phù hợp Sự nối tiếp từ thượng lưu xuống hạ lưu cùng hình thức tiêu năng cần được tính toán cẩn thận để tránh hậu quả bất lợi Ở Việt Nam, kết cấu tiêu năng đáy là hình thức phổ biến nhất Để tăng hiệu quả tiêu năng, thường xây dựng thêm các thiết bị như mố, ngưỡng để tiêu hao năng lượng dòng chảy, giúp giảm lực phản kích và giảm chiều dài sân sau, độ sâu đào bể và chiều cao tường tiêu năng Các hình thức mố hoặc ngưỡng làm biến động dòng chảy, tăng hiệu quả tiêu năng Tuy nhiên, do thiết bị tiêu năng thường đặt ở nơi có lưu tốc lớn, dễ phát sinh áp lực âm, gây ra khí thực và phá hoại bê tông, ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của thiết bị Do đó, cần có cách tính toán phù hợp hơn và nghiên cứu trên mô hình thủy lực.

Việc xử lý dòng chảy hạ lưu và tìm giải pháp tiêu năng để phòng chống xói mòn cho công trình là rất cần thiết và phức tạp, do chịu ảnh hưởng từ nhiều hiện tượng thủy lực bất lợi Luận văn này sẽ trình bày các tính toán ban đầu để xác định bể tiêu năng sau đập tràn, kết hợp với kết quả thí nghiệm nhằm lựa chọn hình thức và kết cấu bể tiêu năng hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình đập tràn Hạ Sê San 2.

TÍNH TOÁN BỂ TIÊU NĂNG TRÀN HẠ SÊ SAN 2

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TRÌNH HẠ SÊ SAN 2

Công trình thuỷ điện Hạ Sê San 2 tọa lạc tại Campuchia, cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 250km về phía Tây và cách điểm nhập lưu sông Srêpôk và Sê San khoảng 1,5 km về hạ lưu Nó nằm cách điểm hợp lưu giữa sông Sêkông và sông Sê San khoảng 20km về thượng lưu, với vùng lòng hồ hoàn toàn thuộc huyện Sê San, tỉnh Stungstreng, Campuchia Đây là công trình thuỷ điện cuối cùng trong sơ đồ bậc thang sau hợp lưu giữa sông Sê San và sông Srêpok.

Xây dựng công trình thủy điện Hạ Sê San 2 không chỉ cung cấp nguồn điện cho sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân tại tỉnh Ratarakin và Stungtreng, mà còn hỗ trợ lưới điện Việt Nam Dự án này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế địa phương.

- Tạo nguồn bổ sung nước cho khu vực hạ lưu vào mùa kiệt đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt và công nghiệp trong tương lai

- Phát triển du lịch, giao thông thuỷ và đánh bắt nuôi trồng thuỷ hải sản khu vực hồ chứa

Sau khi hoàn thành xây dựng công trình Hạ Sê San 2, khu vực này sẽ trở thành một điểm tập trung dân cư với hạ tầng đầy đủ, bao gồm các cơ sở dân cư, văn hóa và xã hội Hệ thống đường giao thông phục vụ thi công sẽ thúc đẩy giao lưu kinh tế và xã hội, góp phần phát triển kinh tế khu vực và kết nối với các trung tâm kinh tế, xã hội địa phương.

2.1.1.2 Các hạng mục của công trình nghiên cứu

+ Đập dâng để tạo cột nước và hồ chứa

2.1.1.3 Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính

- Cấp công trình: Công trình cấp I

- Diện tích lưu vực đến tràn Sê San 2: 49.200 Km 2

- Lưu lượng lũ thiết kế (P = 0,1%): 22.734 m 3 /s

- Lưu lượng lũ kiểm tra (P = 0,02%): 28.470 m 3 /s

2.1.2.1 Giới thiệu về đập tràn

Các thông số cơ bản của tràn:

- Đập tràn thực dụng không chân không kiểu Cơ-ri-giơ -Ô -phi-xê-rôv

- Các thông số cơ bản của đập tràn:

TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH BỂ TIÊU NĂNG

- Đập tràn thực dụng không chân không kiểu Cơ-ri-giơ -Ô -phi-xê-rôv

- Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn QPTL-C-8-76

2.2.2 Năng lực xả của đập tràn

Lưu lượng xả qua đập tràn thực dụng xác định theo công thức sau:

+ ε: Hệ số co hẹp ngang có kể tới ảnh hưởng của các mố trụ

+ ξ mb : Hệ số giảm lưu lượng do ảnh hưởng mép vào tường bên

+ ξ mt : Hệ số giảm lưu lượng do ảnh hưởng của hình dạng mố trụ trên mặt bằng

+ Σb = n*b với b là bề rộng khoang tràn, n là số khoang tràn

+ H o : Cột nước tràn có kể đến lưu tốc tới gần

Hình 2-1: Sơ đồ tính toán tiêu năng hạ lưu đập tràn

Bảng 2-1: Bảng quan hệ mực nước thượng lưu và lưu lượng xả tổng

2.2.3 Độ sâu dòng chảy tại cửa vào bể Độ sâu dòng chảy tại đầu vào bể tiêu năng được xác định theo công thức:

Trong đó: + φ: là hệ số lưu tốc, lấy φ = 0,9

+ q: là tỷ lưu, q = Q/Bd + Bd: chiều rộng kênh

+ Eo: Năng lượng tại mặt cắt phía trước tràn tính với mặt chuẩn là đáy bể tiêu năng

Bằng phương pháp tính thử dần ta tính được độ sâu hc tương ứng với các cấp lưu lượng

Bảng 2-2: Độ sâu dòng chảy tại cửa vào bể tiêu năng

2.2.4 Tính lưu lượng tiêu năng

Lưu lượng tính toán tiêu năng là lưu lượng tối ưu giúp đạt hiệu số (hc’’- hh) lớn nhất, giả định không có tổn thất cột nước từ đập tràn đến bể tiêu năng Đối với các công trình thủy điện và thủy lợi, cũng như đập tràn xả lũ Hạ Sê San 2, lưu lượng sẽ biến đổi từ nhỏ đến giá trị lớn nhất Tiêu năng là yếu tố quan trọng cần được xem xét sau đập tràn, và thiết bị tiêu năng có khả năng xử lý hiệu quả cho mọi cấp lưu lượng Việc xác định cấp lưu lượng gây ra sự nối tiếp bất lợi nhất là cần thiết, và lưu lượng này được gọi là lưu lượng tính toán tiêu năng Kích thước bể tiêu năng sẽ đạt tối đa tại lưu lượng tính toán này, nhưng không đồng nghĩa với việc lưu lượng tính toán tiêu năng là lớn nhất.

