Nghiên cứu chế độ thủy lực trong công trình tháo lũ kiểu giếng, áp dụng cho một phương án thiết kế hồ cửa đạt

133 8 0
Nghiên cứu chế độ thủy lực trong công trình tháo lũ kiểu giếng, áp dụng cho một phương án thiết kế hồ cửa đạt

Đang tải... (xem toàn văn)

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

Thông tin tài liệu

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình quý thầy cô trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội Trước hết, xin chân thành cảm ơn đến qúy thầy cô trường Đại học Thủy Lợi, đặc biệt thầy tận tình dạy bảo cho tơi suốt thời gian học tập trường Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến GS.TS Nguyễn Chiến dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân đây, xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Thủy Lợi quý thầy Khoa Cơng trình, Ban lãnh đạo Cơng ty TNHH Đầu Tư Xây dựng Cát Tường tạo nhiều điều kiện để tơi học tập hồn thành tốt khóa học Cuối tơi xin chân thành cảm ơn lòng người thân gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ khích lệ tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp qúy báu qúy thầy bạn Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Bá Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn ghi lời cảm ơn Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Bá Dũng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU…………………………………………………………………… CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CƠNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ THỦY LỰC TRONG GIẾNG THÁO LŨ………………3 1.1 TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC Ở VIỆT NAM… 1.2 ĐẶC ĐIỂM HỒ CHỨA VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CƠNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG………………………………………………… 1.2.1 Bố trí cơng trình tháo lũ hồ chứa…………………………………….4 1.2.2 Đặc điểm bố trí làm việc cơng trình tháo lũ kiểu giếng……….13 1.2.3 Tình hình áp dụng cơng trình tháo lũ kiểu giếng…………………… 17 1.3 CÁC VẤN ĐỀ THỦY LỰC ĐẶT RA KHI SỬ DỰNG CÔNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG:………………………………………………… 19 1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU:……………………………… 20 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN THỦY LỰC CƠNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG………………………………………………… 21 2.1 CÁC CHẾ ĐỘ DỊNG CHẢY TRONG CƠNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG…………………………………………………………………… 21 2.1.1 Trường hợp miệng loa tràn chảy không ngập……………………… 21 2.1.2 Trường hợp chảy ngập miệng vào giếng đứng………………… 21 2.1.3 Trường hợp chảy ngập tồn hệ thống………………………… 21 2.2 TÍNH TỐN KHẢ NĂNG THÁO NƯỚC CỦA CƠNG TRÌNH ỨNG VỚI CÁC CHẾ ĐỘ CHẢY……………………………………………… 21 2.2.1 Trường hợp chảy không ngập với ngưỡng vào hình trịn………… 21 2.2.2 Trường hợp chảy ngập cửa vào giếng đứng……………………… 22 2.2.3 Trường hợp chảy ngập toàn hệ thống………………………… 22 2.3.TÍNH TỐN ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TỪ MIỆNG VÀO TỚI GIẾNG 27 2.3.1 Thiết kế miệng loa tràn……………………………………………… 27 2.3.2 Kết cấu hướng dòng loa tràn…………………………………… 32 2.3.3 Đoạn tiệm biến……………………………………………………… 33 2.4 TÍNH TỐN ĐOẠN ĐƯỜNG HẦM THÁO NƯỚC………………… 34 2.5 KIỂM TRA KHÍ THỰC CƠNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG… 36 2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………………………………… 38 CHƯƠNG III: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN CHO MỘT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỒ CỬA ĐẠT…………………………………………………………40 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỒ CỬA ĐẠT…………………………… 40 3.1.1 Giới thiệu cơng trình thủy lợi Cửa Đạt……………………………… 40 3.1.2 Các thông số kỹ thuật kết cấu công trình:……………………… 41 3.2 CÁC PHƯƠNG ÁN TRÀN XẢ LŨ CỦA HỒ CỬA ĐẠT………… 43 3.3 TÍNH TỐN KHẢ NĂNG THÁO NƯỚC QUA TRÀN MẶT……… 43 3.3.1 Khả tháo nước qua tràn mặt [8]……………………………… 43 3.3.2 Tính toán khả tháo nước qua tràn mặt - phương án T1……… 45 3.3.3 Tính tốn khả tháo nước qua tràn mặt – phương án T2 48 3.4 TÍNH TỐN XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HỢP LÝ CỦA GIẾNG ĐỨNG THEO PHƯƠNG ÁN 2…………………………………………… 49 3.4.1 Đặt vấn đề…………………………………………………………… 49 3.4.2 Tính tốn xác định quan hệ Q g ~ Z (phương án G1)……………… 51 3.4.3 Kết tính tốn cho phương án G2 (đường kính giếng D g =9m) 66 3.4.4 Kết tính tốn cho phương án G3 (đường kính giếng Dg =9,5m) 70 3.5 TÍNH TỐN XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HỢP LÝ CỦA MIỆNG VÀO THEO PHƯƠNG ÁN 3…………………………………………………… 75 3.5.1 Đặt vấn đề…………………………………………………………… 75 3.5.2 Xác định khả tháo lớn giếng chảy ngập………… 75 3.5.3 Xác định đường kính miệng vào (D v ) để đảm bảo chảy không áp giếng……………………………………………………………………… 76 3.6 TÍNH TỐN ĐIỀU TIẾT LŨ THEO CÁC PHƯƠNG ÁN TRÀN… 79 3.6.1 Mục đích tính tốn………………………………………………… 79 3.6.2 Tài liệu dùng cho tính tốn………………………………………… 79 3.6.3 Thơng số phương pháp tính tốn chung………………………… 79 3.6.4 Tính điều tiết lũ cho phương án (tràn mặt khoang)………………81 3.6.5 Tính điều tiết lũ cho phương án (4 khoang tràn mặt + giếng chảy có áp)………………………………………………………………………… 84 3.6.6 Tính điều tiết lũ cho phương án (4 khoang tràn mặt + giếng chảy không áp)………………………………………………………………… 88 3.6.7 Nhận xét kết tính tốn điều tiết lũ……………………………… 92 3.7 Kết luận chương 3…………………………………………………… 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………95 TÀI LIỆU THAO KHẢO………………………………………….……… 99 PHỤ LỤC 1…………………………………………………………….….100 PHỤ LỤC 2………………………………………………………….…….107 PHỤ LỤC 3……………………………………………………….