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        坪底水庫底孔壩段應(yīng)力分析

        2015-07-25 05:22:26閆國保
        山西水利科技 2015年3期
        關(guān)鍵詞:底孔壩段壩基

        閆國保

        (山西省水利水電勘測設(shè)計研究院 山西太原 030024)

        1 坪底水庫底孔壩段情況概述

        坪底供水工程取水樞紐地處屈產(chǎn)河中游坪底河段。水庫總庫容744萬m3,控制流域面積978 km2,是一座以生產(chǎn)、生活供水為主,兼顧防洪的小(1)型水利工程。水庫樞紐為Ⅳ等工程,主要建筑物大壩、消力池及泵站為4級建筑物。

        該工程主要由大壩和泵站等建筑物組成。大壩壩頂總長134.1 m,壩頂高程為839.5 m,最大壩高段建基面高程為802.0 m,最大壩高37.5 m。大壩由左、右岸擋水壩段、溢流壩段和底孔壩段4部分組成。根據(jù)泄洪排沙的要求,在靠近左岸(樁號0+070.45~0+098.45)設(shè)2個底孔壩段,每個均設(shè)有一泄流底孔,底孔斷面尺寸為6 m×6 m(寬×高),底板水平,其高程為813.0 m,全長22.5 m,出口設(shè)置壓坡段,洞頂坡度1∶6,出口斷面6 m×5.3 m(寬×高),下游通過直線段和反弧段與溢流段消力池相連。上游設(shè)進水塔,進水口四周采用1/4橢圓曲線,曲線方程為x2/60002+y2/20002=1,進口設(shè)置檢修閘門1道,檢修平臺高程839.5 m,啟閉室為框架結(jié)構(gòu)。底孔出口設(shè)弧形工作閘門,采用液壓啟閉機。底孔水流最大流速達18.6 m/s,為防止高速夾砂水流損壞底孔混凝土結(jié)構(gòu),洞底迎水面50 cm和側(cè)墻均采用C40HF抗沖磨混凝土。

        底孔壩段橫縫間距14 m,中間設(shè)6 m×6 m(寬×高)的孔洞,每邊橫縫距底孔邊墻的距離僅4 m,在底孔壩段結(jié)構(gòu)上是個薄弱環(huán)節(jié)。作為設(shè)計者,主要關(guān)心兩個問題:一是底孔孔洞結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布情況,并據(jù)此進行配筋設(shè)計,二是整個底孔壩段的受力分析,并確定壩體是否滿足規(guī)范要求。因此,山西省水利水電勘測設(shè)計研究院委托河海大學(xué)水利水電學(xué)院采用三維有限元法計算。

        2 荷載及工況

        底孔壩段考慮的荷載:自重、閘門啟閉荷載、閘門重量、閘門推力、靜水壓力、動水壓力、浪壓力、冰壓力及其他荷載;壩址位于6°地震區(qū),可不考慮地震荷載。計算工況如下:

        (1)正常蓄水位時閘門(工作門或檢修門)擋水,上游水位832.5 m,下游水位808.5 m;

        (2)設(shè)計洪水位下底孔泄洪,上游水位833.12 m,下游水位817.79 m;

        (3)校核洪水位下底孔泄洪,上游水位839.35 m,下游水位820.40 m;

        (4)完建工況(未蓄水)。

        3 計算參數(shù)

        依據(jù)《石樓縣坪底水庫供水工程技施設(shè)計階段工程地質(zhì)勘察報告》及其他工程經(jīng)驗,底孔壩段壩體、壩基的計算參數(shù)見表1。

        表1 壩體、壩基材料參數(shù)表

        4 應(yīng)力計算成果分析

        坪底水庫供水工程取水樞紐底孔壩段結(jié)構(gòu)復(fù)雜,工作性態(tài)復(fù)雜。采用彈性力學(xué)或彈塑性力學(xué)有限元法進行計算分析,本次計算采用廣泛應(yīng)用的商業(yè)軟件ANSYS進行計算。

        三維有限元模型,計算坐標系規(guī)定:X軸為順河流向(垂直壩軸線),指向下游為正;Y軸為垂直向,指向上方為正;Z軸為平行壩軸線,指向右岸為正。本次計算取了底孔壩段相鄰變形縫之間的壩段(0+070.45~0+084.45)建立三維有限元模型,不計相鄰壩段的影響。計算模型范圍如下:X方向,以壩軸線為零點,上下游分別各取壩踵和壩趾以外約1.5倍壩高;Y方向從壩基面(壩基高程為804.00 m)向下取1.5倍壩高;Z方向,取一個壩段,長為14 m。規(guī)定:應(yīng)力以拉應(yīng)力為正,壓應(yīng)力為負,單位為MPa。