Để xác định lưu lượng tiêu năng cho đập tràn Hạ Sê San 2, các giá trị lưu lượng được tính toán qua đập tràn sẽ được sử dụng Luận văn sẽ áp dụng giá trị lưu lượng từ Q min = 5.000m3/s đến Q max = 28.470m3/s để thực hiện tính toán Kết quả lưu lượng tiêu năng sẽ được trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng 2-3: Kết quả tính toán lưu lượng tiêu năng

Từ kết quả tính toán trên với hiệu số (hc''-hh) lớn nhất ứng với lưu lượng tiêu năng là Q = 16.284 m3/s

2.2.5 Tính toán lý thuyết tiêu năng

2.2.5.1 Tính chiều sâu bể tiêu năng:

Tính chiều sâu bể tiêu năng bằng phương pháp thử dần theo công thức: h b = h h + d + ∆Z Trong đó: Độ chênh mực nước trước bể và sau bể là ∆Z

Z q ϕ σ q: Lưu lượng đơn vị được tính tại mặt cắt cuối bể d: Chiều sâu đào bể h h : Mực nước hạ lưu tương ứng φ b : Là hệ số lưu tốc của bể φ b = 0,95 ÷ 1,00

Kết quả tính toán như sau:

Bảng 2-4: Kết quả tính chiều sâu đào bể tiêu năng

2,50 20,90 1,26 18,65 8,84 9,72 0,25 1,94 2,66 Như vậy ứng với lưu lượng tính toán tiêu năng Q = 16.284m 3 /s, chọn chiều sâu đào bể tiêu năng d = 4,30m

2.2.5.2 Tính chiều dài bể tiêu năng Lb:

- Theo công thức kinh nghiệm của M.Đ Tréctôutxốp: Lb = β.ln + l1

Trong đó: + β: Hệ số thực nghiệm, β = 1

+ l n : Chiều dài nước nhảy theo Saphoret: Công thức (3-30

+ l1: là khoảng cách từ chân công trình đến mặt cắt co hẹp c-c, do đập là đập hình cong nên l 1 =0

Kết quả tính toán như sau:

Bảng 2-5: Kết quả tính chiều dài bể tiêu năng

Qua tính toán với Q tiêu năng = 16.284m 3 /s thì chiều dài bể tiêu năng Lb

= 75,58m Chọn bể tiêu năng dài L b m

Bảng 2-6: Thông số bể tiêu năng sau tràn

Tính toán thủy lực tiêu năng sau đập tràn là quá trình quan trọng để xác định các thông số kỹ thuật cần thiết Dựa trên tài liệu đầu vào và các phương pháp tính toán, việc thiết kế hình thức và kết cấu của bể tiêu năng sẽ được thực hiện Đồng thời, đánh giá mức độ an toàn và điều kiện khả thi của bể cũng như đề xuất phương án phù hợp cho công trình tràn xả lũ Hạ là rất cần thiết.

Tính toán thủy lực gồm:

- Tính toán xác định khả năng tháo

Để tính toán thủy lực tiêu năng sau đập tràn, cần xác định các thông số thủy lực như lưu tốc dòng chảy và cao trình đường mặt nước Từ đó, kích thước và chiều dài bể Lm được xác định, với chiều sâu bể tiêu năng là 4,30m Vận tốc giữa bể (cuối đoạn bể dài 45,0m) đạt khoảng 11,09m/s, do đó chỉ cần gia cố bê tông dài 45,0m Đoạn sau của bể không cần gia cố vì nền là đá Enđêzit, với chiều sâu mực nước trung bình lớn hơn 3m và vận tốc cho phép Vcp là 25m/s.

Ngoài việc tính toán kích thước và kết cấu của đập tràn, cần xác định các thông số quan trọng như hệ số lưu lượng, khả năng tháo nước của tràn, và cao trình mực nước thượng hạ lưu tràn để đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn cho công trình.

Hình 2-2: Sơ đồ tính toán tiêu năng hạ lưu đập tràn sau khi rút ngắn bể tiêu năng

SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT VÀ KẾT QUẢ

LÝ THUYẾT TƯƠNG TỰ VÀ CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Dòng chảy qua đập tràn là dòng chảy hở chịu ảnh hưởng chủ yếu từ trọng lực Theo lý thuyết mô hình thủy lực, tiêu chuẩn tương tự được áp dụng là tiêu chuẩn Froude (Fr).

V - Là lưu tốc dòng chảy (m/s)

L - là kích thước dài (m) g - Là gia tốc trọng trường (g = 9,81 m/s 2 )

C - Là hệ số chezy theo công thức Manning: C n

R egh - Hệ số Rây-nôn giới hạn trong khu tự động mô hình:

R m ε Δ 14 ε - Hệ số sức cản ma sát (ε = 8 2

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH

a Mô hình t ổ ng th ể tràn v ậ n hành:

Mô hình tổng thể tràn xả lũ vận hành được chọn theo tỷ lệ λl=1:100 Kiểm tra điều kiện tương tự mô hình thỏa mãn:

Từ tỷ lệ λl suy ra các tỷ lệ cần thiết

(i) Về chiều dài mô hình

Phần thượng lưu tràn có chiều dài mô hình hóa là L TL/H = 30, với độ sâu lớn nhất trên tràn khoảng 19.0m Do đó, chiều dài lòng hồ phần thượng lưu trong mô hình tương ứng với thực tế là LTL ≈ 600m Để bố trí phần lặng sóng và đoạn chuyển tiếp, chiều dài L TL được lấy khoảng 900m.

Chiều dài hạ lưu sau tràn, từ tim tuyến tràn đến vị trí đo mực nước, cần xem xét ảnh hưởng của cuối kênh xả nhà máy thủy điện Chiều dài vùng đệm trong mô hình được xác định tương ứng với thực tế là L HL ≈ 1100m.