……….115 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1-1 Đập tràn Định Bình [1] Hình 1-0-2.a) Xi phông tháo lũ đập bê tông;b) Xi phông đập đất [1] Hình 1-3 Bố trí đường tràn dọc đầu đập [1] Hình 1-4 Đường tràn ngang [1] Hình 1-5 Giếng tháo lũ [1] Hình 1-6 Miệng vào giếng tháo lũ theo kiểu hoa hồng nhiều cánh 10 Hình 1-7 Giếng tháo lũ Pontezi (Ý) [3] 10 Hình 1-8 Giếng tháo lũ cơng trình Melrin Iran [3] 11 Hình 1-9 Giếng tháo lũ thân đập đất [3] 11 Hình 1-10 Đường tràn kiểu gáo [7] 12 Hình 1-11 Các thành phần giếng tháo lũ [7] 14 Hình 1-12 Các vật bị hút vào giếng dự án thủy lợi Phước Hịa 16 Hình 1-13 Quan hệ Q ~ H cơng trình tháo nước kiểu giếng [1] 20 Hình 2-1 Sơ đồ tính tốn thủy lực giếng tháo lũ [8] 23 Hình 2-2 Tính tốn loa tràn giếng tháo lũ 28 Hình 2-3 Bố trí miệng vào giếng tháo lũ hồ Phước Hịa 32 Hình 2-4 Sơ đồ kết cấu hướng dòng loa tràn [8] 33 Hình 2-5 Khí thực đường hầm tháo nước [1] 36 Hình 2-6 Vùng chân khơng giếng tháo lũ cột nước cao [3] 37 Hình 3-1 dạng mép vào trụ pin [8] 44 Hình 3-2 dạng trụ pin [8] 44 Hình 3-3 Dạng mặt cắt đập tràn [8] 45 Hình 3-4 Biểu đồ quan hệ Qt ~ Ztl, phương án T1 47 Hình 3-5 Biểu đồ quan hệ Q t ~ Z tl , phương án T2 49 Hình 3-6 Biểu đồ quan hệ Q ~ Z hệ thống 50 Hình 3-7 Giếng tháo lũ Cửa Đạt 51 Hình 3-8.Mặt cắt ngang hầm 52 Hình 3-9 Biểu đồ quan hệ Q g ~ Z tl , phương án G1 64 Hình 3-10 Biểu đồ xác định hàm f R , f C , f W [2] 66 Hình 3-11 Biểu đồ quan hệ Q g ~ Z tl , phương án G2 70 Hình 3-12 Biểu đồ quan hệ Q g ~ Z tl , phương án G3 74 Hình 3-13 Biểu đồ quan hệ Q ~ Z, D g = 9,5m, D v = 10,5m 78 Hình 3-14 Mơ hình lũ thiết kế P = 0,1%, kiểm tra P = 0,01% hồ Cửa Đạt 79 Hình 3-15 Quan hệ mực nước dung tích [5] 81 Hình 3-16 Quan hệ Ztl ~ T, Q, Qx ~ T, phương án 1, P =0,01% 82 Hình 3-17 Quan hệ Ztl ~ T, Q, Qx ~ T, phương án 1, P =0,1% 83 Hình 3-18 Quan hệ Qg ~ Z; Qt ~ Z; Qx ~ Z, phương án 85 Hình 3-19 Quan hệ Ztl ~ T; Q, Qx ~ T, phương án 2, P =0,01% 86 Hình 3-20 Quan hệ Ztl ~ T; Q, Qx ~ T, phương án 2, P =0,1% 87 Hình 3-21 Quan hệ Qg ~ Z; Qt ~ Z; Qx ~ Z, phương án 89 Hình 3-22 Quan hệ Ztl ~ T; Q, Qx ~ T, phương án 3, P =0,01% 90 Hình 3-23 Quan hệ Ztl ~ T; Q, Qx ~ T, phương án 3, P =0,1% 91 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1-1 Các giếng tháo lũ xây dựng giới [3] 17 Bảng 2-1 Hệ số kháng cửa vào giếng tháo lũ [3] 23 Bảng 2-2 Bảng trị số hệ số A [3] 24 Bảng 2-3 Trị số hệ số B [3] 24 Bảng 2-4 Trị số hệ số C [3] 25 Bảng 2-5 Trị số hệ số tổn thất đoạn thu hẹp [3] 25 Bảng 3-1 Bảng kết tính tốn khả tháo cho tràn phương án T1 46 Bảng 3-2 Bảng kết tính tốn khả tháo cho tràn – phương án T2 48 Bảng 3-3 Bảng lưu lượng miệng loa tràn không ngập 54 Bảng 3-4 Bảng xác hệ số tổn thất cửa vào 55 Bảng 3-5 Bảng xác định hệ số tổn thất dọc đường 56 Bảng 3-6 Trị số hệ số tổn thất đoạn co hẹp 57 Bảng 3-7 Bảng trị số hệ số A 57 Bảng 3-8 Trị số hệ số B 58 Bảng 3-9 Bảng xác định hệ số μ d (phương án G1) 58 Bảng 3-10 Bảng xác định lưu lượng cơng trình có phễu chuyển tiếp từ chảy khơng ngập sang ngập hồn toàn (Dg=8m) 59 Bảng 3-11 Bảng xác định hệ số tổn thất dọc đường hầm 61 Bảng 3-12 Bảng xác định hệ số μ (Dg=8m) 62 Bảng 3-13 Bảng xác định lưu lượng chảy ngập toàn hệ thống (Dg=8m)63 Bảng 3-14 Bảng xác định lưu lượng cơng trình có phễu chuyển tiếp từ chảy khơng ngập sang ngập hồn tồn (Dg=9m) 67 Bảng 3-15 Bảng xác định lưu lượng chảy ngập toàn hệ thống (Dg=9m)68 Bảng 3-16 Bảng xác định lưu lượng cơng trình có phễu chuyển tiếp từ chảy khơng ngập sang ngập hồn toàn (Dg=9,5m) 71 Bảng 3-17 Bảng xác định lưu lượng chảy ngập toàn hệ thống (Dg=9,5m) 72 Bảng 3-18 Bảng xác định lưu lượng chảy ngập qua giếng đứng ….75 Bảng 3-19 Quan hệ Q v ~ Z D v = 10,5m 77 Bảng 3-20 Khả tháo hệ thống khoang tràn mặt giếng chảy có áp (phương án 2) 84 Bảng 3-21 Khả tháo hệ thống khoang tràn mặt + giếng chảy không áp (phương án 3) 88 Bảng 3-22 Bảng tổng hợp kết tính tốn điều tiết lũ 92 Bảng 3-23 Bảng so sánh kết điều tiết lũ phương án phương án 92 Bảng 3-24 Bảng so sánh kết điều tiết lũ phương án phương án 93 Bảng PL1-1 Bảng tính tốn điều tiết phương án – P = 0,01% 101 Bảng PL1-2.Bảng tính tốn điều tiết phương án - P = 0,1% 104 Bảng PL2-1.Bảng tính tốn điều tiết phương án - P = 0,01% 108 Bảng PL2-2.Bảng tính tốn điều tiết phương án - P = 0,1% 112 Bảng PL3-1.Bảng tính tốn điều tiết phương án - P = 0,01% 116 Bảng PL3-2.Bảng tính tốn điều tiết phương án - P = 0,1% 121 MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cơng trình tháo lũ đóng vai trị quan trọng việc đảm bảo an toàn cho thân cơng trình đầu mối cho khu vực hạ du Việc lựa chọn hình thức cơng trình tháo lũ cần phải thõa mãn điều kiện an toàn kinh tế Ở Việt Nam, cơng trình tháo lũ kiểu hở đập tràn, tràn dọc áp dụng phổ biến Tuy nhiên điều kiện địa hình địa chất khơng thuận lợi để bố trí tràn hở (chẳng hạn địa hình chật hẹp, bờ dốc, núi đá) cần nghiên cứu bố trí hình thức cơng trình tháo lũ khác Tháo lũ kiểu giếng hình thức cơng trình hợp lý, loại cơng trình cho khả tháo nước lớn chiếm phạm vi nhỏ mặt tổng thể cơng trình Tuy nhiên, chế độ thủy lực giếng phức tạp, địi hỏi cần có nghiên cứu để vừa đảm bảo khả tháo nước, vừa đảm bảo an tồn q trình vận hành Do việc nghiên cứu chế độ thủy lực cơng trình tháo lũ kiểu giếng áp dụng cho phương án thiết kế hồ Cửa Đạt cần thiết có ý nghĩa khoa học thực tiễn Đồng thời đề tài giúp cho quan chức địa bàn tỉnh có sở khoa học thiết kế sữa chữa, nâng cấp hồ chứa nước sau II Mục đích đề tài: Nghiên cứu chế độ thủy lực cơng