Untersuchung des Einflusses seitlicher Spundwände auf die Strömungscharakteristik in Fischaufstiegsanlagen

 

Veröffentlichungen:

Oberle, P., Kerlin, T., Musall, M. und Nestmann, F. (2018): Auswirkung seitlicher Spundwände auf die Hydraulik von Schlitzpässen, Fachzeitschrift WasserWirtschaft, Ausgabe 2-3/2018, ISSN 00430978-D-10812, © Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2018. Download PDF-Dokument

Musall, M., Kerlin, T., Seidel, F., Oberle, P., Schmidt, D. (2017): Untersuchungen zum Einfluss seitlicher Spundwände auf die Strömungscharakteristik in technischen Fischaufstiegsanlagen,  In: 40. Dresdner Wasserbaukolloquium „Bemessung im Wasserbau – Klimaanpassung, Untersuchungen, Regeln, Planung, Ausführung“, 09.-10.03.2017, Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen Heft 58, S. 301-310. [ISBN 978-3-86780-504-4; ISSN 0949-5061; Selbstverlag TU Dresden]

 

Veranlassung / Motivation

  • Wegen ihrer wassersperrenden Funktion sowie der vollflächigen Wandstützung sind Spundwände besonders für die Absicherung von Baugruben in bzw. an offenen Gewässern geeignet
  • Vor dem Hintergrund eines ökonomischen Mehrwerts durch den Einsatz von Spundwänden in technischen Fischaufstiegsanlagen sollen die hydraulischen Auswirkungen in Schlitzpassbauweise näher untersucht werden

 

Methoden / Entwicklungen / Ergebnis

  • Einsatz hybrider Modelltechnik:
    • Gegenständliches Modell im Wasserbaulabor (Maßstab 1:3)
    • Hochaufgelöstes 3D-numerisches  Modell
  • Validierung der numerischen Simulationsergebnisse anhand physikalischer Modellversuche.
  • Umfangreiche Analysen der komplexen hydraulischen Strömungssituationen bei unterschiedlichen Breiten-zu-Längen Verhältnissen mit und ohne Spundwandberandung („strömungsstabile“ Verhältnisse, Übergangsbereich, „strömungsdissipierende“ Verhältnisse)
  • Beurteilung der Auswirkungen durch eine seitliche Spundwandberandung in Schlitzpässen

 

 

a) Simulationsergebnisse des 3D-numerischen Modells (60 s gemittelt);
b) Gegenüberstellung der realen Strömungssituation mit kurzzeitiger Ausbildung der Strömungsmuster (oben) und der 3D-numerischen Simulation (unten, 10 s gemittelt)

Schlitzpass mit Spundwänden als Tragkonstruktion (Quelle: Schmidt)

 

 

 

 

Planskizze des Modellaufbaus im Modellmaßstab 1:3