Như vậy tổng chiều dài trên mô hình tương ứng với chiều dài đoạn sông có công trình là ΣL ≈ 2000 m

(ii) Chiều cao cần mô hình hoá:

+ Phần thượng lưu: Mực nước thực tế lớn nhất là MNGC = 78.10m, cao trình đỉnh đập ∇81.0m, cao trình đáy lòng sông điểm thấp nhất khoảng

∇33.0m, nên suy ra chiều cao cần xét là: ∇81.0 - 33.0 H.0m, cộng thêm chiều cao an toàn và độ sâu lớp đệm để lên cọc địa hình nên lấy H TL = 100m

Mực nước lũ kiểm tra ở hạ lưu là MNGC = 63.91m, trong khi cao trình đáy sông khoảng ∇33.0m, do đó độ cao cần thiết là HHL ≈ 31m Kết hợp với độ cao an toàn và lớp đệm lên cọc địa hình, lựa chọn HHL ≈ 80m.

(iii) Chiều rộng cần mô hình hoá:

Xét yếu tố không gian chọn chiều rộng cần mô hình hoá có cao độ lớn hơn mực nước hạ lưu lớn nhất khoảng B ≈ 1400m

Như vậy phạm vi công trình nghiên cứu trong mô hình là:

+ Chiều dài tổng cộng ΣL = 2000m + Chiều rộng (theo chiều dài đỉnh đập) B = 1400m + Chiều cao: HTL = 100m, HHL = 80m

Hình 3-1: Mô hình tổng thể thủy lực tràn xả lũ Hạ Sê San 2 b Mô hình t ổ ng th ể nghiên c ứ u thu ỷ l ự c s ơ đồ d ẫ n dòng x ả l ũ thi công:

Từ tỷ lệ mô hình λL = 100 suy ra các đại lượng khác nêu ở bảng 3.1

Bảng 3-1: Bảng quan hệ tỷ lệ của các mô hình

TT Tên tỷ lệ Biểu thức Với λl = 100

Trong thực tế xây dựng công trình, đập tràn và cống dẫn dòng được thiết kế bằng bê tông cốt thép với độ nhám từ 0.016 đến 0.018 Để đảm bảo tính chính xác của mô hình, vật liệu sử dụng cho mô hình cần có độ nhám là 0.0075.

0 ÷ ≈ (với mô hình tổng thể)

Do đó cho phép chọn kính hữu cơ có toạ độ nhám là: n kính ≈ 0.008 ÷ 0.0090 làm vật liệu để gia công chế tạo mô hình là đảm bảo

Địa hình lòng sông thường được hình thành từ lớp phủ cuội, cát và sỏi, với độ nhám thực tế dao động trong khoảng n n ≈ 0.023 ÷ 0.025 Do đó, vật liệu sử dụng để chế tạo địa hình lòng sông ở khu vực thượng và hạ lưu công trình cần đảm bảo độ nhám tối thiểu là n m 15 2.

Do vậy trong mô hình cho phép sử dụng vữa xi măng cát trát và xoa nhẵn

3.2.3 Bố trí thiết bị đo Để thu thập các thông số thuỷ lực theo yêu cầu nội dung thí nghiệm trên các mô hình đã bố trí thiết bị như sau:

- Đo lưu lượng: Dùng đập lường thành mỏng, lỗ chữ nhật, xác định theo công thức Rebock:

Trong đó: b- Chiều rộng của đỉnh đập lường (m)

H* - Cột nước tác dụng trên đỉnh đập lường (m)

Đo lưu tốc sử dụng đầu đo điện tử PEMS, E 40 được sản xuất tại Hà Lan, với dải đo từ 0,05 m/s đến 5,0 m/s và sai số chỉ 1% Thiết bị đo này được kết nối với máy tính để nhận tín hiệu và có chương trình tự động xử lý số liệu.

Mạch động lưu tốc được đo bằng đầu điện tử, với tín hiệu được máy vi tính nhận và xử lý thông qua bộ khuyếch đại cùng chương trình cài sẵn.

Áp suất trung bình được đo bằng ống đo áp, và giá trị cột áp đo được sử dụng để tính toán áp suất thực tế theo công thức: P TT = P m λp.

Mạch động áp suất được đo bằng đầu đo áp suất điện tử, sản xuất tại Hà Lan và Cộng hòa Liên Bang Đức Dữ liệu thu thập được sẽ được đưa vào máy tính để ghi lại và vẽ biểu đồ mạch động áp suất.

- Đo mực nước và sóng:

Mực nước hồ phía thượng lưu và hạ lưu được đo bằng thiết bị kìm đo cố định do Trung Quốc và Nga sản xuất, với độ chính xác đến 0,1mm Để xác định đường mặt nước dọc công trình và dao động sóng, máy thủy chuẩn Ni04 và mia được sử dụng, cho phép đọc đến 0,5mm.

Để đảm bảo độ ổn định của phép đo, thiết bị điện tử cần ghi số liệu trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 giây cho mỗi điểm đo, với tần suất nhận 10 tín hiệu mỗi giây.

Như vậy chuỗi số liệu của mỗi lần đo là 300 ÷ 600 lần

+ Mạch động lưu tốc (σv) được tính theo biểu thức: σv u n

+ Mạch động áp suất (σp) được tính theo: σp p n

Trong bài viết này, u' và u đại diện cho lưu tốc tức thời và lưu tốc trung bình theo thời gian (m/s), trong khi p' và p là áp suất tức thời và áp suất trung bình theo thời gian (mH2O) Ngoài ra, n là số lần tín hiệu được đo đạc.

Các thiết bị đo đạc trên đã được kiểm định sai số không vượt quá 1%

+ Khi chế tạo và xây dựng mô hình thì dung thước thép với vạch khắc 0,5mm do TQ chế tạo và dùng thước kẹp để kiểm tra

Với kích thước mô hình dài, khoảng cách lớn từ 10m đến 20m được đo bằng thước thép do Trung Quốc sản xuất để khảo sát địa hình, đồng thời sử dụng máy Ni04 để xác định cao độ chính xác.