trình tháo lũ kiểu giếng, áp dụng cho phương án thiết kế hồ Cửa Đạt III Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu: - Điều tra, thu thập, tổng hợp phân tích tài liệu chế thủy lực cơng trình tháo lũ kiểu giếng 110 TT Z1 (m) Z2 (m) Δt Q1 (lũ ) (giây) (m3/s) (1) 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 (4) 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 (2) 116.072 115.671 115.299 114.947 114.598 114.273 113.969 113.687 113.423 113.174 112.940 112.718 112.509 112.310 112.121 111.943 111.773 111.612 111.460 111.314 (3) 115.671 115.299 114.947 114.598 114.273 113.969 113.687 113.423 113.174 112.940 112.718 112.509 112.310 112.121 111.943 111.773 111.612 111.460 111.314 111.174 (5) 4,225.030 4,156.680 4,088.780 3,997.510 3,923.990 3,849.720 3,796.580 3,757.120 3,683.330 3,623.420 3,559.760 3,510.330 3,451.070 3,392.540 3,351.450 3,314.760 3,268.580 3,234.320 3,198.190 3,160.800 Q2 (lũ) (m3/s) (6) 4,156.680 4,088.780 3,997.510 3,923.990 3,849.720 3,796.580 3,757.120 3,683.330 3,623.420 3,559.760 3,510.330 3,451.070 3,392.540 3,351.450 3,314.760 3,268.580 3,234.320 3,198.190 3,160.800 3,123.920 Qx1 (m3/s) (7) 8,220.750 7,863.640 7,536.860 7,232.500 6,935.900 6,664.050 6,413.270 6,186.030 5,975.280 5,780.940 5,599.200 5,432.050 5,274.050 5,129.360 4,992.320 4,864.750 4,747.420 4,635.850 4,531.450 4,435.970 Qx2 (m3/s) (8) 7,863.640 7,536.860 7,232.500 6,935.900 6,664.050 6,413.270 6,186.030 5,975.280 5,780.940 5,599.200 5,432.050 5,274.050 5,129.360 4,992.320 4,864.750 4,747.420 4,635.850 4,531.450 4,435.970 4,344.600 Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) (9) 4,190.855 4,122.730 4,043.145 3,960.750 3,886.855 3,823.150 3,776.850 3,720.225 3,653.375 3,591.590 3,535.045 3,480.700 3,421.805 3,371.995 3,333.105 3,291.670 3,251.450 3,216.255 3,179.495 3,142.360 (10) 8,042.195 7,700.250 7,384.680 7,084.200 6,799.975 6,538.660 6,299.650 6,080.655 5,878.110 5,690.070 5,515.625 5,353.050 5,201.705 5,060.840 4,928.535 4,806.085 4,691.635 4,583.650 4,483.710 4,390.285 V(Z1) (m3) (11) 1,263.083 1,249.219 1,236.339 1,224.309 1,213.066 1,202.578 1,192.802 1,183.720 1,175.222 1,167.214 1,159.658 1,152.528 1,145.789 1,139.380 1,133.300 1,127.556 1,122.104 1,116.919 1,111.996 1,107.301 V(Z2) ΔV1 ΔV2 (m3) 106(m3) 106(m3) (12) (13) 1,249.219 -13.865 1,236.339 -12.879 1,224.309 -12.030 1,213.066 -11.244 1,202.578 -10.487 1,192.802 -9.776 1,183.720 -9.082 1,175.222 -8.498 1,167.214 -8.009 1,159.658 -7.555 1,152.528 -7.130 1,145.789 -6.740 1,139.380 -6.408 1,133.300 -6.080 1,127.556 -5.744 1,122.104 -5.452 1,116.919 -5.185 1,111.996 -4.923 1,107.301 -4.695 1,102.807 -4.493 (14) -13.865 -12.879 -12.030 -11.244 -10.487 -9.776 -9.082 -8.498 -8.009 -7.555 -7.130 -6.740 -6.408 -6.080 -5.744 -5.452 -5.185 -4.923 -4.695 -4.493 111 TT Z1 (m) Z2 (m) Δt Q1 (lũ ) (giây) (m3/s) (1) 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 (4) 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 (2) 111.174 111.041 110.914 110.788 110.665 110.542 110.423 110.310 110.202 110.099 (3) 111.041 110.914 110.788 110.665 110.542 110.423 110.310 110.202 110.099 110.001 (5) 3,123.920 3,102.850 3,047.980 2,992.290 2,924.770 2,861.440 2,849.310 2,836.700 2,826.570 2,815.440 Q2 (lũ) (m3/s) (6) 3,102.850 3,047.980 2,992.290 2,924.770 2,861.440 2,849.310 2,836.700 2,826.570 2,815.440 2,803.570 Qx1 (m3/s) (7) 4,344.600 4,257.650 4,178.110 4,102.060 4,026.960 3,952.500 3,886.020 3,825.730 3,768.260 3,713.490 Qx2 (m3/s) (8) 4,257.650 4,178.110 4,102.060 4,026.960 3,952.500 3,886.020 3,825.730 3,768.260 3,713.490 3,661.240 Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) (9) 3,113.385 3,075.415 3,020.135 2,958.530 2,893.105 2,855.375 2,843.005 2,831.635 2,821.005 2,809.505 (10) 4,301.125 4,217.880 4,140.085 4,064.510 3,989.730 3,919.260 3,855.875 3,796.995 3,740.875 3,687.365 V(Z1) (m3) (11) 1,102.807 1,098.531 1,094.418 1,090.386 1,086.404 1,082.456 1,078.627 1,074.981 1,071.505 1,068.193 V(Z2) ΔV1 ΔV2 (m3) 106(m3) 106(m3) (12) 1,098.531 1,094.418 1,090.386 1,086.404 1,082.456 1,078.627 1,074.981 1,071.505 1,068.193 1,065.034 (13) (14) -4.276 -4.276 -4.113 -4.113 -4.032 -4.032 -3.982 -3.982 -3.948 -3.948 -3.830 -3.830 -3.646 -3.646 -3.475 -3.475 -3.312 -3.312 -3.160 -3.160 112 Bảng PL2-2.Bảng tính toán điều tiết phương án - P = 0,1% TT Z1 (m) Z2 (m) Δt (giây) Q1 (lũ ) (m3/s) Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) (1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 3,660.682 5,656.220 6,945.830 6,429.840 5,959.550 5,732.030 5,748.300 5,962.980 6,585.290 7,510.840 8,644.420 9,601.920 10,264.410 10,969.900 11,710.650 12,596.370 12,732.590 11,713.960 10,758.870 (6) 5,656.220 6,945.830 6,429.840 5,959.550 5,732.030 5,748.300 5,962.980 6,585.290 7,510.840 8,644.420 9,601.920 10,264.410 10,969.900 11,710.650 12,596.370 12,732.590 11,713.960 10,758.870 9,779.910 (7) 3,660.682 3,718.360 3,867.670 4,044.820 4,186.000 4,299.850 4,401.560 4,504.250 4,633.230 4,813.320 5,063.700 5,384.585 5,756.550 6,167.200 6,617.770 7,113.950 7,601.670 8,007.550 8,295.330 (8) 3,718.360 3,867.670 4,044.820 4,186.000 4,299.850 4,401.560 4,504.250 4,633.230 4,813.320 5,063.700 5,384.585 5,756.550 6,167.200 6,617.770 7,113.950 7,601.670 8,007.550 8,295.330 8,473.000 (9) 4,658.451 6,301.025 6,687.835 6,194.695 5,845.790 5,740.165 5,855.640 6,274.135 7,048.065 8,077.630 9,123.170 9,933.165 10,617.155 11,340.275 12,153.510 12,664.480 12,223.275 