滇中引水工程水力特性分析——楚雄段事故退水
滇中引水工程水土保持方案报告书

前言滇中引水工程由石鼓水源工程和输水工程组成。
水源工程从金沙江干流石鼓提水,输水总干渠顺地势由高至低,具备自流输水的条件,输水线路自石鼓望城坡以下向丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪至红河州的新坡背供水。
滇中引水工程受水区包括大理、丽江、楚雄、昆明、玉溪、红河六个州(市)的35个县(市、区),国土面积3.69万km2。
工程多年平均调水量34.03亿m3,设计流量135 m3/s~20 m3/s。
本工程在建设过程中将会扰动地表、产生弃渣和破坏植被,若不及时采取有效的防护措施,势必造成水土流失,破坏生态环境。
按照《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持管理办法》等有关法律法规的要求,需结合本工程的特性及其所在区域自然条件、社会经济条件和工程水土流失特点,编制《滇中引水工程水土保持方案报告书》。
2012年6月,云南省滇中引水工程建设管理领导小组办公室委托长江设计公司作为技术总负责单位,联合昆明院、云南省院共同承担《滇中引水工程可行性研究报告》编制工作,并委托长江设计公司牵头编制《滇中引水工程水土保持方案报告书》。
2012年12月长江设计公司牵头完成了《滇中引水工程水土保持方案报告书编制大纲》,并通过了江河水利水电咨询中心的技术咨询。
在水土保持规划设计和方案编制过程中,编制单位多次组织主要设计人员深入滇中引水工程水源区和输水线路工程区进行现场查勘,收集了工程涉及县(市、区)自然概况、社会经济、水土流失和水土保持等方面的基础资料,同时按照《水利水电工程水土保持技术规范》(SL575-2012)的规定,对工程弃渣场区域进行了水土保持工程地质调查和勘察。
在上述工作基础上,于2015年8月编制完成了《滇中引水工程水土保持方案报告书》。
2015年8月15~17日,水利水电规划设计研究总院对方案报告书进行了审查,编制单位根据审查意见对方案报告书进行了修改、补充和完善,于2015年12月编制完成了《滇中引水工程水土保持方案报告书》。
滇中引水项目情况汇报

滇中引水项目情况汇报滇中引水项目是云南省的一项重要水利工程,旨在解决滇中地区的水资源短缺问题,促进当地经济社会发展。
以下是该项目的情况汇报。
一、项目概况滇中引水项目总投资约为200亿元,于2016年正式启动,计划分为三期进行。
该项目主要包括水源地整治、引水渠道建设、水源开发利用和供水系统建设等内容。
二、进展情况目前,滇中引水项目一期已经完成,二期和三期正在密集工作中。
一期引水渠道已于2018年通水,成功将滇中地区的地下水和溪流水引入主城区。
水源地整治工作也取得了显著成效,确保水源的纯净和安全。
三、成果展示通过滇中引水项目,解决了滇中地区水资源短缺的问题,改善了居民生活用水条件,提高了人民生活质量。
该项目的实施还极大地推动了当地经济社会的发展,促进了农业灌溉和工业用水的供应,增加了产值和就业机会。
四、环保措施在滇中引水项目的实施过程中,我们高度重视环保问题。
项目建设采用先进的环保技术和设备,优化工程布局,减少对生态环境的影响。
同时,我们加强了水资源保护,加大了水源地的治理力度,确保引入的水源水质符合国家标准,提供安全、清洁的用水。
五、下一步计划为了进一步完善滇中引水项目,我们将继续加强三期工程的建设,争取尽早实现全面通水。
我们也将加大对项目周边环境的保护力度,加强水资源的管理和利用,确保水资源的可持续发展。
六、存在问题与挑战滇中引水项目在实施过程中,也面临着一些问题和挑战。
首先是项目资金的筹措问题,需要进一步加大对项目的投入。
其次是施工过程中的技术难题,需要进一步加强科研和技术支持。
此外,靠近工程所在地的居民需要转移安置,需要加强社会稳定工作。
七、总结滇中引水项目是一项具有重要意义的水利工程,通过该项目的实施,能够解决滇中地区的水资源短缺问题,促进当地经济社会的发展。