3.2.4 Bố trí mặt cắt đo đạc trên

Ngoài việc sử dụng kim đo cố định để đo mực nước thượng lưu và hạ lưu công trình, mực nước hồ được đo tại vị trí 10Ho Đồng thời, ở hạ lưu, việc đo được thực hiện ở giữa kênh xả, cho phép ghi nhận các mặt cắt ngang của mực nước và đo vận tốc dòng chảy một cách chính xác.

Hình 3.2: Mặt bằng tổng thể bố trí vị trí mặt cắt đo

THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH

Phương án thiết kế đã được thí nghiệm với bể tiêu năng dài 80.0m và bề rộng đáy kênh xả nhà máy thủy điện Bđ!3m Sau khi hoàn tất gia công chế tạo và lắp đặt mô hình, cơ quan tư vấn đã kiểm tra và xác nhận đạt yêu cầu Tiếp theo, cơ quan thí nghiệm đã mở nước thử và tiến hành thí nghiệm chính thức.

Thí nghiệm thiết kế xả độc lập qua tràn xả lũ được thực hiện với 05 cấp lưu lượng, bao gồm 2 cấp lưu lượng lũ kiểm tra và lũ thiết kế tương ứng với Q(0.02%) và Q(0.1%) Các thí nghiệm này cho phép chảy tự do qua tràn, trong khi các cấp lưu lượng còn lại được điều chỉnh theo chế độ khống chế mở cửa van tại độ mở a tương ứng với mực nước hồ ở cao trình ∇75.0m.

Bảng 3.2: Các cấp lưu lượng thí nghiệm

3.3.1.2 Thí nghiệm đường mặt nước: Để xác định đường mặt nước, đã bố trí đo dọc công trình Kết quả đo vẽ đường mặt nước ứng với 05 cấp lưu lượng xả lũ ghi trong các bảng 3-3 đến bảng 3-7 (Bảng phụ lục kèm theo)

Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng trong hai trường hợp chảy tự do và chảy dưới cửa van, mặt nước ở thượng lưu tương đối phẳng lặng, với dòng chủ lưu chảy vào giữa tràn.

Dòng chảy gần cửa vào tràn hạ thấp dần theo hình dạng nước đổ, trong khi đầu các trụ pin có hiện tượng nước dềnh lên cao Ở giữa tim khoang tràn, mặt nước vồng cao lên, còn đường mặt nước lại lõm xuống sát trụ pin Tại các đầu trụ pin đều có hiện tượng co hẹp, trong đó hai trụ pin bên co hẹp đứng lớn hơn Dòng chảy trên các khoang tràn nhìn chung diễn ra trơn thuận.

Hình 3-3: Mô hình tổng thể tràn khi chưa có tường biên bên phải

Hình 3-4: Mô hình tổng thể thủy lực tràn khi chưa có tường biên xuất hiện dòng vật phía bên phải tràn

Khi xả lũ qua cửa van, mặt nước hồ giữ được sự phẳng lặng, tuy nhiên, tại khu vực cửa van, hai bên khe phai trụ pin xuất hiện phễu xoáy Lưu lượng xả lũ dao động từ Q=9.340 đến 16.284 m³/s, với phễu xoáy ở hai trụ pin bên lớn hơn và liên tục hơn.

Trong cả hai chế độ vận hành, khi dòng chảy đổ xuống bể tiêu năng, nước nhảy hoàn chỉnh sẽ hình thành Sóng trong bể có kích thước tương đối lớn, phù hợp với các cấp lưu lượng xả khác nhau Đối với mọi cấp lưu lượng thí nghiệm, mực nước luôn thấp hơn cao trình ổ trục cửa van.

Mực nước ở hạ lưu có sự không đồng đều, với chiều cao đạt 67,23m Đồng thời, sóng dao động ở khu vực này vẫn còn tương đối mạnh, như thể hiện qua các số liệu đo được trong bảng 3-3 đến bảng 3-7.

3.3.1.3 Thí nghiệm xác định lưu tốc trung bình dòng chảy:

Với hai chế độ xả qua tràn là chảy tự do và chảy dưới cửa van ứng với

Trong nghiên cứu này, đã thiết lập 05 cấp lưu lượng với giá trị từ Q=5.000 đến 28.470 m³/s Mô hình được thiết kế để đo lưu tốc dòng chảy, với sơ đồ bố trí đo tương tự như sơ đồ đo đường mặt nước Kết quả đo lưu tốc được ghi chép chi tiết trong các bảng từ bảng 3-8 đến bảng 3-12.

Qua thí nghiệm cho thấy vận tốc đáy một số vị trí chủ yếu như sau : a Đầu bể tiêu năng :

- Lưu lượng xả Q = 5.000m 3 /s : Khoảng 15,15 ÷ 16,50 a Trong bể tiêu năng :

- Lưu lượng xả Q = 5.000m 3 /s : Khoảng 9,34 ÷ 9,58 c Cuối bể tiêu năng ::

Như vậy lưu tốc đáy tại bể tiêu năng lớn nhất đạt 19,09m/s

3.3.1.4 Xác định mạch động dòng chảy:

Kết quả xác định mạch động vận tốc dòng chảy cho các trưởng hợp xả lũ thệ hiện qua các bảng 3.13 đến bảng 3.17

Kết quả đo mạch động lưu tốc cho thấy mạch động đáy lớn nhất ở một số vị trí:

- Đầu bể tiêu năng khoảng 1,298 m/s

- Trong bể tiêu năng khoảng 0,99 m/s

- Cuối bể tiêu năng khoảng 0,39 m/s

3.3.1.5 Thí nghiệm tiêu năng: Ứng với 05 cấp lưu lượng thí nghiệm cho 2 trường hợp xả lũ qua tràn, sau khi dòng chảy qua tràn đổ xuống bể tiêu năng trong cả 2 trường hợp đều hình thành nước nhảy hoàn chỉnh Với hình thức tiêu năng đáy qua nước nhảy hoàn chỉnh trong bể, để xác định hiệu quả tiêu năng ta thiết lập phương trình năng lượng cho 2 mặt cắt; mặt cắt ở thượng lưu đập tràn 1-1 và mặt cắt 2-2 đầu lòng sông sau bể tiêu năng tại mặt cắt đo XII ta có:

Chọn mặt chuẩn so sánh O-O tại cao trình đáy bể tiêu năng ∇41,5m + Tại mặt cắt 1-1 Z 1 ’ = Z 1 – 41,50

Z1’, Z2’ : là thế năng ở mặt cắt 1-1 và 2-2

1 : là động năng tại mặt cắt 1-1 và 2-2

Kết quả đo đạc tính toán ứng với các chế độ thí nghiệm chủ yếu đạt được hiệu quả như trong bảng 3-18

Bảng 3-18: Xác định hiệu quả tiêu năng

Dữ liệu cho thấy khi xả lũ với lưu lượng thiết kế và kiểm tra xả tự do, năng lượng tiêu hao qua công trình và bể tiêu năng chỉ đạt khoảng 35,15% đến 36,01%, trong khi năng lượng dư còn lớn, gây ra sóng mạnh ở lòng sông hạ lưu Ngược lại, khi xả lũ với chế độ chảy dưới cửa van, năng lượng tiêu hao tăng lên từ 43,54% đến 62,97% Điều này cho thấy năng lượng dòng chảy qua bể tiêu năng vẫn chưa được tiêu hao hiệu quả Mô hình tổng thể cho thấy năng lượng dòng chảy dư lớn hơn do ảnh hưởng của dòng vật đổ vào hai bên bể tiêu năng, gây ra nhiễu động mạnh và làm giảm hiệu quả tiêu năng.

3.3.1.6 Thí nghiệm nghiên cứu nối tiếp

Dữ liệu đo lường cho thấy mực nước ở đuôi đập tràn và đầu bể tiêu năng thấp hơn mực nước hạ lưu, dẫn đến việc nước nhảy trong bể không phải là nước nhảy ngập Tất cả các chế độ xả đều tạo ra nước nhảy hoàn chỉnh trong bể tiêu năng.

Các yếu tố của nước nhảy tương ứng với 05 cấp lưu lượng xả lũ đã được xác định qua mô hình tổng thể tràn, cho thấy độ sâu liên hiệp h c ’ và h c ” cùng với chiều dài nước nhảy được ghi trong bảng 3-19 Dữ liệu này cung cấp thông tin quan trọng về hành vi của nước nhảy trong các điều kiện xả lũ khác nhau.

- Chiều dài nước nhảy lớn nhất ứng với Q 284m 3 /s, với Ln = 67,00m

- Chiều dài nước nhảy ngắn nhất ứng với Q =5.000m 3 /s, với Ln = 42,08m

Bảng 3-19: Xác định các thông số tiêu năng

Lưu lượng xả Q Zhồ Zhl hc' hc" Chiều dài nước nhảy Ln

Chiều dài nước nhảy lớn nhất được đo là L n = 67,0m, tương ứng với lưu lượng xả lũ Q = 284m³/s, nhỏ hơn chiều dài bể thiết kế L TK = 0m Do đó, nước nhảy hoàn toàn nằm trong bể tiêu năng.

3.3.2 Kết quả thí nghiệm phương án sửa đổi

Phương án sửa đổi mô hình tổng thể sẽ được thực hiện sau khi tiến hành thí nghiệm thiết kế, nhằm xem xét và đánh giá các hiện tượng bất lợi về thủy lực Các hạng mục cần sửa đổi sẽ được xác định và điều chỉnh phù hợp.

+ Chiều dài bể tiêu năng được rút ngắn từ Lm xuống còn Lu.0m, bề rộng đáy kênh thủy điện mở rộng B đ %0.0m

Đánh giá kết quả nghiên cứu

Luận văn tổng hợp kiến thức về tính toán thủy lực cho công trình nối tiếp tiêu năng qua dòng đáy, tập trung vào phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy ở hạ lưu Bên cạnh đó, bài viết cũng trình bày các phương pháp tính toán hiện đang được áp dụng trong giảng dạy và sản xuất.

Luận văn cũng thu thập được một số công trình có nối tiếp tiêu năng dòng đáy ở trong nước và nước ngoài để rút ra bài học kinh nghiệm

Tính toán lý thuyết kết hợp với thí nghiệm trên mô hình nhằm đề xuất phương án tối ưu cho kết cấu nối tiếp và tiêu năng đáy cho tràn xả lũ Hạ Việc này giúp nâng cao hiệu quả và độ an toàn cho hệ thống xả lũ, đồng thời đảm bảo khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mô hình thí nghiệm tại Sê San 2 đã được thực hiện với hai phương án thiết kế bể tiêu năng, bao gồm bể dài 80.0m và bể sửa đổi dài 75.0m Kết quả cho thấy hiệu quả trong việc xả lũ độc lập qua tràn vận hành.

Dòng chảy qua tràn khi xả cho chảy tự do theo dạng tiêu năng đáy tạo ra nước nhảy hoàn chỉnh, với năng lượng tiêu hao đạt từ 35,15% đến 62,97% tổng năng lượng của dòng chảy Chiều dài nước nhảy lớn nhất Lnước nhảyf.0m tương ứng với lưu lượng Q.284m3/s Khi chiều dài bể Lbể = 75.0m, nước nhảy vẫn nằm hoàn toàn trong bể tiêu năng theo phương án sửa đổi.

Khả năng tháo và áp suất dòng chảy ở thượng lưu cùng với thân tràn không có sự thay đổi đáng kể do thượng lưu và công trình đầu mối giữ nguyên Vận tốc và mực nước trong bể tiêu năng có sự thay đổi nhẹ, với vận tốc dao động từ 0.05 đến 0.30 m/s và mực nước từ 0.02 đến 0.20 m Đặc biệt, chiều dài nước nhảy trong phương án sửa đổi ngắn hơn khoảng 1.0 m so với phương án thiết kế ban đầu.

Giá trị lưu tốc đáy xác định với cấp lưu lượng tiêu năng Qp=1%.284m3/s cho thấy vận tốc giữa bể dài 45,0m đạt khoảng 11.09m/s, do đó cần gia cố bê tông cho đoạn đầu bể Trong khi đó, đoạn sau bể, với nền đá Enđêzit và chiều sâu mực nước trung bình lớn hơn 3m, cho phép vận tốc Vcp = 25 m/s, nên không cần gia cố bê tông.