11,236.415 10,269.390 (10) 3,689.521 3,793.015 3,956.245 4,115.410 4,242.925 4,350.705 4,452.905 4,568.740 4,723.275 4,938.510 5,224.142 5,570.567 5,961.875 6,392.485 6,865.860 7,357.810 7,804.610 8,151.440 8,384.165 (11) 1,065.000 1,068.488 1,077.517 1,087.351 1,094.837 1,100.607 1,105.609 1,110.659 1,116.798 1,125.166 1,136.467 1,150.504 1,166.208 1,182.967 1,200.779 1,219.815 1,238.919 1,254.826 1,265.932 (12) 1,068.488 1,077.517 1,087.351 1,094.837 1,100.607 1,105.609 1,110.659 1,116.798 1,125.166 1,136.467 1,150.504 1,166.208 1,182.967 1,200.779 1,219.815 1,238.919 1,254.826 1,265.932 1,272.719 (2) 110.000 110.108 110.389 110.694 110.927 111.106 111.261 111.418 111.609 111.869 112.219 112.655 113.143 113.664 114.217 114.808 115.373 115.833 116.154 (3) 110.108 110.389 110.694 110.927 111.106 111.261 111.418 111.609 111.869 112.219 112.655 113.143 113.664 114.217 114.808 115.373 115.833 116.154 116.350 ΔV1 ΔV2 10 (m ) 106(m3) (13) 3.488 9.029 9.834 7.485 5.770 5.002 5.050 6.139 8.369 11.301 14.036 15.705 16.759 17.812 19.036 19.104 15.907 11.106 6.787 (14) 3.488 9.029 9.834 7.485 5.770 5.002 5.050 6.139 8.369 11.301 14.036 15.705 16.759 17.812 19.036 19.104 15.907 11.106 6.787 113 TT Z1 (m) Z2 (m) Δt (giây) Q1 (lũ ) (m3/s) Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) ΔV1 ΔV2 10 (m ) 106(m3) (1) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 9,779.910 8,828.520 8,065.810 7,521.630 6,987.570 6,496.030 5,896.200 5,305.190 4,954.960 4,593.850 4,230.990 3,988.490 3,801.820 3,608.070 3,455.780 3,320.700 3,235.210 3,183.930 3,125.040 3,059.920 (6) 8,828.520 8,065.810 7,521.630 6,987.570 6,496.030 5,896.200 5,305.190 4,954.960 4,593.850 4,230.990 3,988.490 3,801.820 3,608.070 3,455.780 3,320.700 3,235.210 3,183.930 3,125.040 3,059.920 3,002.630 (7) 8,473.000 8,547.820 8,538.750 8,471.700 8,362.160 8,216.330 8,036.760 7,821.600 7,586.480 7,343.150 7,080.600 6,812.240 6,554.050 6,305.450 6,066.400 5,841.340 5,627.360 5,431.550 5,247.900 5,079.840 (8) 8,547.820 8,538.750 8,471.700 8,362.160 8,216.330 8,036.760 7,821.600 7,586.480 7,343.150 7,080.600 6,812.240 6,554.050 6,305.450 6,066.400 5,841.340 5,627.360 5,431.550 5,247.900 5,079.840 4,920.110 (9) 9,304.215 8,447.165 7,793.720 7,254.600 6,741.800 6,196.115 5,600.695 5,130.075 4,774.405 4,412.420 4,109.740 3,895.155 3,704.945 3,531.925 3,388.240 3,277.955 3,209.570 3,154.485 3,092.480 3,031.275 (10) 8,510.410 8,543.285 8,505.225 8,416.930 8,289.245 8,126.545 7,929.180 7,704.040 7,464.815 7,211.875 6,946.420 6,683.145 6,429.750 6,185.925 5,953.870 5,734.350 5,529.455 5,339.725 5,163.870 4,999.975 (11) 1,272.719 1,275.577 1,275.231 1,272.669 1,268.485 1,262.914 1,255.964 1,247.581 1,238.314 1,228.629 1,218.551 1,208.339 1,198.302 1,188.493 1,178.939 1,169.703 1,160.859 1,152.507 1,144.640 1,137.183 (12) 1,275.577 1,275.231 1,272.669 1,268.485 1,262.914 1,255.964 1,247.581 1,238.314 1,228.629 1,218.551 1,208.339 1,198.302 1,188.493 1,178.939 1,169.703 1,160.859 1,152.507 1,144.640 1,137.183 1,130.096 (13) (14) 2.858 2.858 -0.346 -0.346 -2.561 -2.561 -4.184 -4.184 -5.571 -5.571 -6.950 -6.950 -8.383 -8.383 -9.266 -9.266 -9.685 -9.685 -10.078 -10.078 -10.212 -10.212 -10.037 -10.037 -9.809 -9.809 -9.554 -9.554 -9.236 -9.236 -8.843 -8.843 -8.352 -8.352 -7.867 -7.867 -7.457 -7.457 -7.087 -7.087 (2) 116.350 116.433 116.423 116.349 116.228 116.067 115.866 115.624 115.356 115.076 114.769 114.452 114.140 113.835 113.538 113.252 112.977 112.718 112.473 112.242 (3) 116.433 116.423 116.349 116.228 116.067 115.866 115.624 115.356 115.076 114.769 114.452 114.140 113.835 113.538 113.252 112.977 112.718 112.473 112.242 112.022 114 TT Z1 (m) Z2 (m) Δt (giây) Q1 (lũ ) (m3/s) Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) (1) 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 3,002.630 2,950.510 2,914.820 2,875.060 2,822.650 2,775.070 2,730.520 2,690.220 2,644.220 2,603.810 2,573.820 2,543.090 (6) 2,950.510 2,914.820 2,875.060 2,822.650 2,775.070 2,730.520 2,690.220 2,644.220 2,603.810 2,573.820 2,543.090 2,510.820 (7) 4,920.110 4,774.460 4,637.100 4,509.860 4,392.570 4,280.020 4,176.260 4,080.000 3,987.220 3,901.190 3,825.320 3,752.080 (8) 4,774.460 4,637.100 4,509.860 4,392.570 4,280.020 4,176.260 4,080.000 3,987.220 3,901.190 3,825.320 3,752.080 3,681.250 (9) 2,976.570 2,932.665 2,894.940 2,848.855 2,798.860 2,752.795 2,710.370 2,667.220 2,624.015 2,588.815 2,558.455 2,526.955 (10) 4,847.285 4,705.780 4,573.480 4,451.215 4,336.295 4,228.140 4,128.130 4,033.610 3,944.205 3,863.255 3,788.700 3,716.665 (11) 1,130.096 1,123.361 1,116.978 1,110.934 1,105.166 1,099.631 1,094.320 1,089.216 1,084.297 1,079.544 1,074.956 1,070.527 (12) 1,123.361 1,116.978 1,110.934 1,105.166 1,099.631 1,094.320 1,089.216 1,084.297 1,079.544 1,074.956 1,070.527 1,066.244 (2) 112.022 111.812 111.614 111.427 111.247 111.076 110.911 110.752 110.599 110.452 110.309 110.172 (3) 111.812 111.614 111.427 111.247 111.076 110.911 110.752 110.599 110.452 110.309 110.172 110.039 ΔV1 ΔV2 10 (m ) 106(m3) (13) -6.735 -6.383 -6.043 -5.768 -5.535 -5.311 -5.104 -4.919 -4.753 -4.588 -4.429 -4.283 (14) -6.735 -6.383 -6.043 -5.768 -5.535 -5.311 -5.104 -4.919 -4.753 -4.588 -4.429 -4.283 115 PHỤ LỤC TÍNH TỐN ĐIỀU TIẾT LŨ PHƯƠNG ÁN (Tràn khoang + giếng chảy không áp) 116 Bảng PL3.1.Bảng tính tốn điều tiết phương án - P = 0,01% TT Z1 (m) Z2 (m) (1) (2) (3) 110 110.005 110.005 110.020 110.020 110.068 110.068 110.301 