宽级配推移质输移特性研究论文

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1、宽级配推移质输移特性研究论文摘要:针对宽级配卵石河道粗细颗粒泥沙的输移特点,提出一种反映粗化细化过程的特征参数——粗化细化程度的概念和计算方法,来描述河道粗化细化过程中输沙能力的不同特点。同时,在对床沙位置进行实测的基础上,把粗化过程和床沙位置特征参数联系起来,用床沙位置特征参数来反映,刻化粗化细化过程中的程度;由此而对非均匀粗细泥沙输移中粗化细化程度对输沙率的影响规律进行深入探讨,获得粗化细化程度对粗颗粒泥沙推移质输沙率影响的计算方法。关键词:泥沙输移推移质粗化过程1前言长江三峡库尾河段.freeloringD

2、egree)表示粗化程度。非均匀沙颗粒的运动,存在着大小颗粒间的相互影响,造成大小颗粒间相互影响的原因是非均匀沙颗粒在床面上的位置关系,因而要研究非均匀沙的运动就必须先研究非均匀沙颗粒在床面上的位置关系,这也是深入研究非均匀沙运动特性的基础。颗粒处在床面上的位置不同,则颗粒所受水流力也不同,从颗粒的受力大小,颗粒的跳跃运动及其实际测量等方面考虑,引入如图1所示的暴露高度的概念。由图1可见,暴露高度就是基线0-0到颗粒顶点的竖向距离。基线0-0为床面表层泥沙平均暴露高度面,即平均床面。这样,位于平均床面上的颗粒的暴

3、露高度也刚好为零;暴露高度也可是正,也可为负,为正时表示突起于平均床面之上,为负时表示低于平均床面。由图1可知,这种暴露高度,不仅反映了某一颗泥沙在床面上的位置,也反映了与该颗泥沙相邻颗粒在床面上的位置,相邻颗粒间的相对位置关系正好反映了非均匀沙大小颗粒间的相互影响关系,因而反映了非均匀沙颗粒在床面上的位置特性;同时,这种暴露高度也是能够实际测量的。以往,韩其为3,Paintal等人也曾涉及暴露度问题,但只是对暴露度及其分布作了许多假设,并无实际资料难验证,这正是暴露度研究上欠缺的。本文提出了一种实测暴露高度的方

4、法,并对暴露高度进行了实测,填补了暴露高度资料方面的不足,并为深入了解非均匀沙大小颗粒间的相互影响打下了基础。图1床沙暴露高度示意图Sketchofthesedimentparticleexposure下面介绍暴露高度的实测过程及暴露高度与颗粒大小的关系。暴露高度的实测在活动玻璃水槽进行2,水槽长20m,宽40m,高50m。实测时,用一块10×10cm的小板,用一无尖测针与板面垂直连接,将测针架固定在所测断面上,在板面上涂一层薄薄的白乳胶,将测针连同小板安装在测针架上,调节测针向下移动,至床面起最高部分颗粒时,记

5、录测针读数,并将板面上所粘泥沙洗下洗尽,烘干、筛分出各级泥沙的重量(g),这便是这一测针读数下暴露颗粒的重量(g);重复以上过程,直至测完表层颗粒为止,就可以得到不同测针读数下各级泥沙的重量。在非均匀沙中,从平均角度来讲,大颗粒位于平均床面上,其暴露高度大于零,受到暴露,细颗粒泥沙暴露高度小于零,故小颗粒输沙受到荫蔽的颗粒,同时也不受暴露。这种暴露高度为零的颗粒的粒径称为非均匀沙的代表粒径,以Da表示。非均匀沙大小颗粒在床面上的暴露高度有着它自身的规律。用上述方法对床面颗粒暴露高度进行实测,由多组实测资料的结果表

6、明:暴露高度和床沙粒径间存在两类典型的关系,如图2所示。图2床沙暴露高度与粒径的关系Relationshipbeteter图2(a)所对应的是床沙全动时的暴露高度和粒径的关系,由图知:暴露高度随粒径线性增长,即i=A(Di-Da)(1)其中,图2(b)所对应的是床沙部分可动时的暴露高度和粒径的关系,由图2可知i=A(Di-Da)(Di≤D*c)(2)i=A(D*c-Da)(Di≥Dc)(3)其中;Pi为i粒径组沙重量分比;m为小于D*c泥沙组数;Da为代表粒径;Dm为加权平均粒径。式(1)~(3)中的常数A是表征

7、床面粗糙程度的参数,A值愈大,则大小颗粒的暴露高度相差亦大,床面愈粗糙。反之,A值愈小,大小颗粒的暴露高度相差亦大,床面也就愈平滑。A值是反映各条河道的床面粗糙程度的参数,对不同河道亦不同,这也正是各条河道输沙特性不尽相同的原因之一。从都江堰水文站及青衣江梯子岩水文站资料可推得这两处河道的A值在0.3~0.5间变化。参数A越大,床面粗化程度也大,A趋于零时,床沙趋于刚发生粗化。因此,A间接地表征了床沙粗化程度的大小,曾用梯子岩、都江堰实测资料,反求两条河流的A值在0.3~0.5之间,说明两条河流均处在粗化过程中。

8、事实上,河流一般均处在粗化过程中的某一粗化程度(或细化程度),不会达到完全粗化状况,即粗化程度为1。床沙位置特征参数A一般不会达到1,而会在某一较大值时粗化稳定层趋于完成,此时床沙位置特征参数为Am;定义此时的粗化程度为1。因此,可以简化认为粗化程度Ad=A/Am(4)虽然这是从粗颗粒泥沙测量得到,对于细颗粒河床也有类似特点。关于细化过程中的细化程度有待进一步研究。2.2

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