Theo phương án thí nghiệm sửa đổi, đoạn sau bể tiêu năng đầu lòng sông hạ lưu sẽ gặp phải tình trạng xói cục bộ trong quá trình vận hành tràn xả lũ khi lưu lượng đạt hoặc vượt mức Q ≥ Q10%.

Tồn tại và hạn chế

Do thời gian hạn chế, nghiên cứu trong luận văn này không xem xét các yếu tố ảnh hưởng khác như sóng, hàm khí, mạch động, khí thực và các yếu tố thủy lực khác ở thượng lưu công trình.

Trong khuôn khổ luận văn mới chỉ nghiên cứu đoạn công trình nối tiếp bằng dòng chảy đáy ở một công trình cụ thể

Giải quyết vấn đề nối tiếp và tiêu năng cho công trình xả lũ là một thách thức phức tạp, đòi hỏi nghiên cứu và áp dụng hiệu quả các phương pháp xử lý dòng xiết, kết cấu tiêu năng, và biện pháp phòng chống xói lở hạ lưu Yêu cầu về địa chất sẽ thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm công trình, địa hình và điều kiện địa chất cụ thể, làm cho việc phòng chống xói lở trở nên càng phức tạp Do đó, cần cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn giải pháp công trình hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn cho công trình.

Trong bối cảnh hiện tại, ngành xây dựng thủy lợi ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhiều công trình thủy lợi và thủy điện lớn đang được triển khai Các công trình này thường có chênh lệch mực nước thượng hạ lưu lớn, tỷ lệ lưu lượng cao và dòng chảy mạnh, do đó, việc đảm bảo an toàn cho các công trình và khu vực hạ lưu trở nên vô cùng quan trọng Vì lý do này, việc nghiên cứu tình hình thủy lực ở hạ lưu đối với các công trình này là cần thiết và cấp bách.

4 Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp

1 Do điều kiện thời gian có hạn nên đề tài mới nghiên cứu được phần xả độc lập qua tràn (xả tự do), cần tiếp tục nghiên cứu xả có cửa van điều tiết qua đập tràn sẽ làm sáng tỏ thêm các vấn đề mà xả độc lập qua tràn chưa thể hiện rõ được

2 Trong điều kiện cho phép có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề tồn tại trong quá trình nghiên cứu ở trên như: các vấn đề về mạch động, hàm khí, khí thực…từ công thức thực nghiện đã tìm được, kiểm nghiệm lại qua số liệu thí nghiệm của công trình khác có điều kiện tương tự để đánh giá độ tin cậy của các công thưc

3 Nghiên cứu đầy đủ hơn các trường hợp mà công trình phải làm việc tương ứng với các loại đất nền khác nhau qua đó tìm được giải pháp công trình phù hợp nhất

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt

1 Nguyễn Chiến (1997), Tính toán thủy lực các kết cấu để diều khiển dòng xiết trong công trình xả nước, Trường Đại học Thủy lợi

2 Nguyễn Chiến (2003), Tính toán khí thực các công trình thủy lợi, NXB Xây dựng, Hà Nội

3 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1), Báo cáo chính về công trình thuỷ điện Hạ Sê San 2

4 Lưu Công Đào, Nguyễn Tài, Sổ tay tính toán thủy lưc, dịch từ tiếng

Nga, NXB Nông Nghiệp, năm 1984

5 Nguyễn Văn Mạo (2001), Tính toán thủy lực công trình tháo nước

(Bài giảng cao học và NCS), Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội

6 Phạm Ngọc Quý (1996), Thực nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi (Bài giảng cao học), Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội

7 Phạm Ngọc Quý (2003), Nối tiếp và tiêu năng hạ lưu công trình tháo

8 Trần Quốc Thưởng (2005), Thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình, Nxb Xây dựng, Hà Nội

9 Trần Quốc Thưởng, Vũ Thanh Te (2007), Đập tràn thực dụng, Nxb Xây dựng, Hà Nội

10 Trường Đại học Thủy lợi (2006), Giáo trình thủy lực tập I, II, NXB Nông nghiệp, Hà Nội

11 Trường Đại học Thủy lợi (2005), Các bảng tính thủy lực, NXB Xây dựng, Hà Nội

12 Trường Đại học Thủy lợi (2004), Thi công các công trình thủy lợi tập 1,2, NXB Xây dựng, Hà Nội

13 Viện Khoa học Thủy Lợi, Báo cáo kết quả thí nghiệm thủy lợi đập tràn xả lũ Hạ Sê San 2, Hà Nội

14 Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators, Colorado

15 The US Army corps of Engineers (1990), Hydraulic Design of Spillways

16 Ven te Chow, Ph.D, Open-channel Hydraulics, New York, London

PHỤ LỤC TỪ 3-3 ĐẾN PHỤ LỤC 3-23

Hình a: Chế độ thủy lực hạ lưu tràn xả lũ Q(.470m 3 /s

Hình b: Chế độ thủy lực hạ lưu tràn xả lũ Q.284m 3 /

Hình c: Chế độ thủy lực hạ lưu tràn xả lũ Q=9.340m 3 /s

Hình d: Chế độ thủy lực hạ lưu tràn xả lũ Q=5.000m 3 /s §iÓm 1 §iÓm 2 §iÓm 3 §iÓm 4 §iÓm 5 §iÓm 6 §iÓm 7 §iÓm 8 §iÓm 9 §iÓm 10 §iÓm 11 §iÓm 12 §iÓm 13 §iÓm 14 §iÓm 15

1 76.81 76.80 76.79 76.79 76.82 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 76.80 76.79 76.79 76.79 76.79 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 76.83 76.80 76.77 76.55 76.30 76.45 76.79 76.80 76.81 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 76.84 76.82 75.60 75.70 75.50 75.65 75.85 75.56 76.80 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

6 64.82 65.79 66.00 65.80 65.65 65.75 65.30 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng 11,35m.

8 65.17 64.81 55.23 56.54 54.77 55.30 64.74 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim đập dâng 31,85m.