我们将继续努力,保证项目的顺利实施,为滇中地区的发展做出更大的贡献。
滇中引水工程方案概述总结

滇中引水工程方案概述总结一、工程背景滇中地区是中国西南地区重要的地区之一,其地势复杂,水资源丰富,但是由于地形地貌等原因,水资源利用率较低。
而且滇中地区的工农业发展较为缓慢,水资源短缺已成为发展的制约因素之一。
为解决这一问题,滇中引水工程的建设势在必行。
二、工程目标1. 提高农业灌溉用水水平,推动粮食生产和农业发展。
2. 解决人民生活用水问题,改善当地居民的生活条件。
3. 促进当地经济的发展,推动工业和农业产业的发展。
4. 保护水生态环境,解决地下水过度开采引起的地下水位下降和地表水枯竭的问题。
三、实施方案1. 调水工程的实施:通过引水渠、管道等方式,将滇中地区的水资源引向干旱地区。
2. 水库建设: 在适当的地点建设水库,用于储存水资源,调节水资源的供应。
3. 技术改造: 对灌溉设施、农业水利设施等进行技术改造,提高水资源利用效率。
4. 环境保护: 在建设过程中,注重生态环境的保护,保障生态系统的完整性和稳定性。
四、建设规模1. 水资源引导量: 引水工程将把滇中地区的水资源引导至干旱地区,缓解干旱地区的水资源短缺状况,提高当地的水资源供应水平。
2. 工程投资规模: 滇中引水工程的投资规模较大,需要耗费巨额资金,但在滇中地区灌溉用水短缺的问题得到严重缓解后,带来的经济效益将是巨大的。
五、投资和经济效益1. 投资规模: 滇中引水工程的投资规模较大,需要耗费大量的资金,但是随着工程实施和建成后,所带来的经济效益将是非常可观的。
2. 经济效益: 滇中引水工程的实施将大大提高灌溉水资源的供应水平,有利于农田灌溉和农业生产,提高农业产值。
3. 建设投资的回报: 在滇中引水工程的建成后,将带来巨大的经济效益,使得投资规模大大回本。
总之,滇中引水工程方案的概述总结如上所述,其实施将是一项重大的国家战略工程,有望解决滇中地区的水资源短缺问题,提高当地的水资源供应水平,推动农业和其他产业的发展,对保障人民群众的生活水需求、改善人民生活条件等方面都将产生积极的影响。
滇中红层软岩大变形预测分级研究——以滇中引水工程大转弯隧洞为例

总第817期第23期2023年12月河南科技Henan Science and Technology矿业与水利工程收稿日期:2023-05-29作者简介:李昱(1984—),男,本科,高级工程师,研究方向:隧道与地下工程。
滇中红层软岩大变形预测分级研究——以滇中引水工程大转弯隧洞为例李昱1赵信1李克献2(1.云南省滇中引水工程建设管理局楚雄分局,云南楚雄675000;2.云南省滇中引水工程有限公司,云南昆明650000)摘要:【目的】为探究滇中红层隧洞软岩大变形规律,以滇中引水工程楚雄段隧洞为例,进行预测分级研究。
【方法】采用三维计算模型对隧洞初始地应力进行分析,结合工程实际对各典型断面进行计算,并系统性地分析隧洞各典型断面最大位移量和工程地质情况及[BQ]值之间的关系。
【结果】滇中红层软岩大变形主要受工程地质影响,通过[BQ]值和最大位移量可以对滇中红层隧洞软岩大变形等级进行分级预测。
【结论】本研究为判别隧洞软岩大变形情况提供了技术支撑,并为大变形分级提供了重要依据。
关键词:软岩隧洞;软岩大变形;预测分级指标;数值模拟中图分类号:TV554文献标志码:A 文章编号:1003-5168(2023)23-0070-04DOI :10.19968/ki.hnkj.1003-5168.2023.23.014Study on Large Deformation Prediction Classification of Red-Bed SoftRock in Central Yunnan——Taking the Large Turning Tunnel of Water Diversion Project in Central Yunnan as an Example LI Yu 1ZHAO Xin 1LI Kexian 2(1.Chuxiong Branch of