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        高地溫隧洞熱—結(jié)構(gòu)耦合分析

        2010-07-30 02:03:20郭進(jìn)偉盧祝清
        鐵道建筑 2010年6期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)水隧洞溫度場(chǎng)

        郭進(jìn)偉,方 燾,盧祝清

        (1.中鐵十四局集團(tuán)有限公司,濟(jì)南 250014;2.華東交通大學(xué) 土木建筑學(xué)院,南昌 330013)

        在地下工程中,高地溫一方面影響工程施工安全和進(jìn)度,嚴(yán)重威脅到施工人員的人身安全,另一方面還將影響到施工材料的選取(如耐高溫炸藥)和混凝土的耐久性。而且由于產(chǎn)生的附加溫度應(yīng)力還將引起襯砌開裂,嚴(yán)重影響隧洞的穩(wěn)定性[1],有時(shí)甚至使掘進(jìn)工作無(wú)法進(jìn)行[2]。隧洞內(nèi)的高溫高濕將導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備的工作條件惡化,效率降低,故障增多[3]。由于某引水隧洞在1#支洞下游(樁號(hào)約 K0+972~K1+052處)穿過(guò)熱水?dāng)鄬樱?#支洞開挖及引水隧洞主洞開挖和支護(hù)均受到熱水?dāng)鄬訋в绊?,該洞段出現(xiàn)高地溫及溫泉涌水,最高水溫78℃,嚴(yán)重影響了施工工作的開展。本文針對(duì)該具體情況,運(yùn)用有限元分析軟件,借用熱學(xué)理論模擬溫度場(chǎng),考慮熱—結(jié)構(gòu)耦合,探討了襯砌結(jié)構(gòu)在溫度場(chǎng)影響下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力值以及在溫度和內(nèi)水壓力聯(lián)合影響下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力值,并在此基礎(chǔ)上對(duì)原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了修正。

        1 熱—結(jié)構(gòu)耦合分析[4]

        某電站引水隧洞斷層及斷層影響帶約為200 m,其分段圍巖地質(zhì)情況為:①K0+900~K0+972為斷層影響帶,為微風(fēng)化~新鮮的黑云母二長(zhǎng)花崗巖,具塊狀~次塊狀結(jié)構(gòu),圍巖完整性較好,裂隙發(fā)育長(zhǎng)大,裂隙間距一般0.5~1.0 m,頂拱及邊墻裂隙濕潤(rùn),總體自穩(wěn)能力較好。②K0+972~K1+052段為斷層帶,砂巖為主夾少量的砂質(zhì)板巖,具鑲嵌~碎裂結(jié)構(gòu),圍巖完整性差,受斷層擠壓的影響,圍巖總體而言鑲嵌緊密。③K1+052~K1+100段為斷層影響帶,該段圍巖以砂巖為主夾少量的砂質(zhì)板巖,具層狀~碎裂結(jié)構(gòu),受斷層擠壓的影響明顯,構(gòu)造裂隙發(fā)育,預(yù)測(cè)圍巖完整性較差。

        針對(duì)某水電站引水隧洞穿越熱水?dāng)鄬映霈F(xiàn)熱水涌水及高地溫現(xiàn)象,設(shè)計(jì)建立ANSYS有限元模型,采用熱學(xué)理論模擬該洞段的溫度場(chǎng),并通過(guò)熱—結(jié)構(gòu)耦合方式,求出襯砌結(jié)構(gòu)在溫度場(chǎng)影響下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力值以及在溫度和內(nèi)水壓力聯(lián)合影響下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力值,根據(jù)應(yīng)力進(jìn)行結(jié)構(gòu)的配筋計(jì)算及分析。