11 64.08 64.13 64.41 64.14 64.26 63.85 64.20 63.94 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng 121,85m

12 64.54 64.38 64.11 64.32 64.44 64.50 63.87 64.18 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 64.09 63.83 63.95 64.16 64.33 63.79 64.01 64.20 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 63.52 63.77 64.24 64.48 64.38 63.70 63.97 64.26 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 63.44 63.08 63.42 63.35 63.57 63.40 63.92 63.98 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú: Thủy trực 1 nằm ở phía bờ phải, trong khi Thủy trực 15 nằm ở phía bờ trái khi nhìn theo chiều dòng chảy Các điểm từ 1 đến 15 được đánh số thứ tự rõ ràng, giúp dễ dàng xác định vị trí và theo dõi thông tin liên quan đến dòng chảy.

1 74.61 75.59 74.57 74.62 74.60 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 74.56 74.60 74.57 74.57 74.61 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 74.58 74.55 74.38 74.24 74.21 74.15 74.16 74.22 74.19 74.16 74.17 74.21 74.26 74.24 74.62 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 75.00 74.82 73.28 73.49 73.41 73.49 73.49 73.49 73.49 73.42 73.48 73.40 73.23 72.80 74.58 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

6 63.68 63.57 64.12 63.95 63.98 64.00 63.79 63.85 63.91 63.76 63.12 62.94 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng 11,35m.

8 62.06 61.74 52.60 55.24 55.16 60.42 62.10 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim đập dâng 31,85m.

11 62.71 63.11 63.26 63.34 63.27 63.27 63.07 62.66 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng 121,85m

12 62.77 62.89 63.56 63.69 63.75 63.68 63.00 63.05 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 62.55 62.90 63.24 63.26 62.43 63.70 63.20 62.95 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 62.25 62.41 61.85 62.31 62.50 62.91 62.33 62.40 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 61.59 61.62 61.60 61.75 61.55 61.80 61.68 61.37 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú: Thủy trực 1 nằm bên phía bờ phải, trong khi Thủy trực 15 nằm bên phía bờ trái khi nhìn theo chiều dòng chảy Các điểm quan trọng bao gồm: Điểm 1, Điểm 2, Điểm 3, Điểm 4, Điểm 5, Điểm 6, Điểm 7, Điểm 8, Điểm 9, Điểm 10, Điểm 11, Điểm 12, Điểm 13, Điểm 14 và Điểm 15.

1 75.04 75.05 75.03 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 75.03 75.00 75.01 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 75.01 75.00 74.71 74.64 74.70 74.80 74.85 74.92 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 74.89 74.92 74.08 74.22 74.25 74.84 74.78 74.85 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

6 59.82 61.02 60.55 60.29 60.31 60.98 60.79 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng 11,35m.

8 57.36 57.54 48.90 53.52 52.98 58.19 59.62 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim đập dâng 31,85m.

11 57.80 55.75 58.10 58.78 59.03 59.58 59.68 60.00 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng 121,85m

12 59.26 58.98 59.51 60.09 59.41 59.67 59.73 59.94 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 57.61 58.45 59.68 59.54 59.39 59.56 59.61 60.01 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 59.11 59.25 59.87 59.58 59.91 59.88 59.89 59.67 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 59.18 59.15 59.45 59.58 59.64 59.32 59.41 59.60 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Ghi chó §iÓm 1 §iÓm 2 §iÓm 3 §iÓm 4 §iÓm 5 §iÓm 6 §iÓm 7 §iÓm 8 §iÓm 9 §iÓm 10 §iÓm 11 §iÓm 12 §iÓm 13 §iÓm 14 §iÓm 15

1 75.01 75.00 75.03 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 75.00 75.02 75.01 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 75.00 75.00 75.01 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 75.06 75.00 74.99 75.02 75.00 75.05 75.07 75.09 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

6 58.35 58.30 58.31 58.33 58.35 58.36 58.40 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng 11,35m.

8 55.00 54.81 50.80 51.85 52.16 53.81 56.06 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim đập dâng 31,85m.

11 55.51 53.85 56.46 56.16 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng 121,85m

12 55.92 56.03 56.11 56.25 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 56.24 56.41 56.40 56.23 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 56.15 56.15 56.29 56.30 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 56.06 56.12 56.07 56.01 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu. ph ầ n th ượ ng l ư u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ ph?i; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng 121,85m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m. ph ầ n th ượ ng l ư u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ ph?i; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m. ph ầ n th ượ ng l ư u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ ph?i; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m. ph ầ n th ượ ng l ư u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ ph?i; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

Mặt cắt §iÓm ®o phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu. Đỉnh tràn

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

Ghi chó phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Ghi chó phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Ghi chó phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú: Thủy trực 1 nằm bên bờ phải, trong khi Thủy trực 15 nằm bên bờ trái theo chiều dòng chảy.

1 76.81 76.80 76.79 76.79 76.82 Lòng hồ Cách tim đập dâng

2 76.80 76.79 76.79 76.79 76.79 Lòng hồ Cách tim đập dâng

3 76.83 76.80 76.77 76.55 76.30 76.45 76.79 76.80 76.81 Lòng hồ Cách tim đập dâng

4 76.84 76.82 75.60 75.70 75.50 75.65 75.85 75.56 76.80 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim ®Ëp d©ng 7,20m.

6 64.82 65.79 66.00 65.80 65.65 65.75 65.30 Trên mặt cong tràn Cách tim ®Ëp d©ng 11,35m.

8 65.17 64.81 55.25 56.56 54.79 55.30 64.74 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim ®Ëp d©ng 31,85m.

11 64.08 64.13 64.51 64.16 64.26 63.88 64.23 63.97 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập d©ng 111,85m

12 64.54 64.38 64.11 64.32 64.44 64.50 63.87 64.18 Hạ lưu Cách tim đập dâng

13 64.09 63.83 63.95 64.16 64.33 63.79 64.01 64.20 Hạ lưu Cách tim đập dâng

14 63.52 63.77 64.24 64.48 64.38 63.70 63.97 64.26 Hạ lưu Cách tim đập dâng

15 63.44 63.08 63.42 63.35 63.57 63.40 63.92 63.98 Hạ lưu Cách tim đập dâng

Ghi chú: Thủy trực 1 nằm bên phía bờ phải, trong khi Thủy trực 15 nằm bên phía bờ trái khi nhìn theo chiều dòng chảy Các điểm từ 1 đến 15 được đánh số thứ tự rõ ràng để dễ dàng theo dõi và quản lý.

