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山区微地形设计风速研究
盛晓红
(浙江省电力设计院,浙江杭州310012)
摘要:现电力工程建设中,当碰到所址微地形复杂时,距拟建场地数千米外的气象台站资料不能完
全反映所址区域的风荷载情况。特别当所址位于与风向一致的谷口、山口时,由于风在该地区被挤
压,产生狭缝效应,使得山谷内的风速得到提升,必须考虑风荷载在微地形影响下的放大系数,否则
将直接影响到工程建设的安全性。通过计算机仿真模拟1000kV浙北变电站的微地形和风场特性,确
定该所址处风荷载取值为平原地区的1.67~1.18倍,并随高度而变化,为保证工程安全,建设“坚
强电网”奠定基础。
关键词:山地风场;微地形;设计风速;狭缝效应;安全
丘陵区,站址范围内有5座小山包,场地自然地形海
O引言
现变电站建设中,一般无法通过收集资料的手段 同)。起伏较大,最大自然高差在50m左右,从大的
得到所址位置常年风速测量的统计资料,只能通过与 地形来看,1000kV浙北变电站位于3个山谷的交点,
拟建场地数千米以外气象台站得到一些当地的大致信 如图1中的矩形斜线填充区域所示,正上方为北。在
息。而实测该资料要花费至少一年时间,为工程进度 拟建变电站的东、南、西均有300~450m高山脊,
不允许。 西北方向穿过山谷是平原地区(海拔高度在30m左
当碰到所址微地形复杂时,与拟建场地距离数千 右)。站址属山前台地,场地海拔高度在43.2~
米的气象台站资料不能完全反映所址区域的风荷载情 93.9m之间,建成后,该地区将整平为统一海拔高度
况。1000kV浙北变电站位于3个山谷的交点,本地为63.3~70.5m。
区全年主导风向为西北偏北风,与山谷1方向一致。 从等轴侧图中可以看到,东、南、西高山脊之
因此主导西北风可能通过山谷1到达站址,西北向山 间的空地形成了山谷1、2、3,其中山谷1通向西
谷成为来流的自然通道,从远处开阔平原吹过来的西 北方向的大片平原地区,就像对外展开的喇叭口,
北风在该地区被挤压,产生狭缝效应,使得山谷内的 而变电站拟建地是处于该喇叭口的尾部,3个山谷
风速得到提升,因此必须考虑风压变化的地形修正系 交汇的地区,地形错综复杂。拟建处上空的风速分
数。GB50009--2001《建筑结构荷载规范》明确提布同时受到东、南、西三向高山的阻挡和山谷1、
出:对于与风向一致的谷口、山口,修正系数取 2、3通道的作用,其风速廓线必然复杂多变,用规
1.20~1.50。但是这个修正系数取值范围比较宽,给范给定的指数公式来指导该处的风荷载设计显然是
具体的设计工作带来很多不便因素。修正系数取小了 不科学的,目前还没有该处常年风速测量的统计资
可能带来安全隐患,取大了又导致不经济。 料,因此,唯一科学可行的方案就是采用计算机仿
风荷载地形修正系数的取值,直接影响到工程的 真模拟来重现当地的大气流动特征,以确定拟建场
安全性、经济性。因此,需要通过计算机仿真模拟, 地上空的风速分布情况。
快速、详细了解微地形风场的特性,合理地确定拟建 1.2区域主导风向
场地的地形修正系数。 查阅拟建场地附近的气象台站常年统计的风速风
《浙北站微地形设计风速专题研究》已被收为 向分布资料及风向玫瑰图。可知本地区全年主导风
“淮电东送特高压工程”设计专题。为地处山区地形 向:NNW,即西北偏北风,与山谷1方向一致。因
的浙北站风荷载的取值提供了可靠依据,为保证工程 此主导西北风可能通过山谷1到达站址,需考虑山谷
的安全,建设“坚强电网”奠定了基础。 1对来流的加速作用,并需考虑山谷2、山谷3对来
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