110.301 110.835 110.835 111.455 111.455 111.960 111.960 112.370 112.370 112.727 10 112.727 113.067 11 113.067 113.431 12 113.431 113.876 13 113.876 114.440 14 114.440 115.126 15 115.126 115.856 16 115.856 116.631 Δt Q1 (lũ ) (giây) (m3/s) (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3,660.68 3,752.960 3,752.960 3,853.930 3,853.930 4,365.410 4,365.410 7,293.000 7,293.000 10,154.410 10,154.410 9,418.300 9,418.300 8,740.780 8,740.780 8,227.900 8,227.900 8,255.820 8,255.820 8,358.350 8,358.350 9,112.240 9,112.240 10,313.280 10,313.280 11,888.910 11,888.910 13,493.730 13,493.730 14,422.660 14,422.660 15,412.850 3,660.68 3,663.110 3,670.470 3,693.530 3,805.650 4,077.080 4,413.170 4,701.200 4,942.370 5,157.150 5,365.270 5,592.370 5,875.330 6,241.150 6,697.870 7,195.280 3,663.110 3,706.821 3,670.470 3,803.445 3,693.530 4,109.670 3,805.650 5,829.205 4,077.080 8,723.705 4,413.170 9,786.355 4,701.200 9,079.540 4,942.370 8,484.340 5,157.150 8,241.860 5,365.270 8,307.085 5,592.370 8,735.295 5,875.330 9,712.760 6,241.150 11,101.095 6,697.870 12,691.320 7,195.280 13,958.195 7,736.340 14,917.755 3,661.896 1,065.000 1,065.162 3,666.790 1,065.162 1,065.654 3,682.000 1,065.654 1,067.194 3,749.590 1,067.194 1,074.681 3,941.365 1,074.681 1,091.897 4,245.125 1,091.897 1,111.845 4,557.185 1,111.845 1,128.124 4,821.785 1,128.124 1,141.309 5,049.760 1,141.309 1,152.801 5,261.210 1,152.801 1,163.766 5,478.820 1,163.766 1,175.488 5,733.850 1,175.488 1,189.812 6,058.240 1,189.812 1,207.966 6,469.510 1,207.966 1,230.365 6,946.575 1,230.365 1,255.607 7,465.810 1,255.607 1,282.434 ΔV1 ΔV2 106(m3) 106(m3) (13) 0.162 0.492 1.540 7.487 17.216 19.948 16.280 13.185 11.492 10.965 11.723 14.324 18.154 22.399 25.242 26.827 (14) 0.162 0.492 1.540 7.487 17.216 19.948 16.280 13.185 11.492 10.965 11.723 14.324 18.154 22.399 25.242 26.827 117 TT Z1 (m) Z2 (m) (1) (2) (3) 17 116.631 117.454 18 117.454 118.327 19 118.327 119.247 20 119.247 120.072 21 120.072 120.649 22 120.649 121.059 23 121.059 121.313 24 121.313 121.433 25 121.433 121.448 26 121.448 121.382 27 121.382 121.230 28 121.230 120.994 29 120.994 120.682 30 120.682 120.320 31 120.320 119.937 32 119.937 119.508 33 119.508 119.067 Δt Q1 (lũ ) (giây) (m3/s) (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 15,412.850 16,462.270 7,736.340 8,323.240 15,937.560 8,029.790 1,282.434 1,310.902 16,462.270 17,595.870 8,323.240 8,959.620 17,029.070 8,641.430 1,310.902 1,341.098 17,595.870 18,699.930 8,959.620 9,644.000 18,147.900 9,301.810 1,341.098 1,372.944 18,699.930 17,188.620 9,644.000 10,267.860 17,944.275 9,955.930 1,372.944 1,401.702 17,188.620 15,850.660 10,267.860 10,710.370 16,519.640 10,489.115 1,401.702 1,423.411 15,850.660 14,442.540 10,710.370 11,026.620 15,146.600 10,868.495 1,423.411 1,438.812 14,442.540 13,116.010 11,026.620 11,224.140 13,779.275 11,125.380 1,438.812 1,448.367 13,116.010 11,933.310 11,224.140 11,317.460 12,524.660 11,270.800 1,448.367 1,452.881 11,933.310 11,035.130 11,317.460 11,329.420 11,484.220 11,323.440 1,452.881 1,453.459 11,035.130 10,189.720 11,329.420 11,277.960 10,612.425 11,303.690 1,453.459 1,450.970 10,189.720 9,068.820 11,277.960 11,159.660 9,629.270 11,218.810 1,450.970 1,445.248 9,068.820 8,144.210 11,159.660 10,976.480 8,606.515 11,068.070 1,445.248 1,436.385 8,144.210 7,052.600 10,976.480 10,735.930 7,598.405 10,856.205 1,436.385 1,424.657 7,052.600 6,579.230 10,735.930 10,457.900 6,815.915 10,596.915 1,424.657 1,411.045 6,579.230 6,137.230 10,457.900 10,165.020 6,358.230 10,311.460 1,411.045 1,396.814 6,137.230 5,625.000 10,165.020 9,840.020 5,881.115 10,002.520 1,396.814 1,381.976 5,625.000 5,250.220 9,840.020 9,509.033 5,437.610 9,674.527 1,381.976 1,366.723 ΔV1 ΔV2 106(m3) 106(m3) (13) (14) 28.468 28.468 30.196 30.196 31.846 31.846 28.758 28.758 21.710 21.710 15.401 15.401 9.554 9.554 4.514 4.514 0.579 0.579 -2.489 -2.489 -5.722 -5.722 -8.862 -8.862 -11.728 -11.728 -13.612 -13.612 -14.232 -14.232 -14.837 -14.837 -15.253 -15.253 118 TT Z1 (m) Z2 (m) (1) (2) (3) 34 119.067 118.630 35 118.630 118.200 36 118.200 117.777 37 117.777 117.366 38 117.366 116.968 39 116.968 116.588 40 116.588 116.228 41 116.228 115.886 42 115.886 115.559 43 115.559 115.247 44 115.247 114.946 45 114.946 114.644 46 114.644 114.358 47 114.358 114.084 48 114.084 113.824 49 113.824 113.575 50 113.575 113.337 Δt Q1 (lũ ) (giây) (m3/s) (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 5,250.220 5,032.780 4,751.260 4,552.870 4,359.280 4,225.030 4,156.680 4,088.780 3,997.510 3,923.990 3,849.720 3,796.580 3,757.120 3,683.330 3,623.420 3,559.760 3,510.330 Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5,032.780 4,751.260 4,552.870 4,359.280 4,225.030 4,156.680 4,088.780 3,997.510 3,923.990 3,849.720 3,796.580 3,757.120 3,683.330 3,623.420 3,559.760 3,510.330 3,451.070 9,509.033 9,183.450 8,866.360 8,557.770 8,260.180 7,974.900 7,706.000 7,454.000 7,216.100 6,991.250 6,779.560 6,576.750 6,376.180 6,187.660 6,009.450 5,841.750 5,682.800 9,183.450 8,866.360 8,557.770 8,260.180 7,974.900 7,706.000 7,454.000 7,216.100 6,991.250 6,779.560 6,576.750 6,376.180 6,187.660 6,009.450 5,841.750 5,682.800 5,533.350 5,141.500 4,892.020 4,652.065 4,456.075 4,292.155 4,190.855 4,122.730 4,043.145 3,960.750 3,886.855 3,823.150 3,776.850 3,720.225 3,653.375 3,591.590 3,535.045 3,480.700 9,346.242 1,366.723 1,351.586 9,024.905 1,351.586 1,336.707 8,712.065 1,336.707 1,322.091 8,408.975 