        4.1 底孔壩段結(jié)構(gòu)應(yīng)力及配筋

        根據(jù)該工程的具體情況,沿順水流方向選取3個剖面即X=-5.5 m(底孔進口),X=7.8 m(壓坡起點),X=12 m(底孔出口)。利用軟件ANSYS計算各工況下底孔結(jié)構(gòu)第一、第三主應(yīng)力分布以及X、Y、Z向的正應(yīng)力分部,具體見表2。

        表2 底孔結(jié)構(gòu)各方向應(yīng)力極值表

        由表2可知,在4種工況下,所選的3個剖面的σ1、σ3、σx、σy及 σz的最大值分別為0.801 MPa、-1.132 MPa、0.145 MPa、0.077 MPa及0.742 MPa,均小于C40混凝土軸心抗拉強度設(shè)計值ft=1.71 MPa及軸心抗壓強度設(shè)計值fc=19.1 MPa。因此,底孔洞壁C40混凝土滿足結(jié)構(gòu)的抗拉、抗壓要求,且結(jié)構(gòu)的拉應(yīng)力小于C40混凝土的設(shè)計值,該底孔洞壁是安全的。

        對于底孔洞壁的配筋,依據(jù)《混凝土重力壩設(shè)計規(guī)范》(SL319-2005)以及《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(SL191-2008)進行計算配筋,結(jié)果如下:底孔洞身四周均按每米設(shè)置6根φ20的HRB335受力鋼筋,就滿足要求。

        4.2 底孔壩段壩體應(yīng)力分析

        根據(jù)應(yīng)力特點,壩體應(yīng)力分析取三個典型剖面進行分析,位置分別為X=0 m(沿壩軸線),Z=0 m(順河向過泄洪底孔中心線),Z=6.50 m(順河向離橫縫0.50 m)。計算各工況下典型剖面的 σ1、σ3、σy及 σz;對壩體而言,σx實際意義不大,不予討論,壩頂應(yīng)力也不予討論。具體計算結(jié)果見表3。

        表3 壩體各方向應(yīng)力極值表

        由計算結(jié)果可知:在各工況下,壩體應(yīng)力分布規(guī)律明確,最大應(yīng)力均出現(xiàn)在底孔上、側(cè)壁交匯處和廊道附近,符合一般規(guī)律。 σ1、σ3、σy及 σz的最大值分別為:0.091 MPa、-0.912 MPa、-0.9 MPa及0.071 MPa,均小于C15混凝土抗拉軸心抗拉強度設(shè)計值ft=0.91MPa、及軸心抗壓強度設(shè)計值fc=7.2 MPa,壩體混凝土滿足抗拉、壓性能的要求。另,根據(jù)壩體應(yīng)力等值線顯示,底孔與橫縫之間壩體的應(yīng)力性態(tài)良好,沒有出現(xiàn)拉應(yīng)力,底孔未對壩體結(jié)構(gòu)造成不利影響。

        4.3 底孔壩段壩踵、壩趾垂直應(yīng)力分析

        壩踵、壩趾垂直應(yīng)力的計算結(jié)果見表4。

        表4 壩踵、壩址垂直應(yīng)力值表

        由表4可知,在各種工況下,壩踵無拉應(yīng)力,壩址壓力小于壩基第三巖組砂巖的抗壓強度74.4 MPa(未固結(jié)灌漿前),滿足規(guī)范要求。

        綜上所述,在各個工況下,壩體各部位應(yīng)力性態(tài)良好,其安全性滿足規(guī)范要求。

        5 結(jié)語

        通過對底孔壩段結(jié)構(gòu)應(yīng)力和壩體應(yīng)力的分析可知,底孔結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力主要出現(xiàn)在上壁中部、側(cè)壁和上壁交匯處以及下壁的中部,且拉、壓應(yīng)力均未超出抗沖磨混凝土C40HF設(shè)計值,可按結(jié)構(gòu)配筋;底孔壩段壩體應(yīng)力最大值主要出現(xiàn)在靠近孔洞上、側(cè)壁交匯處及廊道附近,小于混凝土抗拉、壓強度;壩踵無拉應(yīng)力,壩址壓力小于壩基承載力。因此,該底孔壩段結(jié)構(gòu)是安全的,其結(jié)構(gòu)設(shè)計可為類似工程提供參考。

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