        1.1 計(jì)算參數(shù)設(shè)定及計(jì)算工況

        模型邊界條件設(shè)置:混凝土澆筑時(shí)環(huán)境溫度取20℃ ~30℃,巖石取恒定溫度50℃;過(guò)水后,洞內(nèi)水溫5℃,內(nèi)水壓力0.25 MPa。模型材料設(shè)置:C20混凝土彈性模量 Es=25.5 GPa,泊松比 μ=0.167,導(dǎo)熱系數(shù)λ=2.5 W/(m·K),線膨脹系數(shù) α=0.8×10-5/℃;2.7 m固結(jié)灌漿范圍內(nèi)圍巖彈性模量Es=8 GPa,泊松比μ=0.25,導(dǎo)熱系數(shù)λ=3.5 W/(m·K),線膨脹系數(shù)α =0.5×10-5/℃;圍巖彈性模量 Es=5 GPa,泊松比 μ=0.25,導(dǎo)熱系數(shù)λ=3.5 W/(m·K),線膨脹系數(shù) α=0.4×10-5/℃。計(jì)算工況:襯砌結(jié)構(gòu)40 cm、60 cm時(shí),分別計(jì)算了受地溫影響和不受地溫影響時(shí)隧洞檢修工況、正常運(yùn)行工況,其中受地溫影響時(shí)對(duì)應(yīng)了混凝土澆筑溫度在20℃、30℃兩種情況。

        1.2 計(jì)算圖形(見圖1~圖3)

        1.3 計(jì)算成果及設(shè)計(jì)參數(shù)擬定(見表1)

        計(jì)算結(jié)果表明:考慮高地溫影響時(shí),襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力主要由溫度場(chǎng)產(chǎn)生,根據(jù)混凝土澆筑溫度敏感分析,混凝土澆筑時(shí)的環(huán)境溫度與過(guò)水溫度相差越大,則過(guò)水時(shí)溫度場(chǎng)產(chǎn)生的應(yīng)力也越大;根據(jù)襯砌厚度的敏感性分析,增大襯砌厚度并不能明顯改善襯砌應(yīng)力。由于溫度場(chǎng)產(chǎn)生的拉應(yīng)力值相當(dāng)大(最大達(dá)6 MPa),如將其作為不可消除荷載,結(jié)構(gòu)所需的配筋量也十分大。在襯砌結(jié)構(gòu)厚40 cm時(shí),需內(nèi)層、外層均配置8根φ32 mm的螺紋鋼筋;在襯砌結(jié)構(gòu)厚60 cm時(shí),需內(nèi)層、外層均配置10根φ32 mm的螺紋鋼筋。在不考慮地溫影響情況下,結(jié)構(gòu)內(nèi)應(yīng)力大大降低,襯砌厚度40 cm時(shí),結(jié)構(gòu)內(nèi)層、外層僅需配5根φ20 mm的螺紋鋼筋;襯砌厚度60 cm時(shí),結(jié)構(gòu)內(nèi)層、外層也僅需配5根φ20 mm的螺紋鋼。

        圖1 混凝土澆筑環(huán)境溫度為30℃時(shí)的溫度應(yīng)力

        圖2 混凝土澆筑環(huán)境溫度為30℃時(shí)的溫度耦合內(nèi)水壓力應(yīng)力

        圖3 混凝土澆筑環(huán)境溫度為30℃時(shí)的溫度耦合內(nèi)水壓力位移

        在溫度場(chǎng)作用情況下,襯砌結(jié)構(gòu)為40 cm時(shí)產(chǎn)生的徑向最大位移值(向內(nèi))為0.086 mm;襯砌結(jié)構(gòu)為60 cm時(shí)產(chǎn)生的徑向最大位移值(向內(nèi))為0.115 mm;換算成沿襯砌結(jié)構(gòu)周長(zhǎng)方向的變形值分別為0.540 mm和0.723 mm。根據(jù)工程實(shí)際統(tǒng)計(jì)資料表明,引水隧洞襯砌結(jié)構(gòu)最有可能產(chǎn)生的裂縫,一般分布在兩側(cè)拱腳及邊墻與底板交界處,以此估算襯砌結(jié)構(gòu)的裂縫開展寬度。襯砌厚40 cm時(shí),每條裂縫開展寬度約為0.14 mm;襯砌厚60 cm時(shí),每條裂縫開展寬度約為0.18 mm。

        2 高地溫洞段襯砌結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        在溫度作用下配置大量的鋼筋并不能確?;炷劣捎谧陨硎湛s引起的裂縫。《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》SL/T 191—96條文說(shuō)明中11.1對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)在溫度作用下的設(shè)計(jì)原則解釋為:“研究分析表明,溫度作用對(duì)超靜定鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的裂縫寬度有顯著的影響,但與結(jié)構(gòu)最終承載力基本無(wú)關(guān)。因?yàn)榱芽p開展較寬時(shí),構(gòu)件的變形就能滿足溫度脹縮的要求,溫度應(yīng)力也就基本上松弛消失。對(duì)超靜定鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)適當(dāng)增配溫度鋼筋的目的主要是為了控制裂縫寬度”。

