防砂坝的数量课件.ppt
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- 防砂坝 数量 课件
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1、專題討論專題討論連續壩對減緩土石流影響之方法Rabindra Osti and Shinji Egashira7101042001 謝政諺7101042002 黃保嚴7101042005 劉佳勝Hydrol. Process. 22, 4986-4996 (2008) 大綱大綱內容內容壹、前言壹、前言貳、試驗樣區貳、試驗樣區参、研究方法参、研究方法肆、實驗結果與討論肆、實驗結果與討論伍、結論伍、結論 許多研究提出了各種防治土石流方法(Mizuyama等,2000),並對抵抗土石流的結構物,做出實驗性與數值模擬的控制方程式(Takahashi等,2001)。 其中,雖然防砂壩被廣泛的應用,但常無
2、法控制預期規模的土石流,可能是壩體先被小規模的土石流填滿。在許多案例中得知,經常性清淤於經濟及技術上都是不可行的。所以應該以有效性的設計技術,使防砂壩於事件發生前已經淤滿,也能發揮防災的效果。 Osti(2005)等介紹全封閉式防砂壩被填滿時,評估的標準。根據研究結果,防砂壩斷面的入流沉積量,可以兩個無維參數求得:(a)相對入流沉積量(b)潛在的存貯容量(可以由最初及平衡後河床沉積坡度定義)壹、前言壹、前言 儘管有許多的理論及試驗結果,仍難以有效的運用在工程上,因此本篇主要在探討及評估系列防砂壩之控制功能,並以科學基礎建立防砂壩之規劃技術。 本研究使用1D數值模型,對於試驗地點來說,1D數值模
3、型表現比2D模型好,相關數值模型採用Egashira等(1997)所提出的質量和動量守衡方程式。 此研究會利用數值結果、實地觀察和過往經驗,對防砂壩數量、大小、地點加以討論。壹、前言壹、前言貳、試驗樣區貳、試驗樣區 居民在沒有土石流和暴洪的預告下,是災情慘重的原因之一。土石流運載的沉積物和直徑10m的巨礫,以幾米的厚度層狀堆積在沖積扇,並毀壞了大量的房屋、橋梁和許多結構物。 1999年12月委內瑞拉北海岸的巴爾加斯洲,15、16日由於異常和局部性的豪大雨,發生大規模洪水和土石流。超過19000人死亡,經濟損失估計為19億美金。 許多小河的狹窄沖積扇上密集地居住數十萬人,首都卡拉卡斯位於山脈南部
4、,這地區常常遭受土石流及洪水的蹂躪。而這次主要土石流在12月的15日晚上開始持續到12月的16日下午。聖朱利安沖積扇是這次事件中其中一個損壞嚴重的地區。貳、試驗樣區貳、試驗樣區1999年聖朱利安集水區土石流災情圖貳、試驗樣區貳、試驗樣區1999年聖朱利安集水區土石流災情圖貳、試驗樣區貳、試驗樣區聖朱利安集水區周遭地形 使用Egashira(1997)等開發的一維控制連續方程式進行沉積物和水混合的流體計算。 質量守恆方程式,在描述水砂混合物(1)和沉積物(2),可分別表示如下: 参、研究方法参、研究方法3.1水文模式水文模式 :水深 :時間 :水流方向的座標 ?;形狀因子 :底床質沖蝕速率 c
5、:平均深度的體積濃度 c:底床沉積濃度 u:混合物平均深度的速度 :河寬 :重力加速度 m:混合物平均深度的質量密度 ExhBucBthccExhBuBth11*.(1).(2)参、研究方法参、研究方法3.1水文模式水文模式 動量守恆方程式(3)和河床高程方程式(4) :沉積物的質量密度 :水含細砂的質量密度 b:底床剪力 Zb:底床高程 :底床坡度 :動量修正因子 上述公式在包含本試驗樣區在內的數個集水區試驗成功。coscossin*cEtzxhghghxuuhtuhbmbcoscossin*cEtzxhghghxuuhtuhbmb.(3).(4)参、研究方法参、研究方法3.2模式策略模式策
