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        高壓電纜隧道綜合井內(nèi)力計算研究

        2012-06-29 08:14:40
        城市道橋與防洪 2012年4期
        關(guān)鍵詞:圈梁實體模型內(nèi)力

        李 杰

        (中國市政工程中南設(shè)計研究總院,湖北武漢 430010)

        0 前言

        隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,伴隨著人口城市化水平的不斷提高,城市開發(fā)面積迅速增加。為提高土地的使用價值,中心城區(qū)的土地開發(fā)容積率也相應(yīng)提高,以前規(guī)劃的電力負(fù)荷不能滿足城市發(fā)展的需要,而在中心城區(qū)地面已經(jīng)找不到高壓電力架空通道,導(dǎo)致220 kV以上的高壓電力只能敷設(shè)在地下。為保證高壓電纜的運行安全、電纜冷卻、線路維修和監(jiān)控等要求,高壓電纜不能采用直埋方式敷設(shè),必須修建地下隧道,滿足高壓電纜的敷設(shè)要求。近幾年來,我國大城市(如上海、北京、廣州、深圳、成都等)開始修建了電纜隧道作為高壓電纜的敷設(shè)通道。

        目前,高壓電纜隧道的消防、通風(fēng)、電纜冷卻、運行安全、線路維修和監(jiān)控等還沒有相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范可循,在設(shè)計時,以上設(shè)計內(nèi)容參照《地鐵設(shè)計規(guī)范》( GB 50157-2003)[2]和《電力工程電纜設(shè)計規(guī)范》(GB 50217-2007)[5]等相關(guān)規(guī)定,并與當(dāng)?shù)毓╇姴块T協(xié)商溝通確定其設(shè)計技術(shù)參數(shù)。

        豎井是地下工程的常用結(jié)構(gòu),如地下商場、長公路隧道、地鐵的通風(fēng)豎井等,但是,它們的功能單一,尺寸較小。在電纜隧道中,豎井是其重要組成部分,其功能包括施工出渣、消防逃生、通風(fēng)、投料和電纜出入線等,在電纜隧道設(shè)計時將其稱之為綜合井。

        1 綜合井結(jié)構(gòu)設(shè)計

        示例為深圳市某電纜隧道綜合井構(gòu)造見圖1所示,為了避讓地鐵,整個電纜隧道覆土較深。綜合井平面尺寸為14.5 m×13 m的矩形,高23.5 m,基坑深28 m。綜合井立面分隔為四層,負(fù)3層為電纜通道層、負(fù)2層為通風(fēng)設(shè)備層、負(fù)1層為電力設(shè)備層和夾層。

        圖1 綜合井構(gòu)造圖(單位:cm)

        2 綜合井計算方法

        目前,綜合井設(shè)計的計算方法相關(guān)設(shè)計規(guī)范還沒有明確規(guī)定。參照《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB 50010-2010)[1]和《地下結(jié)構(gòu)設(shè)計》[3],對矩形綜合井目前一般按照井壁、內(nèi)支撐和底板分別單獨建模計算,具體方法敘述如下。

        2.1 井壁、內(nèi)支撐內(nèi)力計算方法

        矩形綜合井計算井壁、內(nèi)支撐的內(nèi)力時,可分下述三種情況:

        (1)當(dāng)內(nèi)支撐橫梁間距大于矩形長邊2.0倍時,可以不考慮橫梁的影響,沿豎向取單位寬度數(shù)段,分別按水平矩形閉合框架計算。

        (2)當(dāng)矩形短邊大于內(nèi)支撐橫梁間距2.0倍時,可水平方向取1 m寬的一段,按連續(xù)梁計算,連續(xù)梁的支座反力由橫梁與圈梁所構(gòu)成的豎直框架承擔(dān)。

        (3)當(dāng)內(nèi)支撐橫梁間距小于或等于矩形短邊2.0倍時,則將每一側(cè)面的井壁按照內(nèi)支撐分隔區(qū)間,分為多塊雙向板計算。

        2.2 底板內(nèi)力計算方法

        計算矩形綜合井底板的內(nèi)力時,可根據(jù)底板兩側(cè)井壁和底橫梁上的支撐情況確定,可按單向板或雙向板計算內(nèi)力并配筋。

        3 綜合井計算模型

        參考《地下結(jié)構(gòu)設(shè)計》[3],示例綜合井的井壁、內(nèi)支撐內(nèi)力計算符合《地下結(jié)構(gòu)設(shè)計》[3]第二種情況;底板內(nèi)力計算符合按雙向板計算規(guī)定。以下根據(jù)綜合井結(jié)構(gòu)內(nèi)力計算分別建立六種計算模型進行比較。

        3.1 井壁內(nèi)力計算模型

        3.1.1 ①連續(xù)梁模型

        示例綜合井的井壁水平方向取單位寬度,按照連續(xù)梁計算。底板按固結(jié)模擬,頂板、內(nèi)支撐按鉸支點模擬,荷載為梯形線荷載(q1,q2)。計算簡圖見圖2所示。

        圖2 ①連續(xù)梁模型(單位:cm)

        3.1.2 ②連續(xù)板模型

        取矩形長邊對應(yīng)的井壁按三邊固結(jié)的連續(xù)板計算,內(nèi)支撐橫梁按梁單元固結(jié)模擬,荷載為梯形面荷載(q3,q4)。計算簡圖見圖3所示。

        3.1.3 ③板單元實體模型

        按照綜合井實際結(jié)構(gòu)尺寸建立板單元實體模型,忽略內(nèi)支撐之間豎向立柱對結(jié)構(gòu)內(nèi)力的影響,在頂板四個角設(shè)置鉸支點,在底板每個側(cè)面設(shè)置兩個彈簧支點。井壁荷載為梯形面荷載(q3,q4),底板均布面荷載(水壓力q5)。計算簡圖見圖4所示。

        圖3 ②連續(xù)板模型(單位:cm)

        圖4 ③板實體模型

        3.1.4 ④空間實體模型

        按照綜合井實際結(jié)構(gòu)尺寸建立空間實體模型,忽略內(nèi)支撐之間豎向立柱對結(jié)構(gòu)內(nèi)力的影響,在頂板四個角設(shè)置鉸支點,在底板每個側(cè)面設(shè)置兩個彈簧支點。井壁荷載為梯形面荷載(q3,q4),底板均布面荷載(水壓力q5)。計算簡圖見圖5所示。

        圖5 ④空間實體模型

        3.2 底板內(nèi)力計算模型

        3.2.1 ⑤雙向板模型

        底板按雙向板計算,內(nèi)支撐豎向立柱忽略不計,荷載為均布面荷載(水壓力q5)。計算簡圖見圖6所示。

        圖6 ⑤雙向板模型

        3.2.2底板內(nèi)力計算

        底板內(nèi)力計算由“③ 板單元實體模型”和“④空間實體模型”一并計算,具體參見“井壁內(nèi)力計算模型”。

        3.3 圈梁、橫梁內(nèi)力計算模型

        3.3.1 ⑥框架模型

        當(dāng)井壁內(nèi)力按連續(xù)梁模型計算時,中間支點反力由內(nèi)支撐系統(tǒng)橫梁與圈梁構(gòu)成的豎直框架承擔(dān)。橫梁與圈梁計算簡圖見圖7所示。

        圖7 ⑥框架模型(單位:cm)

        3.3.2圈粱、橫梁內(nèi)力計算

        圈梁、橫梁內(nèi)力計算由“② 連續(xù)板模型”、“③板單元實體模型”和“④ 空間實體模型”一并計算,具體參見“井壁內(nèi)力計算模型”。

        4 計算結(jié)果及分析

        本文示例主要考慮水壓力、側(cè)向土壓力、頂板土壓力,活載較小,折算為頂板土壓力考慮,其它荷載忽略不計。綜合井內(nèi)力分析主要取矩形長邊對應(yīng)的井壁(底板至圈梁1區(qū)域)、圈梁1內(nèi)支撐和底板進行分析。荷載結(jié)構(gòu)分項系數(shù)取1.35,結(jié)構(gòu)重要系數(shù)為1.1。

        各計算模型中的荷載值:線荷載q1=78.7 kN/m,q2=398.9 kN/m。荷載 q3=78.7 kN/m2,q4=398.9 kN/m2,q5=255 kN/m2。頂板壓力荷載F=225 kN/m。

        4.1 井壁內(nèi)力計算結(jié)果

        四種計算模型中,綜合井井壁的豎直方向(Y軸方向)內(nèi)力最不利組合值見表1所列;水平方向(X軸方向)內(nèi)力最不利組合值見表2所列。

        表1 豎直方向井壁內(nèi)力峰值表

        4.2 底板內(nèi)力計算結(jié)果

        兩種計算模型中,底板內(nèi)力最不利組合值見表3所列。

        4.3 圈梁、橫梁內(nèi)力計算結(jié)果

        四種計算模型中,圈梁內(nèi)力最不利組合值見表4所列,橫梁內(nèi)力最不利組合值見表5所列。

        4.4 計算結(jié)果分析

        (1)雖然矩形短邊大于內(nèi)支撐橫梁間距1.5倍,可沿井壁水平方向取單位寬按連續(xù)梁計算,而忽視井壁水平方向受力計算。由表1和表2可見:在四種不同計算模型中,連續(xù)梁模型計算的井壁底部的負(fù)彎矩偏?。粡钠渌嬎隳P涂?,井壁水平方向彎矩也較大,甚至水平方向正彎矩值比豎直方向的正彎矩值大。

        表2 水平方向井壁內(nèi)力峰值表

        表3 底板內(nèi)力峰值表

        表4 圈梁內(nèi)力峰值表

        表5 橫梁內(nèi)力峰值

        (2)由表3可見:綜合井底板在三種不同計算模型中,彎矩、剪力的計算結(jié)果誤差較小(負(fù)彎矩最大誤差為29.3%,正彎矩最大誤差為11.9%,剪力最大誤差為12.3%)。但是,底板承擔(dān)的壓力,雙向板模型不能計算其值。

        (3)由表5可見:綜合井內(nèi)支撐橫梁在四種不同計算模型中,其內(nèi)力的計算結(jié)果誤差較大。但是,板單元實體模型與空間實體模型的內(nèi)力計算結(jié)果比較接近,而連續(xù)板模型不能計算圈梁承擔(dān)的壓力。

        (4)由表4可見:綜合井內(nèi)支撐圈梁在四種不同計算模型中,其內(nèi)力的計算結(jié)果誤差較大。但是,板單元實體模型與空間實體模型的內(nèi)力計算結(jié)果比較接近,而連續(xù)板模型不能計算圈梁承擔(dān)的壓力。若采用連續(xù)梁模型支座反力計算圈梁內(nèi)力,計算結(jié)果誤差過大,設(shè)計偏保守。

        (5)由表5可見:綜合井內(nèi)支撐橫梁在四種不同計算模型中,其內(nèi)力的計算結(jié)果誤差較大。若采用連續(xù)梁模型支座反力計算橫梁內(nèi)力,計算結(jié)果誤差過大,橫梁1設(shè)計偏保守,而橫梁2設(shè)計偏小,存在安全隱患。

        (6)空間實體模型計算的內(nèi)力值可能最接近結(jié)構(gòu)實際受力情況,但是,其計算建模復(fù)雜,內(nèi)力查詢困難。

        對四種不同計算模型進行綜合比較,板單元實體模型與空間實體模型的計算內(nèi)力比較接近。并且板單元實體模型建模較單復(fù)雜,內(nèi)力查詢方便,各構(gòu)件內(nèi)力計算結(jié)果均偏安全。

        5 結(jié)語

        (1)目前,矩形綜合井設(shè)計一般按照井壁、內(nèi)支撐、底板分別單獨建立模型計算結(jié)構(gòu)內(nèi)力,井壁、底板按純彎構(gòu)件計算配筋。從上面的計算結(jié)果分析發(fā)現(xiàn),采用這種計算方法井壁設(shè)計存在安全隱患,而內(nèi)支撐、底板設(shè)計又偏保守。

        (2)采用板單元實體模型對綜合井進行內(nèi)力分析,其建模較簡單,并且其內(nèi)力計算結(jié)果與綜合井的實際受力情況最接近,且偏安全。井壁水平方向、底板、圈梁宜按壓彎構(gòu)件計算配筋。井壁豎直方向是否考慮水浮力產(chǎn)生的壓力,需要根據(jù)地下水水位變化最不利情況考慮。

        (3)高壓電纜隧道建設(shè)隨著城市的發(fā)展擴大而產(chǎn)生,希望相關(guān)主管部門盡快出臺電纜隧道設(shè)計規(guī)范,為相關(guān)工程技術(shù)人員提供設(shè)計依據(jù)。

        [1]GB 50010-2010,混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范[S].

        [2]GB 50157-2003,地鐵設(shè)計規(guī)范[S].

        [3]劉增榮,羅少鋒.地下結(jié)構(gòu)設(shè)計[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2011.

        [4]李志業(yè),曾艷華.地下結(jié)構(gòu)設(shè)計原理與方法[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,2003.

        [5]GB 50217-2007,電力工程電纜設(shè)計規(guī)范[S].

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