1 74.61 75.59 74.57 74.62 74.60 Lòng hồ Cách tim đập dâng

2 74.56 74.60 74.57 74.57 74.61 Lòng hồ Cách tim đập dâng

3 74.58 74.55 74.38 74.24 74.21 74.15 74.16 74.22 74.19 74.16 74.17 74.21 74.26 74.24 74.62 Lòng hồ Cách tim đập dâng

4 75.00 74.82 73.28 73.49 73.41 73.49 73.49 73.49 73.49 73.42 73.48 73.40 73.23 72.80 74.58 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim ®Ëp d©ng 7,20m.

6 63.68 63.57 64.12 63.95 63.98 64.00 63.79 63.85 63.91 63.76 63.12 62.94 Trên mặt cong tràn Cách tim ®Ëp d©ng 11,35m.

8 62.06 61.74 52.61 55.29 55.16 60.42 62.10 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim ®Ëp d©ng 31,85m.

11 62.71 63.11 63.28 63.35 63.29 63.30 63.07 62.69 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập d©ng 111,85m

12 62.77 62.89 63.56 63.69 63.75 63.68 63.00 63.05 Hạ lưu Cách tim đập dâng

13 62.55 62.90 63.24 63.26 62.43 63.70 63.20 62.95 Hạ lưu Cách tim đập dâng

14 62.25 62.41 61.85 62.31 62.50 62.91 62.33 62.40 Hạ lưu Cách tim đập dâng

15 61.59 61.62 61.60 61.75 61.55 61.80 61.68 61.37 Hạ lưu Cách tim đập dâng

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Ghi chó §iÓm 1 §iÓm 2 §iÓm 3 §iÓm 4 §iÓm 5 §iÓm 6 §iÓm 7 §iÓm 8 §iÓm 9 §iÓm 10 §iÓm 11 §iÓm 12 §iÓm 13 §iÓm 14 §iÓm 15

1 75.04 75.05 75.03 Lòng hồ Cách tim đập dâng

2 75.03 75.00 75.01 Lòng hồ Cách tim đập dâng

3 75.01 75.00 74.71 74.64 74.70 74.80 74.85 74.92 Lòng hồ Cách tim đập dâng

4 74.89 74.92 74.08 74.22 74.25 74.84 74.78 74.85 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim ®Ëp d©ng 7,20m.

6 59.82 61.02 60.55 60.29 60.31 60.98 60.79 Trên mặt cong tràn Cách tim ®Ëp d©ng 11,35m.

8 57.36 57.54 48.93 53.55 53.00 58.19 59.62 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim ®Ëp d©ng 31,85m.

11 57.80 55.75 58.10 58.80 59.05 59.60 59.70 60.00 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập d©ng 111,85m

12 59.26 58.98 59.51 60.09 59.41 59.67 59.73 59.94 Hạ lưu Cách tim đập dâng

13 57.61 58.45 59.68 59.54 59.39 59.56 59.61 60.01 Hạ lưu Cách tim đập dâng

14 59.11 59.25 59.87 59.58 59.91 59.88 59.89 59.67 Hạ lưu Cách tim đập dâng

15 59.18 59.15 59.45 59.58 59.64 59.32 59.41 59.60 Hạ lưu Cách tim đập dâng

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Ghi chó §iÓm 1 §iÓm 2 §iÓm 3 §iÓm 4 §iÓm 5 §iÓm 6 §iÓm 7 §iÓm 8 §iÓm 9 §iÓm 10 §iÓm 11 §iÓm 12 §iÓm 13 §iÓm 14 §iÓm 15

1 75.01 75.00 75.03 Lòng hồ Cách tim đập dâng

2 75.00 75.02 75.01 Lòng hồ Cách tim đập dâng

3 75.00 75.00 75.01 Lòng hồ Cách tim đập dâng

4 75.06 75.00 74.99 75.02 75.00 75.05 75.07 75.09 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim ®Ëp d©ng 7,20m.

6 58.35 58.30 58.31 58.33 58.35 58.36 58.40 Trên mặt cong tràn Cách tim ®Ëp d©ng 11,35m.

8 55.00 54.83 50.80 51.87 52.16 53.81 56.06 Cuối tràn, đầu bể tiêu năng Cách tim ®Ëp d©ng 31,85m.

11 55.51 53.87 56.46 56.18 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập d©ng 111,85m

12 55.92 56.03 56.11 56.25 Hạ lưu Cách tim đập dâng

13 56.24 56.41 56.40 56.23 Hạ lưu Cách tim đập dâng

14 56.15 56.15 56.29 56.30 Hạ lưu Cách tim đập dâng

15 56.06 56.12 56.07 56.01 Hạ lưu Cách tim đập dâng

Ghi chú: Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu. phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng 7,20m.

Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng 111,85m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng

7,20m. phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng

7,20m. phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng

7,20m. phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

Mặt cắt §iÓm ®o phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu. Đỉnh tràn

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

Ghi chó phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Ghi chó phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

11 Cuối bể tiêu năng Cách tim đập dâng

12 Hạ lưu Cách tim đập dâng 175,00m

13 Hạ lưu Cách tim đập dâng 225,00m

14 Hạ lưu Cách tim đập dâng 420,00m

15 Hạ lưu Cách tim đập dâng 570,00m

Ghi chú : Thủy trực 1 bên phía bờ phải; Thủy trực 15 bên phía bờ trái nhìn theo chiều dòng chảy

Ghi chó phần th − ợng l − u và công trình V(m/s)

1 Lòng hồ Cách tim đập dâng 300m, về phía thượng lưu.

2 Lòng hồ Cách tim đập dâng 150m, về phía thượng lưu.

3 Lòng hồ Cách tim đập dâng 30m, về phía thượng lưu.

4 Cửa vào đầu trụ pin Cách tim đập dâng

6 Trên mặt cong tràn Cách tim đập dâng

Ngày đăng: 14/11/2023, 21:12