Central Yunnan Water Diversion Project Construction Management Bureau,Chuxiong 675000,China;2.Yunnan Dianzhong Water Diversion Engineering Co.,Ltd.,Kunming 650000,China )Abstract:[Purposes ]In order to explore the large deformation law of soft rock in red bed tunnel in cen⁃tral Yunnan,the prediction and classification research is carried out based on the Chuxiong section tun⁃nel of central Yunnan water diversion project.[Methods ]The three-dimensional calculation model was used to analyze the initial geostress of the tunnel,and the typical sections were calculated according to the engineering practice.Secondly,the relationship between the maximum displacement of each typical section of the tunnel and the engineering geological conditions and [BQ]values is systematically ana⁃lyzed.[Findings ]The large deformation of red-bed soft rock in central Yunnan is mainly affected by en⁃gineering geology.The large deformation grade of soft rock in red-bed tunnel in central Yunnan can be predicted by [BQ]value and maximum displacement.[Conclusions ]This study provides technical sup⁃port for judging the large deformation of tunnel soft rock and provides an important basis for large defor⁃mation classification.Keywords:soft rock tunnel;large deformation of soft rock;prediction classification index;numericalsimulation0引言随着中国地下工程建设的不断发展,隧洞建设逐渐变得更复杂。
楚雄市水土流失状况及其防治

楚雄市水土流失状况及其防治
段智泉
【期刊名称】《云南环境科学》
【年(卷),期】2003(022)B03
【摘要】楚雄市现有水土流失面积2268.31km2,占土地总面积的51.2%,全市平均土壤侵蚀总量为833.12万t,平均侵蚀模数为1880.51t/km2·a。
降雨是形成水土流失的重要自然因素,毁林开荒、开矿、修路则是人为因素。
详述了所造成的经济损失分析,以及水土保持防治工作情况。
【总页数】3页(P115-117)
【作者】段智泉
【作者单位】楚雄市环境监理所,云南楚雄675000
【正文语种】中文
【中图分类】X45
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水工输水隧洞超大涌水问题的处理策略