6、略推估沒有預防對策下的土石流生產量風險度評估估計須控制土砂總量決定防砂壩的地點、數量、規模和高度應用數值模式推估有防砂壩時之泥沙產量逐漸增加防砂壩的數量及高度,直到土石流達預期控制。参、研究方法参、研究方法3.2模式策略模式策略 觀測1999年土石流前底床縱剖面,如下圖:T1、T2、T3上游邊界到河口 分別為8210m、7560m、6140m集水區面積分別為2.63km2、1.42km2、1.43km2参、研究方法参、研究方法3.2模式策略模式策略 支流重要參數有河寬、沉積物的物理特性、潛在的沖刷深度,其決定於野外調查、實驗、前例、專家意見或周邊的數據。 河床質的特色:均質粒徑d=20cm、內
7、摩擦角s=34、質量密度=1.33gcm-3、底床材料濃度c*=0.52(Egashira等,2003)、潛在的沖刷深度(Dp)經專家估計為10m,且由另外的河斷面作確認。河寬(B)對三個上游邊界點到其匯流點5100m時為20m,從匯流點向下游為40m。上邊界的排水量以合理化公式估計: 根據1999年12月的水文氣象資料記錄,降雨強度50mmh-1假設在集水區均勻降雨。其邊界排水量估計為 T1:21.9m3s-1 、 T2:11.8m3s-1、T3:11.9m3s-1。 fp:逕流係數、r:降雨強度、A:排水面積rAfQp6 . 31rAfQp6 . 31参、研究方法参、研究方法3.2模式策略
8、模式策略 首先模擬土石流在沒有防砂壩時於支流的流程,以及計算被支流帶到沖積扇的沉積量。然後再依照(a)計算且模擬最初的底床、(b)降雨逕流、(c)底床潛在的侵蝕深度,來模擬有防砂壩時的流程(同1999年事件)。 防砂壩的控制方程評估為假設防洪壩最初為淤滿,根據潛在的存貯容量Vp (Osti等,2005)估計防砂壩的沉積量,可以由最初及平衡後河床沉積坡度定義。Hd:壩高; B:河寬; :原始水流坡度;o:土石流前儲存區的底床坡度;:土石流沉積平衡後的底床坡度。)tan(1)tan(12)cos(02edpBHV参、研究方法参、研究方法3.2模式策略模式策略 土石流平均含砂量,決定於含砂量在每個防
9、砂壩斷面,隨著時間的改變量。平衡後底床坡度()則由各段面沉積量決定 。 當計算各個防砂壩的Vp時,需考慮現地地形情況,尤其是底床坡度不一致之情形。參照下圖:x、y:底床坡度1、2的擴展距離c、d:分別為o、e的跨距h:防砂壩高 参、研究方法参、研究方法3.2模式策略模式策略 防砂壩的Vp只有在土石流均勻流動且無限量供應時才會完全淤滿,在自然界是很少發生。因此根據以往不同經驗,而以Vp之2030%為估計沉積量(Osti等,2007)。本研究估計防砂壩限制沉積量佔潛在儲存容積的20%。 参、研究方法参、研究方法3.2模式策略模式策略在聖朱利安集水區設置防砂壩點位示意圖参、研究方法参、研究方法3.2
10、模式策略模式策略 試驗操作方法為,防砂壩各項條件維持不變,只有特定的防砂壩高度增加。 為了簡化試驗,防砂壩被連續地設置在各支流上游末端,同一支流內壩高一致。決定防砂壩的地點、數量、尺寸後,數值模擬將證實其效率。 對於數值模擬,每個防洪壩頂部為對應的底床海拔加上防砂壩高度。以x=5m、t=0.003s做計算,每次模擬1000s。参、研究方法参、研究方法3.3防砂壩壩址最佳化設計防砂壩壩址最佳化設計 一系列的防砂壩適合設置在土石流的輸送帶,可以增加沉積量並且穩定坡度,進而降低土石流的大小。 但是建造大量的壩昂貴且費時,因此,有適當儲存容積的個別壩為較合理之方法。而且,防砂壩的功能性不只是建立在數量
11、及大小,地點也是主要考量因素。 防砂壩地點的選擇有許多標準,以下針對委內瑞拉的聖朱利安河流域進行研究並驗證。 参、研究方法参、研究方法3.3防砂壩壩址最佳化設計防砂壩壩址最佳化設計 (a)防砂壩設置在嚴重沉積或易侵蝕區域的下游處最好,可以顯 著減少底床侵蝕造成的土石流。T1支流土石流事件後坡度變化圖T1支流在2100m處底床高程時間變化圖参、研究方法参、研究方法3.3防砂壩壩址最佳化設計防砂壩壩址最佳化設計(b)土石流坡度從陡峭到平緩時,存在自然沉積的趨勢,這時防砂壩 設置在附近時,沒有顯著的效益。但若在緩和的斜坡延伸一段頗長的距離下,會產生可觀的沉積量,此時設置防砂壩是必要的。T1支流在陡坡
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