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        南水北調(diào)東線穿黃河工程灘地埋管三維有限元計(jì)算分析

        2014-12-25 02:06:34隋世軍段雪瑩管曉炯
        山西水利科技 2014年3期
        關(guān)鍵詞:混凝土

        隋世軍 段雪瑩 管曉炯

        (1.中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 天津300222;2.山西省萬(wàn)家寨引黃工程管理局 山西太原 030012)

        1 工程概況

        穿黃河工程是南水北調(diào)東線的一段輸水工程,主要指東平湖到黃河北岸位臨運(yùn)河進(jìn)口的輸水工程,線路總長(zhǎng)7.87km。主要由出湖閘、南干渠、埋管進(jìn)口檢修閘、灘地埋管、穿黃隧洞及出口閘、穿引黃渠埋涵及連接段等建筑物組成。其中灘地埋管位于黃河南岸子路堤至解山之間的黃河灘地下,首部穿子路堤接進(jìn)口檢修閘,出口接穿黃隧洞,全長(zhǎng)3943m。沿線地勢(shì)開(kāi)闊平坦,略有起伏,地面高程40~43m,所經(jīng)原位山樞紐引河寬約400 m,河底高程約37.50 m。

        埋管進(jìn)口底高程28.88m,出口底高程27.30 m,縱坡1/2500,中間設(shè)有一個(gè)轉(zhuǎn)彎段,轉(zhuǎn)彎半徑500m。埋管為采用內(nèi)圓外城門(mén)洞型現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有壓埋管內(nèi)徑7.5m,壁厚105cm。主要斷面見(jiàn)圖1。

        圖1 埋管地層剖面圖

        2 計(jì)算模型和參數(shù)

        2.1 主要地層參數(shù)

        灘地埋管所處地層主要為新生界第四系全新統(tǒng)不同成因類(lèi)型松散堆積層,第四系全新統(tǒng)(Q4)自下而上為:下河流沖積層(Q41al)、沖積湖積層(Q42al+l)、現(xiàn)代河流沖積層(Q43al)、人工填土(Q4r)。

        灘地埋管基礎(chǔ)主要為沖積湖積層(Q42al+l)壤土和砂壤土,可塑~軟塑狀,具中等壓縮性。地下水主要為第四系松散層孔隙水,受地表水體補(bǔ)給,地下水埋深4~6m。

        灘地埋管各計(jì)算斷面土層物理力學(xué)指標(biāo)建議參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 土層物理力學(xué)指標(biāo)

        由于灘地埋管為開(kāi)挖回填施工,回填土壓力計(jì)算采用的回填土指標(biāo)見(jiàn)表2??紤]淤積工況時(shí),淤積土指標(biāo)近似按回填土指標(biāo)。

        表2 回填土計(jì)算參數(shù)表

        2.2 材料特性

        混凝土強(qiáng)度為C25,容重為24kN/m3,彈模28000 MPa,泊松比0.1667,混凝土開(kāi)裂及壓碎的判別指標(biāo)分別為抗拉強(qiáng)度1.3MPa、抗壓強(qiáng)度12.5MPa。鋼筋采用HRB335,容重為78kN/m3,彈模210 000 MPa,泊松比0.3333。

        2.3 計(jì)算模型及設(shè)計(jì)準(zhǔn)則

        2.3.1 計(jì)算模型

        計(jì)算用《ANSYS5.5結(jié)構(gòu)分析系統(tǒng)》進(jìn)行三維非線性有限元分析計(jì)算。采用八結(jié)點(diǎn)三維實(shí)體單元、三維鋼筋混凝土單元及接觸單元,按埋管及土基聯(lián)合受力計(jì)算。

        計(jì)算本構(gòu)中,土基采用理想彈塑性本構(gòu)單元,土體中應(yīng)力處在壓應(yīng)力狀態(tài),土基開(kāi)挖后,土基開(kāi)挖表面的地應(yīng)力釋放,土基應(yīng)力重新分布。襯砌用鋼筋混凝土單元模擬混凝土的開(kāi)裂,以含鋼量來(lái)模擬各個(gè)方向鋼筋的影響。假定土基開(kāi)挖后到混凝土二次襯砌完成時(shí),土基開(kāi)挖表面地應(yīng)力已釋放。襯砌與土基間用接觸單元模擬。襯砌在內(nèi)、外水壓力、外荷載作用時(shí),土基和襯砌聯(lián)合受力。

        首先對(duì)結(jié)構(gòu)各計(jì)算工況進(jìn)行彈性計(jì)算(假定混凝土不開(kāi)裂),如混凝土已達(dá)到或超過(guò)其抗拉、壓強(qiáng)度或屈服應(yīng)力,得到應(yīng)力最大值及所在位置。再用鋼筋進(jìn)一步模擬混凝土進(jìn)行混凝土開(kāi)裂或壓碎分析計(jì)算,得到鋼筋的拉、壓應(yīng)力及裂縫寬度,混凝土開(kāi)裂及壓碎的判別指標(biāo)分別為抗拉強(qiáng)度1.3MPa、抗壓強(qiáng)度12.5MPa。

        整個(gè)有限元計(jì)算模型單元?jiǎng)澐质疽馊鐖D2,襯砌單元?jiǎng)澐质疽馊鐖D3所示。

        圖2 整體有限元模型單元?jiǎng)澐质疽鈭D

        圖3 襯砌單元?jiǎng)澐殖叽缡疽鈭D

        2.3.2 設(shè)計(jì)準(zhǔn)則

        本次計(jì)算,非線性應(yīng)力曲服準(zhǔn)則選用德魯克-普拉格(Drucker-Prager)準(zhǔn)則。德魯克-普拉格屈服準(zhǔn)則近似莫爾-庫(kù)侖準(zhǔn)則,對(duì)米賽斯準(zhǔn)則進(jìn)行了修正。德魯克-普拉格屈服準(zhǔn)則優(yōu)點(diǎn)是考慮了σ2的作用。德魯克-普拉格屈服準(zhǔn)則適用于混凝土、巖石和土壤等顆粒狀材料。公式如下:

        式中:α和k為與巖石摩擦角f和黏結(jié)力c有關(guān)的實(shí)驗(yàn)常數(shù)

        C——巖石的內(nèi)聚力,kPa;

        f——巖石內(nèi)摩擦角,(°);

        I1——應(yīng)力張量第一不變量,I1=σ1+σ2+σ3

        J2——應(yīng)力偏量第二不變量,

        J2=1/6[(σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2];

        σ1,σ2,σ3為名義第一、二、三主應(yīng)力。

        當(dāng)φ>0時(shí),在主應(yīng)力空間中德魯克-普拉格準(zhǔn)則的屈服面是莫爾-庫(kù)侖內(nèi)切圓錐;當(dāng)φ=0時(shí),德魯克-普拉格屈服準(zhǔn)則就是米賽斯準(zhǔn)則。

        裂縫寬度計(jì)算采用《水工鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》公式,按限裂設(shè)計(jì),允許裂縫寬度采用0.2mm。

        式中:Wmax——裂縫寬度,mm;

        a1a2a3——經(jīng)驗(yàn)系數(shù),a1=1.3,a2=1.0,a3=1.5(短期組合工況);a3=1.6(長(zhǎng)期組合工況)

        d——鋼筋直徑,mm;

        ρte——縱向受拉鋼筋的有效配筋率,當(dāng)ρte<0.03取 ρte=0.03;

        σss——鋼筋的應(yīng)力,N/mm2;

        Es——鋼筋的彈性模量,N/mm2;

        c——最外層縱向受拉鋼筋外邊緣至受拉區(qū)底邊的距離,mm。

        2.4 荷載及其組合

        根據(jù)現(xiàn)有的黃河水文資料及灘地地質(zhì)資料和埋管的實(shí)際運(yùn)行情況,埋管承受的主要荷載有埋管自重、內(nèi)水壓力、正常外水(地下水位34~37m取35m)、汛期外水(黃河位山段大堤設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)為11000 m3/s,考慮淤積,2050年相應(yīng)水位50.4m)、正常土壓力(現(xiàn)地面高程42.5m)及淤積土壓(按黃河河床每年平均淤積10 cm計(jì),分別取30年淤積3m和50年淤積5m兩種情況)。設(shè)計(jì)內(nèi)水水位39.00 m,埋管底板頂高程按27.3m考慮。淤積土指標(biāo)近似按回填土指標(biāo)采用。

        荷載組合分基本組合和特殊組合兩種情況,各種荷載組合見(jiàn)表3。

        表3 荷載及荷載組合表

        3 計(jì)算結(jié)果

        3.1 不考慮混凝土開(kāi)裂應(yīng)力計(jì)算結(jié)果

        在不考慮混凝土開(kāi)裂的情況下,混凝土襯砌最大拉應(yīng)力超過(guò)混凝土抗拉強(qiáng)度,最大壓應(yīng)力沒(méi)有超過(guò)混凝土抗壓強(qiáng)度。最大拉、壓應(yīng)力在不考慮混凝土開(kāi)裂的情況下,應(yīng)力極值見(jiàn)表4。綜合分析工況1為運(yùn)行期控制工況,底板頂層最大拉應(yīng)力為3.33MPa,側(cè)拱內(nèi)側(cè)壓應(yīng)力4.11MPa,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖4和圖5。工況7為停水期控制工況,底板頂層最大拉應(yīng)力為2.91MPa,側(cè)拱內(nèi)側(cè)壓應(yīng)力4.12MPa。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖6和圖7。

        表4 不考慮混凝土開(kāi)裂最大拉、壓應(yīng)力列表

        圖4 工況1襯砌結(jié)構(gòu)第1主拉應(yīng)力圖

        圖5 工況1襯砌結(jié)構(gòu)第3主壓應(yīng)力圖

        圖6 工況7襯砌結(jié)構(gòu)第1主拉應(yīng)力圖

        3.2 混凝土開(kāi)裂配筋及裂縫

        根據(jù)上述彈性階段計(jì)算,混凝土已達(dá)到或超過(guò)其抗拉強(qiáng)度,混凝土已開(kāi)裂,需進(jìn)行開(kāi)裂計(jì)算。以不同含鋼量的鋼筋進(jìn)一步模擬開(kāi)裂后的混凝土,進(jìn)行混凝土開(kāi)裂分析計(jì)算,計(jì)算各工況鋼筋最大拉應(yīng)力及裂縫的寬度。計(jì)算采用內(nèi)層環(huán)向配筋φ28@200,外層環(huán)向配筋φ25@200,各計(jì)算工況的鋼筋最大拉應(yīng)力及裂縫的寬度見(jiàn)表5。環(huán)向鋼筋最大拉應(yīng)力為73.9MPa,最大裂縫的寬度為0.133mm。滿足最大裂縫寬度小于0.2mm的要求。

        表5 襯砌環(huán)向鋼筋的最大拉應(yīng)力、最大裂縫寬度

        圖7 工況7襯砌結(jié)構(gòu)第3主壓應(yīng)力圖

        4 結(jié)語(yǔ)

        穿黃河灘地埋管是南水北調(diào)東線關(guān)鍵性工程,結(jié)構(gòu)尺寸較大,采用內(nèi)圓外城門(mén)洞型,直徑7.5m,結(jié)構(gòu)安全要求高,本次采用非線性有限元計(jì)算,計(jì)算結(jié)論如下:

        ①在不考慮混凝土開(kāi)裂的情況下,混凝土襯砌最大拉應(yīng)力超過(guò)混凝土抗拉強(qiáng)度,最大壓應(yīng)力均沒(méi)有超過(guò)混凝土抗壓強(qiáng)度。工況1為運(yùn)行期控制工況,底板頂層最大拉應(yīng)力為3.33MPa。工況7為停水期控制工況,最大拉應(yīng)力為2.91MPa。

        ②內(nèi)層環(huán)向配筋φ28@200,外層環(huán)向配筋φ25@200,環(huán)向鋼筋最大拉應(yīng)力為73.9MPa,最大裂縫的寬度為0.133mm。滿足最大裂縫寬度小于0.2mm的要求。

        ③對(duì)有壓埋管,運(yùn)行期內(nèi)水為控制荷載,內(nèi)水壓不變適當(dāng)增加填土(淤積)對(duì)結(jié)構(gòu)有利。停水期外壓為控制荷載,增加填土(淤積)對(duì)結(jié)構(gòu)不利。不論運(yùn)行期還是停水期適當(dāng)增加外水(飽和)對(duì)結(jié)構(gòu)有利。

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