水工输水隧洞超大涌水问题的处理策略摘要:为了更好的对滇中引水工程进行建设,降低云南省滇中地区当地的自然灾害的发生频率,并为工程设计提供极具价值的地质参考依据,对云南省滇中引水工程楚雄段施工2标隧洞地质进行详细的勘察,对水工输水隧洞超大涌水问题产生的原因进行有效分析,并依据地质情况及时采取有利措施,控制超大涌水现象造成的危害,尽量避免或预防超大涌水现象的发生。
关键词:引水工程;隧洞;超大涌水;输水;1.前言在进行引水工程的施工上,滇中地区输水隧洞工程施工量巨大,技术要求较高,施工工艺也极其复杂。
进行水工输水隧洞的建设过程中,易出现涌水现象,尤其是超大涌水现象的出象,对地质及周边环境、设施造成的影响是巨大的,破坏性也较强,所以加强对超大涌水问题原因进行查明,并依据产生的原因及时治理与预防,是稳固周边设备设施、提高工程质量的关键点。
为了更好的对水工输出隧洞超大涌水问题进行处理,对云南滇中风屯隧洞2#支洞案例进行分析,利于超大涌水现象的处理技术的探讨与提高。
2.工程概况云南省滇中引水工程输水隧洞施工,在风屯位置进行隧洞2#支洞进行施工。
隧洞入口地理位置在牟定县凤屯镇,施工工期计划为15个月,从2015年9月10日至2016年12月10日期间为施工工期时间段,此项引水工程总造价为2334.2229万元。
支洞全长555m,坡度40.4%,支洞最大涌水量计划为3010m3/d。
隧洞的支洞断面尺寸为宽6.5m×高6.0m,形状类似于城门洞型(如下图1所示)。
其中2#支洞的作用与功能,主要是做为有轨运输以及永久检修洞来使用。
图1 凤屯隧洞2#施工支洞口示意图3.水工输水隧洞超大涌水问题成因分析3.1 地形地质及交通原因凤屯隧洞进口地理位置属于第四系覆盖层,地层岩性主要有粉砂质泥岩,泥质粉砂岩等,抗压强度在5MPa<Rb≤15MPa之间较软岩层分布较多。
隧洞修建过程中,主要穿越的岩层为软岩、及较软岩层,部分为硬质岩,且断层带也占有一定的比例。
探究滇中引水工程红层软岩力学特性

探究滇中引水工程红层软岩力学特性摘要:红层软岩是滇中地区引水工程中需要重点勘察的地质环境因素。
因此,本文将对滇中地区红层软岩进行试验检测并分析其力学特性对引水工程的影响。
关键词:滇中;引水工程;红层软岩;力学特性前言:滇中地区的红层软岩主要是在侏罗系以及白垩系时期形成,这些红层软岩大多数都是陆相碎屑不断聚集堆积形成,在第三系时期也有一部分形成,由于其主要颜色为红色,因此命名为红层软岩。
在滇中地区进行引水工程施工时需要穿越红层软岩所在的地区,因此需要对红层软岩的力学性质进行分析,保证引水工程的安全和质量。
一、红层软岩的地质特性(一)沉积及成岩结构根据对滇中红层软岩的成分进行分析发现,其中主要的构成成分为泥岩、砂岩、泥灰岩以及粉砂等。
在三叠世晚期,由于滇中地区出现了剧烈的地壳运动,进而造成了该地区地质沉积环境出现了极大的变动[1]。
(二)红层软岩的成分构成滇中新生沉积盆地地区红层软岩的特征最为明显。
其沉积岩内部受滇中古陆的沉降以及差异运动的影响严重。
此外,西南地区的气候长期变化以及地壳不断运动也影响着当地的红层软岩结构。
(三)红层软岩的结构特点滇中地区的红层软岩主要为碎屑岩石组成,在这一地区由于河流湖泊的不断沉积,岩石的大部分由泥岩或者砂岩构成。
因此,滇中地区的红层软岩最大的力学特点就是各个岩石层是由不同力学特性岩石层组成的,很少有单一性质的岩石,主要都是由泥岩与粉砂岩等岩石相互组合形成。
所以,在这种岩石性质的情况下,在滇中地区进行引水工程施工需要充分的考虑红层软岩的结构性质,参考岩石性质设计合理的引水路线。
当前滇中地区的引水工程需要经过厚层硬岩构成的层状结构地区、软硬相间的砂泥岩构成的互层结构地区、软质泥质岩构成的层状结构地区。
(四)红层软岩得的风化性质在对红层软岩进行实验分析后,获得其风化程度的特征分布,从实验的数据可以看出,实验岩体的风化情况差异较大,其中弱风化层的下限为0-90m,而强风化层的下限为0-55m,尤其是在大里程方向,岩体的强风化下限不断增长。
滇中引水二期工程伍庄村分水口衔接段水力响应及控制研究

滇中引水二期工程伍庄村分水口衔接段水力响应及控制研究朱哲立;管光华;陈刚;顾世祥
【期刊名称】《中国农村水利水电》
【年(卷),期】2022()6
【摘要】滇中引水二期工程中有压流段占比约为69.7%,为十分典型的复杂管-渠结合系统。
如何对其进行自动化调控对于确保滇中引水整体工程发挥作用具有极其重要的意义。
以伍庄村分水口衔接段作为研究对象,采用普莱斯曼窄缝法和有限差分法开发管-渠结合系统的一维非恒定流数值仿真平台,通过分析研究段在不利工况下的水力响应过程,优化当地流量控制器的基本控制参数配置。
结果表明,管道压力阀门的控制方案对系统非恒定流水力响应影响较大,且表现出高度的非线性和耦合性。
阀门控制间隔越短、阀门启闭速度越快,系统对不利工况的响应就越及时,综合控制性能越好,而阀门死区对控制效果的影响较为有限。
经方案比选,建议选取死区为5 cm、最大启闭速度为0.5 m/min的压力阀门,相应阀门控制频率设置为10 min/次。
研究成果及方法可为滇中引水二期工程其他干线衔接段或类似管-渠结合系统的水力控制提供参考。
【总页数】6页(P245-250)
【作者】朱哲立;管光华;陈刚;顾世祥
【作者单位】武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室;云南省水利水电勘测设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TV135
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D O I : 10. 3969/j . issn . 1672-2469. 2019. 02. 040滇中引水工程水力特性分析—楚雄段事故退水王超,杨小龙,朱国金,司建强(中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司,云南昆明650051)摘要:滇中引水工程主干渠在正常运行过程存在建筑物损坏、控制设施紧急关闭等非常情况,需要考虑事故退水 工况。
文章以主干渠楚雄段为例,对事故工况进行拟定划分,进而用数值方法模拟各类事故退水工况,分析退水 过程对主干渠建筑物的影响以及验证退水控制运行方式的可行性。
关键词:滇中引水工程;楚雄段;事故退水;工况拟定;计算分析中图分类号:TV 135文献标识码! B文章编号:1672-2469(2019)02-0145-04滇中引水工程输水总干渠楚雄段是滇中引水工 程的重要组成部分[1],起点为万家隧洞进口,终点 为罗茨,线路全长约为142.816km 。
楚雄段共包括18座建筑物,其中隧洞9条, 总长129.915km ,占全长90.97%;倒虹吸4座, 总长12.088km ,占全长8.46%;渡槽3座,总长 0.627km ,占全长0.44%;暗涵2条,总长 0. 187k m ,占全长 0. 13%。
总干渠楚雄段布置有7座分水闸、6座节制 闸、6座退水闸、5座工作闸、4座事故闸及2座 检修闸如图1所示。
由于分水口门众多,分配水量 大,各类控制建筑物众多,复杂输水系统中不同控 制建筑物在调控时特别是多个控制系统联合调度时 水力条件十分复杂,加之本工程引水距离长,水力 响应必然存在滞后问题[2-]。
本文以滇中引水工程楚雄段为对象,考虑工程 运行过程中可能存在的事故工况,在对事故工况进 行类型划分的基础上,采用数值模型模拟事故退水 过程,分析退水操作的合理性,以及退水过程中各 个节点水位变化极值和对建筑物的影响。
1事故工况分析的基本工况滇中引水工程为典型的长距离输水工程,总干渠沿线应设置专用的退水通道,以满足工程正常运 行情况下的全线或局部线路段的维护检修要求,同 时需兼顾工程事故退水的需要[5]。
楚雄段总干渠上共设置有三类、30个控制设■事故闸▲检修闸▼节制闸〇工作闸 +退水口 +分水口图例:•建筑物连接节点联合退水单元独立退水单元万家隧洞万家暗涵柳家村隧洞柳家村渡槽风屯隧洞凤屯渡槽伍庄村隧洞伍庄村暗涵龙川江 凤凰山 九道河大转弯隧洞倒虹吸凤凰山隧洞倒虹吸九道河隧洞倒虹吸鲁支河隧洞鲁支河渡槽图i滇中引水工程楚雄段控制设施布置示意图施:分水控制设施一7个分水闸及6个节制闸; 事故控制设施—4个事故闸、6个退水闸及5个工作闸;检修控制设施——2个检修闸。