        表1 有限元計(jì)算結(jié)果

        高地溫洞段水平埋深約300~600 m,垂直埋深約120~260 m,且該段隧洞位于引水隧洞前端、內(nèi)水壓力最大約25 m水頭,內(nèi)水壓力不大。根據(jù)《水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范》DL/T 5195—2004中6.23規(guī)定,隧洞埋深滿足了上覆巖體蓋厚度要求,不會(huì)發(fā)生水力劈裂;埋深較大同時(shí)也使隧洞內(nèi)水外滲滲徑長(zhǎng)且滲流量很小,不會(huì)引起過(guò)大的水量損失和發(fā)生滲透破壞、造成山體失穩(wěn)。綜合《水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范》、《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定,對(duì)該洞段的襯砌可采用限裂設(shè)計(jì),即允許混凝土開裂,控制裂縫開展寬度;混凝土襯砌段鋼筋配置可不考慮溫度荷載產(chǎn)生的應(yīng)力,采用常溫狀態(tài)下襯砌結(jié)構(gòu)的配筋計(jì)算成果,但考慮到高地溫洞段受熱水?dāng)鄬拥挠绊?,地質(zhì)條件具有一定的不確定性,襯砌結(jié)構(gòu)受結(jié)構(gòu)變形后溫度殘余應(yīng)力等不利因素的影響,在常溫計(jì)算配筋成果基礎(chǔ)上應(yīng)適當(dāng)加大鋼筋的配置,留有適當(dāng)余地。

        按常溫結(jié)構(gòu)配筋并留適當(dāng)余地后,高地溫對(duì)襯砌結(jié)構(gòu)的影響主要為混凝土開裂。估算裂縫開展寬度為0.14~0.18 mm,能滿足《水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范》限制裂縫開展寬度的要求。綜上所述,對(duì)高地溫段隧洞的襯砌方案擬定如下:

        1)1#支洞交主洞上游、下游兩側(cè)由原設(shè)計(jì)的鋼筋混凝土各襯7.5 m增加為各襯15.0 m;

        2)對(duì)于Ⅲ類圍巖開挖,襯砌斷面保持原設(shè)計(jì),采用噴混凝土+系統(tǒng)錨桿支護(hù);

        3)對(duì)于Ⅵ圍巖開挖,襯砌斷面保持原設(shè)計(jì),內(nèi)層、外層均配5根φ25 mm的螺紋鋼筋;

        4)對(duì)于Ⅴ類圍巖開挖,襯砌斷面保持原設(shè)計(jì),內(nèi)層、外層均配6根φ25 mm的螺紋鋼筋。

        3 結(jié)語(yǔ)

        文中有限元分析軟件,采用熱學(xué)理論模擬溫度場(chǎng),并通過(guò)熱—結(jié)構(gòu)耦合方式,得出了幾種不同工況下襯砌結(jié)構(gòu)在溫度場(chǎng)影響下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力值以及在溫度和內(nèi)水壓力聯(lián)合影響下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力值。考慮高地溫影響時(shí),襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力主要由溫度場(chǎng)產(chǎn)生,根據(jù)襯砌厚度的敏感性分析,增大襯砌厚度并不能明顯改善襯砌應(yīng)力,提出了高地溫段隧洞襯砌方案。

        [1] 于健.高地溫對(duì)隧道施工作業(yè)環(huán)境的影響及防治[J].四川建筑,2009,29(3):190-191.

        [2] 張智,胡元芳.深埋隧道人工制冷施工降溫措施探討[J].世界隧道,1999(6):22-23.

        [3] 谷柏森.隧道高地溫應(yīng)對(duì)措施及通風(fēng)設(shè)計(jì)——高黎貢山鐵路特長(zhǎng)隧道可行性研究[J].現(xiàn)代隧道技術(shù),2007,44(2):66-67.

        [4] 曹紅奮,梅國(guó)梁.傳熱學(xué)理論基礎(chǔ)及工程應(yīng)用[M].北京:人民交通出版社,2004.

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