1,322.091 1,307.861 8,117.540 1,307.861 1,294.091 7,840.450 1,294.091 1,280.951 7,580.000 1,280.951 1,268.505 7,335.050 1,268.505 1,256.655 7,103.675 1,256.655 1,245.339 6,885.405 1,245.339 1,234.544 6,678.155 1,234.544 1,224.265 6,476.465 1,224.265 1,214.546 6,281.920 1,214.546 1,205.324 6,098.555 1,205.324 1,196.520 5,925.600 1,196.520 1,188.118 5,762.275 1,188.118 1,180.100 5,608.075 1,180.100 1,172.442 ΔV1 ΔV2 106(m3) 106(m3) (13) (14) -15.137 -15.137 -14.878 -14.878 -14.616 -14.616 -14.230 -14.230 -13.771 -13.771 -13.139 -13.139 -12.446 -12.446 -11.851 -11.851 -11.315 -11.315 -10.795 -10.795 -10.278 -10.278 -9.719 -9.719 -9.222 -9.222 -8.803 -8.803 -8.402 -8.402 -8.018 -8.018 -7.659 -7.659 119 TT Z1 (m) Z2 (m) (1) (2) (3) 51 113.337 113.109 52 113.109 112.890 53 112.890 112.682 54 112.682 112.484 55 112.484 112.293 56 112.293 112.111 57 112.111 111.937 58 111.937 111.770 59 111.770 111.609 60 111.609 111.455 61 111.455 111.304 62 111.304 111.155 63 111.155 111.008 64 111.008 110.865 65 110.865 110.730 66 110.730 110.600 67 110.600 110.477 Δt Q1 (lũ ) (giây) (m3/s) (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 3,451.070 3,392.540 3,351.450 3,314.760 3,268.580 3,234.320 3,198.190 3,160.800 3,123.920 3,102.850 3,047.980 2,992.290 2,924.770 2,861.440 2,849.310 2,836.700 2,826.570 Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5,391.050 5,256.650 5,130.180 5,009.560 4,897.140 4,789.640 4,687.850 4,592.140 4,500.550 4,413.250 4,330.180 4,248.390 4,167.580 4,092.850 4,021.860 3,954.260 3,890.800 3,421.805 3,371.995 3,333.105 3,291.670 3,251.450 3,216.255 3,179.495 3,142.360 3,113.385 3,075.415 3,020.135 2,958.530 2,893.105 2,855.375 2,843.005 2,831.635 2,821.005 3,392.540 3,351.450 3,314.760 3,268.580 3,234.320 3,198.190 3,160.800 3,123.920 3,102.850 3,047.980 2,992.290 2,924.770 2,861.440 2,849.310 2,836.700 2,826.570 2,815.440 5,533.350 5,391.050 5,256.650 5,130.180 5,009.560 4,897.140 4,789.640 4,687.850 4,592.140 4,500.550 4,413.250 4,330.180 4,248.390 4,167.580 4,092.850 4,021.860 3,954.260 5,462.200 1,172.442 1,165.097 5,323.850 1,165.097 1,158.070 5,193.415 1,158.070 1,151.373 5,069.870 1,151.373 1,144.971 4,953.350 1,144.971 1,138.844 4,843.390 1,138.844 1,132.986 4,738.745 1,132.986 1,127.372 4,639.995 1,127.372 1,121.981 4,546.345 1,121.981 1,116.822 4,456.900 1,116.822 1,111.849 4,371.715 1,111.849 1,106.983 4,289.285 1,106.983 1,102.191 4,207.985 1,102.191 1,097.457 4,130.215 1,097.457 1,092.868 4,057.355 1,092.868 1,088.496 3,988.060 1,088.496 1,084.333 3,922.530 1,084.333 1,080.367 ΔV1 ΔV2 106(m3) 106(m3) (13) (14) -7.345 -7.027 -6.697 -6.402 -6.127 -5.858 -5.613 -5.391 -5.159 -4.973 -4.866 -4.791 -4.734 -4.589 -4.372 -4.163 -3.965 -7.345 -7.027 -6.697 -6.402 -6.127 -5.858 -5.613 -5.391 -5.159 -4.973 -4.866 -4.791 -4.734 -4.589 -4.372 -4.163 -3.965 120 TT Z1 (m) Z2 (m) (1) (2) (3) 68 110.477 110.360 69 110.360 110.247 70 110.247 110.138 71 110.138 110.034 Δt Q1 (lũ ) (giây) (m3/s) (4) 3600 3600 3600 3600 (5) 2,815.440 2,803.570 2,792.050 2,777.050 Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) V(Z2) (m3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2,803.57 2,792.05 2,777.05 2,761.40 3,890.800 3,834.040 3,779.640 3,727.410 3,834.040 3,779.640 3,727.410 3,677.110 2,809.505 2,797.810 2,784.550 2,769.225 3,862.420 1,080.367 1,076.577 3,806.840 1,076.577 1,072.944 3,753.525 1,072.944 1,069.456 3,702.260 1,069.456 1,066.097 ΔV1 ΔV2 106(m3) 106(m3) (13) (14) -3.790 -3.633 -3.488 -3.359 -3.790 -3.633 -3.488 -3.359 121 Bảng PL3.2.Bảng tính tốn điều tiết phương án - P = 0,1% TT Z1 (m) Z2 (m) Δt (giây) Q1 (lũ ) (m3/s) Q2 (lũ) (m3/s) (1) 10 11 12 13 14 15 16 (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 3,660.68 5,656.22 6,945.83 6,429.84 5,959.55 5,732.03 5,748.30 5,962.98 6,585.29 7,510.84 8,644.42 9,601.92 10,264.41 10,969.90 11,710.65 12,596.37 (6) 5,656.22 6,945.83 6,429.84 5,959.55 5,732.03 5,748.30 5,962.98 6,585.29 7,510.84 8,644.42 9,601.92 10,264.41 10,969.90 11,710.65 12,596.37 12,732.59 (2) 110.00 110.11 110.39 110.70 110.94 111.12 111.29 111.45 111.65 111.93 112.30 112.75 113.27 113.82 114.41 115.05 (3) 110.11 110.39 110.70 110.94 111.12 111.29 111.45 111.65 111.93 112.30 112.75 113.27 113.82 114.41 115.05 115.65 Qx1 (m3/s) (7) 3,660.68 3,713.06 3,848.90 4,005.80 4,130.11 4,230.75 4,320.74 4,412.25 4,526.56 4,682.72 4,898.47 5,172.83 5,489.88 5,839.92 6,224.33 6,646.18 Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) (8) 3,713.06 3,848.90 4,005.80 4,130.11 4,230.75 4,320.74 4,412.25 4,526.56 4,682.72 4,898.47 5,172.83 5,489.88 5,839.92 6,224.33 6,646.18 7,056.97 (9) 4,658.45 6,301.03 6,687.84 6,194.70 5,845.79 5,740.17 5,855.64 6,274.14 7,048.07 8,077.63 9,123.17 9,933.17 10,617.16 11,340.28 12,153.51 12,664.48 Qxtb (m3/s) (10) 3,686.87 3,780.98 3,927.35 4,067.96 4,180.43 4,275.75 4,366.50 4,469.41 4,604.64 4,790.60 5,035.65 5,331.36 5,664.90 6,032.13 6,435.26 6,851.58 V(Z1) (m3) (11) 1,065.00 1,068.50 1,077.57 1,087.51 1,095.16 1,101.16 1,106.43 1,111.79 1,118.29 1,127.08 1,138.92 1,153.63 1,170.20 1,188.03 1,207.14 1,227.72 ΔV2 V(Z2) ΔV1 (m ) 10 (m ) 106(m3) (12) 1,068.50 1,077.57 1,087.51 1,095.16 1,101.16 1,106.43 1,111.79 1,118.29 1,127.08 1,138.92 1,153.63 1,170.20 1,188.03 1,207.14 1,227.72 1,248.65 (13) 3.498 9.072 9.938 7.656 5.995 5.272 5.361 6.497 8.796 11.833 14.715 16.567 17.828 19.109 20.586 20.926 (14) 3.498 9.072 9.938 7.656 5.995 5.272 5.361 