从上述三类控制设施工作特性看,分水闸及节制闸在运行中 调度频次较高,节制闸可配套控制上游的1个或多 个分水闸,节制闸及分水闸上游一般设有1个或多 个退水闸。
事故闸、退水闸一般仅在事故情况下操 作。
检修闸一般在有检修需求情况下操作,后两类 闸的操作可控制度较高。
楚雄地区境内河流稀少,特别缺乏大型河流, 因此为确保总干渠退水条件,拟将总干渠线路上具 备退水条件的河流均作为退水通道考虑。
楚雄段输 水总干渠线路上有六条河流通过,基本具备作为退收稿日期! 2018-09-10作者筒介:王超(1988年一),男,工程师。
• 145•水通道的条件,拟在总干渠相应位置上布置专用退水通道,设置退水闸和事故闸,以满足总干渠最基本的退水要求。
从楚雄段工程布置及调度要求情况看,总干渠可能出现的事故分为两类:控制设施误操作事故(运行事故)以及突发自然灾害事故(工程事故%。
控制设施误操作事故,即总干渠上的分水闸及节制闸在运行中调度频次较高,可能出现误操作情况,导致总干渠断面阻水、水位上升。
突发自然灾害事故,即楚雄段总干渠明建筑物均布置于沟谷(河流%处,存在遇特大山洪等自然灾害时影响其正常运行的安全隐患;楚雄段总干渠凤凰山隧洞后段穿越元谋一绿汁江晚更新活动断裂带;观音山倒虹吸后段跨越罗茨一易门晚更新活动断裂带;活动断裂带本身稳定性以及其蠕滑、突发地震时的变形特性对建筑物结构存在安全隐患[6-7]。
综上,考虑总干渠退水通道条件的有限、控制设施调度运行要求以及工程特殊地质条件可能引发的安全隐患等情况,有必要对总干渠可能的各种事故工况(调度运行事故及工程事故等)进行水力分析,关注可能事故工况下特殊的水力现象,分析对工程安全的影响及对运行调度的要求,研究提出拟采取的必要的结构或调度控制措施,确保工程运行以及社会环境的安全。
2典型退水工况的拟定2.1节制闸误操作工况楚雄段共布置6座节制闸,分别布置在万家隧洞出口(控制万家分水口 %,凤屯隧洞出口(柳家村分水口、凤屯分水口,上游有双甸河退水闸、紫殿河退水闸%、伍庄村暗涵出口(控制伍庄村分水口,上游有双甸河退水闸、紫殿河退水闸%、龙川江倒虹吸出口(控制龙川江分水口,上游有龙川江退水闸%、鲁支河渡槽出口(控制鲁支河分水口,上游有西河退水闸、鲁支河退水闸)及观音山倒虹吸出口(控制观音山分水口,上游有东河退水闸%。
节制闸用于控制总干渠流量小于75%设计流量时的分水口水位、以满足分水要求。
楚雄地区农业供水约占388、具有季节性及不均匀性的调度要求,分水口及节制闸调度的频次要求较高,故极可能出现误操作的概率。
节制闸误操作工况的输水建筑物流量按758设计流量考虑。
一般节制闸可配套控制1个或多•146 •个分水闸;节制闸上游均有1个或多个退水闸;当靠近节制闸上游的退水闸可满足该段总干渠流量的退水条件时,称为独立退水单元;当不满足、需要上游多个退水闸联合退水时,称为联合退水单元。
图2所示为楚雄段观音山倒虹吸节制闸误操作退水示意图。
观音山倒虹吸节制闸布置于观音山倒虹吸出口,用于控制观音山分水口。
观音山倒虹吸进口布置有退水闸,退水闸后布置有工作闸,退水河道东河具备接纳输水主干渠设计流量100m3/S的能力,具有独立退水能力。
当倒虹吸出口节制闸出现误操作全部阻断水流时,可立即开启进口退水闸,同时关闭进口工作闸,向东河退水。
该段还可同步开启柳家村渡槽进口、凤屯渡槽进口、龙川江进口、九道河倒虹吸进口、鲁支河渡槽进口的退水闸、向双甸河、紫殿河、龙川江、西河及鲁支河退水(不关闭该处的事故闸%,运用联合退水单元模式,以加快退水,并尽可能减轻总干渠建筑物的事故风险以及退水河道的行洪风险。
!图例:■事故间▲检修间▼节制闸〇工作闸+退水口+分水口!_•建筑物连接节点联合退水单元独立退水单元图2奋古:HT,目士观音山倒虹吸鲁支河退水 东河退水观音山倒虹吸节制闸误操作退水示意图2.2分水闸误操作工况楚雄段共布置了7座分水闸,分别为万家分水闸、柳家村分水闸、凤屯分水闸、伍庄村分水闸、龙川江分水闸、鲁支河分水闸和观音山分水闸。
楚雄地区农业供水约占388、具有季节性及不均匀性的调度要求,分水口及节制闸调度的频次要求较高,故极可能出现误操作的概率。
分水闸在分水的过程中存在误操作或者紧急关闭的可能,正常运行着的分水闸关闭将使分水闸下游主干渠的流量增加,水位升高,使主干渠水位升高。
因此,在分水闸因误操作或者紧急事故关闭后,应及时开启分水闸上游总干渠的退水闸退水,控制下游总干渠流量不超过设计流量,避免总干渠水位升高[8.]。
图3所示为凤屯分水闸误操作退水示意图,当凤屯分水闸误操作关闭后,开启凤屯渡槽进口的退水闸退水。
|图例:■事故闸检修闹▼节制阐〇工作闸退水口+分水口 i | •建筑物连接节点联合退水单元独立退水单元j 柳家村隧洞柳家村渡槽风屯隧洞凤屯渡槽伍庄村隧洞6〇||如 15+f双甸河退水闸凤屯分水口 紫甸河退水闸图3凤屯分水闸误操作退水示意图2.3明建筑超标地震损坏工况楚雄段沿线布置6座地面连接建筑物,分别为柳家村渡槽、凤屯渡槽、龙川江倒虹吸、九道河倒虹吸、鲁支河渡槽、观音山倒虹吸,这6座地面连接建筑物均在其进口布置有退水闸和事故闸,在发生特大山洪或超标地震等自然灾害、造成该部位建筑物损坏时,可向进口处退水闸所在河道及时退水。
其中凤屯渡槽所在的双甸河、龙川江倒虹吸所在的龙川江、九道河倒虹吸所在的西河、观音山倒虹吸所在的东河具备退总干渠设计流量的能力,具备独立退水条件。
而柳家村渡槽所在的双甸河、鲁支河渡槽所在的鲁支河受河道沿岸村庄房屋分布高程限制,接纳退水流量能力有限,退水能力小于总干渠设计流量,不具备独立退水条件,必须与上游退水通道组成联合退水单元。
本类事故的退水条件以总干渠设计流量作为衡量标准,因楚雄段5座事故闸其中六座布置于前述六座明建筑物进口部位,图4所示为鲁支河渡槽损坏退水示意图。
鲁长流渡槽进口布置有退水闸,退水闸后布置有事故闸,由于鲁支河接纳能力有限,仅有39m3/s,小于主干渠的设计流量100 m3/+因此必须与前一个退水闸,即九道河退水闸联合退水。
单元内主要输水建筑物有龙川江倒虹吸、凤凰山隧洞、凤凰山倒虹吸、九道河隧洞、九道河倒虹吸、鲁支河隧洞。
本单元内主干渠设计流量100m3/s,向西河和鲁支洞联合退水,向西河退水100m3/+向鲁支洞退水39m&/s。
当鲁支河渡槽出现事故时,立即开启鲁支河渡槽和九道河倒虹吸进口退水闸,同时关闭鲁支河渡槽进口事故闸和九道河倒虹吸进口工作闸,同时向鲁支河和西河退水。
2.4隧洞超标地震堵洞工况楚雄段输水建筑物在凤凰山隧洞后部两次穿越元谋一绿汁江活性断层,由于两次穿越相距不远,j图例:■事故间▲检修闸▼节制间〇工作闸+退水口+分水口 i | •建筑物连接节点联合退水单元独立退水单元i九道河九道河隧洞倒虹吸鲁支河隧洞鲁支河渡槽_ 9.6km/100,0^m/!_4.8km/100_ 0.2km/100_10〇|〇391|九道河退水 鲁支河退水图4鲁支河渡槽损坏退水示意图为安全计,仅考虑前部穿越活性断层处堵洞情况。
图5所示为凤凰山隧洞活断层堵洞事故退水示意图。
凤凰山隧洞之前为龙川江倒虹吸,龙川江倒虹吸在进口布置有退水闸,退水闸后布置有事故闸,退水河道龙川江具备接纳输水主干渠设计流量100m3/s的能力,具备独立退水能力。
当凤凰山隧洞在元谋一绿汁江活性断层处发生堵洞事故时,龙川江倒虹吸处立即开启进口退水闸,同时关闭进口工作闸,向龙川江退水,独立退水单元内的主要建筑物有龙川江倒虹吸、凤凰山隧洞。
图例事故闸▲检修闸▼节制闸〇工作闸I退水口+分水口 •建筑物连接节点联合退水单;I独立退水单元I断层龙川江 凤凰山 九道河大转弯隧洞 倒虹吸凤凰山隧洞倒虹吸九道河隧洞倒虹吸龙川江退水 元谋汁江断层图5凤凰山隧洞活断层堵洞事故退水示意图3计算分析结果采用开源软件SWMM[10]模拟以上四类主干渠事故工况,每个计算工况的模拟范围均包含楚雄段和昆明段的所有建筑物,即从楚雄段万家隧洞进口到昆明段牧羊村倒虹吸出口。