6.497 8.796 11.833 14.715 16.567 17.828 19.109 20.586 20.926 122 TT Z1 (m) Z2 (m) Δt (giây) Q1 (lũ ) (m3/s) Q2 (lũ) (m3/s) (1) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 12,732.59 11,713.96 10,758.87 9,779.91 8,828.52 8,065.81 7,521.63 6,987.57 6,496.03 5,896.20 5,305.19 4,954.96 4,593.85 4,230.99 3,988.49 3,801.82 3,608.07 3,455.78 (6) 11,713.96 10,758.87 9,779.91 8,828.52 8,065.81 7,521.63 6,987.57 6,496.03 5,896.20 5,305.19 4,954.96 4,593.85 4,230.99 3,988.49 3,801.82 3,608.07 3,455.78 3,320.70 (2) 115.65 116.17 116.56 116.82 116.96 117.01 116.99 116.91 116.79 116.63 116.41 116.17 115.90 115.62 115.33 115.03 114.72 114.41 (3) 116.17 116.56 116.82 116.96 117.01 116.99 116.91 116.79 116.63 116.41 116.17 115.90 115.62 115.33 115.03 114.72 114.41 114.10 Qx1 (m3/s) (7) 7,056.97 7,415.55 7,683.90 7,867.62 7,969.70 8,003.72 7,988.60 7,936.55 7,851.66 7,734.03 7,583.26 7,411.31 7,227.49 7,033.07 6,833.04 6,633.31 6,424.65 6,218.60 Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) ΔV1 ΔV2 V(Z2) (m ) 10 (m ) 106(m3) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 7,415.55 12,223.28 7,236.26 1,248.65 1,266.60 17.953 17.953 7,683.90 11,236.42 7,549.73 1,266.60 1,279.87 13.272 13.272 7,867.62 10,269.39 7,775.76 1,279.87 1,288.85 8.977 8.977 7,969.70 9,304.22 7,918.66 1,288.85 1,293.84 4.988 4.988 8,003.72 8,447.17 7,986.71 1,293.84 1,295.49 1.658 1.658 7,988.60 7,793.72 7,996.16 1,295.49 1,294.77 -0.729 -0.729 7,936.55 7,254.60 7,962.58 1,294.77 1,292.22 -2.549 -2.549 7,851.66 6,741.80 7,894.11 1,292.22 1,288.07 -4.148 -4.148 7,734.03 6,196.12 7,792.85 1,288.07 1,282.32 -5.748 -5.748 7,583.26 5,600.70 7,658.65 1,282.32 1,274.91 -7.409 -7.409 7,411.31 5,130.08 7,497.29 1,274.91 1,266.39 -8.522 -8.522 7,227.49 4,774.41 7,319.40 1,266.39 1,257.23 -9.162 -9.162 7,033.07 4,412.42 7,130.28 1,257.23 1,247.44 -9.784 -9.784 6,833.04 4,109.74 6,933.06 1,247.44 1,237.28 -10.164 -10.164 6,633.31 3,895.16 6,733.18 1,237.28 1,227.06 -10.217 -10.217 6,424.65 3,704.95 6,528.98 1,227.06 1,216.89 -10.167 -10.167 6,218.60 3,531.93 6,321.63 1,216.89 1,206.85 -10.043 -10.043 6,019.58 3,388.24 6,119.09 1,206.85 1,197.02 -9.831 -9.831 123 TT Z1 (m) Z2 (m) Δt (giây) Q1 (lũ ) (m3/s) Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) (1) 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 (4) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 (5) 3,320.70 3,235.21 3,183.93 3,125.04 3,059.92 3,002.63 2,950.51 2,914.82 2,875.06 2,822.65 2,775.07 2,730.52 2,690.22 2,644.22 2,603.81 2,573.82 2,543.09 2,510.82 (6) 3,235.21 3,183.93 3,125.04 3,059.92 3,002.63 2,950.51 2,914.82 2,875.06 2,822.65 2,775.07 2,730.52 2,690.22 2,644.22 2,603.81 2,573.82 2,543.09 2,510.82 2484.39 (7) 6,019.58 5,829.36 5,648.84 5,480.44 5,319.60 5,169.14 5,024.97 4,891.03 4,763.40 4,643.58 4,529.34 4,420.00 4,318.08 4,219.65 4,126.35 4,039.03 3,954.94 3,875.95 (2) 114.10 113.80 113.52 113.25 112.99 112.75 112.51 112.28 112.07 111.86 111.66 111.47 111.28 111.10 110.93 110.76 110.60 110.45 (3) 113.80 113.52 113.25 112.99 112.75 112.51 112.28 112.07 111.86 111.66 111.47 111.28 111.10 110.93 110.76 110.60 110.45 110.30 Qx2 (m3/s) (8) 5,829.36 5,648.84 5,480.44 5,319.60 5,169.14 5,024.97 4,891.03 4,763.40 4,643.58 4,529.34 4,420.00 4,318.08 4,219.65 4,126.35 4,039.03 3,954.94 3,875.95 3803.6 Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) (9) 3,277.96 3,209.57 3,154.49 3,092.48 3,031.28 2,976.57 2,932.67 2,894.94 2,848.86 2,798.86 2,752.80 2,710.37 2,667.22 2,624.02 2,588.82 2,558.46 2,526.96 2,497.61 (10) 5,924.47 5,739.10 5,564.64 5,400.02 5,244.37 5,097.06 4,958.00 4,827.22 4,703.49 4,586.46 4,474.67 4,369.04 4,268.87 4,173.00 4,082.69 3,996.99 3,915.45 3,839.78 V(Z1) (m3) (11) 1,197.02 1,187.49 1,178.39 1,169.71 1,161.40 1,153.44 1,145.80 1,138.51 1,131.56 1,124.88 1,118.44 1,112.24 1,106.27 1,100.51 1,094.93 1,089.55 1,084.37 1,079.38 ΔV1 ΔV2 V(Z2) (m ) 10 (m ) 106(m3) (12) 1,187.49 1,178.39 1,169.71 1,161.40 1,153.44 1,145.80 1,138.51 1,131.56 1,124.88 1,118.44 1,112.24 1,106.27 1,100.51 1,094.93 1,089.55 1,084.37 1,079.38 1,074.54 (13) -9.527 -9.106 -8.677 -8.307 -7.967 -7.634 -7.291 -6.956 -6.677 -6.435 -6.199 -5.971 -5.766 -5.576 -5.378 -5.179 -4.999 -4.832 (14) -9.527 -9.106 -8.677 -8.307 -7.967 -7.634 -7.291 -6.956 -6.677 -6.435 -6.199 -5.971 -5.766 -5.576 -5.378 -5.179 -4.999 -4.832 124 TT Z1 (m) Z2 (m) Δt (giây) Q1 (lũ ) (m3/s) (1) (2) (3) 53 110.30 110.15 54 110.15 110.01 (4) 3600 3600 (5) 2,484.39 2,456.53 Q2 (lũ) (m3/s) Qx1 (m3/s) (6) (7) 2456.53 3,803.60 2427.1 3,733.63 Qx2 (m3/s) Qtb (m3/s) Qxtb (m3/s) V(Z1) (m3) ΔV1 ΔV2 V(Z2) (m ) 10 (m ) 106(m3) (8) (9) (10) (11) (12) 3733.63 2,470.46 3,768.62 1,074.54 1,069.87 3665.83 2,441.82 3,699.73 1,069.87 1,065.34 (13) (14) -4.673 -4.673 -4.528 -4.528 ... nghiên cứu chế độ thủy lực cơng trình tháo lũ kiểu giếng, áp dụng cho phương án thiết kế hồ Cửa Đạt 21 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN THỦY LỰC CƠNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG 2.1 CÁC CHẾ ĐỘ DỊNG... có nghiên cứu để vừa đảm bảo khả tháo nước, vừa đảm bảo an tồn q trình vận hành Do việc nghiên cứu chế độ thủy lực cơng trình tháo lũ kiểu giếng áp dụng cho phương án thiết kế hồ Cửa Đạt cần thiết. .. có nghiên cứu để vừa đảm bảo khả tháo nước, vừa đảm bảo an tồn q trình vận hành Do việc nghiên cứu chế độ thủy lực cơng trình tháo lũ kiểu giếng áp dụng cho phương án thiết kế hồ Cửa Đạt cần thiết

Ngày đăng: 29/04/2021, 15:33

Mục lục

  • DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ

    • Trang

    • MỞ ĐẦU

    • CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ THỦY LỰC TRONG GIẾNG THÁO LŨ

      • 1.1. TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC Ở VIỆT NAM

      • 1.2. ĐẶC ĐIỂM HỒ CHỨA VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG CÔNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG

        • 1.2.1. Bố trí công trình tháo lũ ở hồ chứa

        • 1.2.2. Đặc điểm bố trí và làm việc của công trình tháo lũ kiểu giếng

        • 1.2.3. Tình hình áp dụng công trình tháo lũ kiểu giếng

        • 1.3. CÁC VẤN ĐỀ THỦY LỰC ĐẶT RA KHI SỬ DỰNG CÔNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG:

        • 1.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

        • CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THỦY LỰC CÔNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG

          • 2.1. CÁC CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY TRONG CÔNG TRÌNH THÁO LŨ KIỂU GIẾNG

            • 2.1.1. Trường hợp miệng loa tràn chảy không ngập

            • Trong trường này với lưu lượng chảy vào miệng giếng không ngập, nghĩa là không đủ để lấp đầy giếng đứng và đoạn hầm ngang. Lúc này chế độ thủy lực là chảy không áp cho toàn hệ thống

            • 2.1.2. Trường hợp chảy ngập ở miệng vào và giếng đứng

            • Trong trường hợp này với lưu lượng lấp đầy miệng vào và cả phần giếng đứng nhưng vẫn chưa đủ để lấp đầy mặt cắt đường hầm. Lúc này chế độ thủy lực trong giếng tháo lũ là chảy có áp ở phần miệng vào và phần giếng đứng, chảy không áp ở đoạn hầm n...

            • 2.1.3. Trường hợp chảy ngập trên toàn hệ thống

            • Trong trường hợp này lưu lượng lấp đầy miệng vào và cả phần giếng đứng và lớn hơn khả năng tháo của hầm ngang. Lúc này chế độ thủy lực trong giếng tháo lũ là chảy có áp trên toàn hệ thống.

            • 2.2. TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG THÁO NƯỚC CỦA CÔNG TRÌNH ỨNG VỚI CÁC CHẾ ĐỘ CHẢY

              • 2.2.1. Trường hợp chảy không ngập với ngưỡng vào là hình tròn

              • 2.2.2. Trường hợp chảy ngập cửa vào và giếng đứng

              • 2.2.3. Trường hợp chảy ngập trên toàn hệ thống

              • 2.3.TÍNH TOÁN ĐOẠN CHUYỂN TIẾP TỪ MIỆNG VÀO TỚI GIẾNG

                • 2.3.1. Thiết kế miệng loa tràn

                • 2.3.2. Kết cấu hướng dòng của loa tràn

                • 2.3.3. Đoạn tiệm biến

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan