黃 舉
(丹東市鴨綠江防洪護(hù)岸工程建設(shè)管理局,遼寧 丹東 118000)
堆石壩中復(fù)合土工膜的應(yīng)力變形分析
黃 舉
(丹東市鴨綠江防洪護(hù)岸工程建設(shè)管理局,遼寧 丹東 118000)
傳統(tǒng)堆石壩在修筑完成運(yùn)行后極易出現(xiàn)滑裂、漏水、沉陷等現(xiàn)象,縮短了壩體的服務(wù)期限。復(fù)合土工膜具有施工簡易,適應(yīng)變形能力強(qiáng)等優(yōu)勢,本文通過MIDAS軟件,以太平哨電站壩體為研究對象,對壩體正常蓄水期進(jìn)行了模擬分析,結(jié)果表明,復(fù)合土工膜在對壩體起到良好的防滲作用的同時還較為顯著的改善了壩體的應(yīng)力變形,提升了壩體的穩(wěn)定性。
復(fù)合土工膜;堆石壩;MIDAS軟件
堆石壩的筑壩材料以卵石、石渣、石料等為主,堆石壩施工簡易、周期短、成本低,能適應(yīng)各種復(fù)雜地形。復(fù)合土工膜心墻堆石壩是一種內(nèi)部采用復(fù)合土工膜作為防滲材料,以堆石體作為支承體的壩體結(jié)構(gòu),防滲基材為塑料薄膜,具有防滲體施工簡易,適應(yīng)變形能力強(qiáng)等優(yōu)勢,最大程度上避免了傳統(tǒng)堆石壩極易出現(xiàn)的滑裂、漏水、沉陷現(xiàn)象[1]。鑒于復(fù)合土工膜心墻堆石壩具有非常多的優(yōu)點,已經(jīng)成為在水利工程建設(shè)領(lǐng)域的應(yīng)用較多的壩型。由于復(fù)合土工膜心墻堆石壩是一種非均質(zhì)、非線性的散粒體空間復(fù)合結(jié)構(gòu),其本構(gòu)模型選取比較困難, 力學(xué)分析也較為困難[2]。
太平哨電站位于遼寧省寬甸縣,是渾江干流上第三個梯級電站,水電站設(shè)計為引水式水電站,總裝機(jī)容量為16.1萬千瓦時。該水電站水庫是一座山谷型水庫,設(shè)計水頭36.2m,水庫總庫容為2億立方米,正常蓄水位 890米。攔河壩為砼重力壩;壩長556m,壩頂高程895m,壩頂寬6m,壩高18.5m,上下游壩坡比均為1∶1.8。采用混凝土防滲墻結(jié)構(gòu)作為土石壩防滲墻基礎(chǔ),復(fù)合土工膜心墻壩作為堆石壩防滲墻基礎(chǔ),下圖1為壩體斷面。
圖1 壩體斷面示意圖
復(fù)合土工膜的基材是塑料膜,運(yùn)用最普遍的塑料膜原料是聚乙烯塑料膜中的吹塑膜,吹塑膜首先由線性低密度聚乙烯與低密度聚乙烯共混擠出,之后通過紅外線輻射熱復(fù)合處理[2]。線性低密度聚乙烯平均分子質(zhì)量相對較大,其大分子鏈結(jié)構(gòu)屬于短支鏈結(jié)構(gòu),具有較高的拉伸強(qiáng)度、耐開裂性、耐沖擊性等性能。基布作為復(fù)合土工膜的主要材料,其影響著復(fù)合土工膜的拉伸性能、抗?jié)B性能,基布表面平整度越好,其耐靜水壓值越高,基布纖維越粗, 越易滲水[3]。
復(fù)合土工膜具有良好的抗拉強(qiáng)度以及延伸率,能夠適應(yīng)壩體變形,承受庫體內(nèi)水壓。借助塑料薄膜的不透水性有效的阻斷了土壩的漏水通道[4]。堆石壩施工時,復(fù)合土工膜鋪設(shè)與壩體填筑同步進(jìn)行,壩體中央的復(fù)合土工膜通常要承受兩個變形影響,一是壩體水平位移引起的變形,二是壩體填筑沉降引起的變形。由于復(fù)合土工膜具有較高的伸長率,能承受由壩體引起的水平拉伸變形和豎向剪切變形[5]。
3.1 MIDAS有限元軟件
由于復(fù)合土工膜心墻堆石壩的復(fù)合結(jié)構(gòu)具有非均質(zhì)、非線性,本構(gòu)模型建立困難。國外直到上世紀(jì)六十年代末才逐步采用有限單元法對壩體應(yīng)力變形作相關(guān)分析[6]。MIDAS有限元軟件是由韓國浦項制鐵下屬的軟件公司開發(fā)的巖土分析軟件,MIDAS有限元軟件運(yùn)算快、可視化、具備出色的土石壩設(shè)計與分析能力,可以進(jìn)行非線性彈(塑)性分析、非穩(wěn)定滲流分析、施工階段分析、滲流-應(yīng)力耦合分析、固結(jié)分析、 地震、動力分析等[7-9]。 本文主要借助MIDAS軟件建立三維模型,分析堆石壩的應(yīng)力變形規(guī)律,及壩體在復(fù)合土工膜鋪設(shè)后的變化。
3.2 材料參數(shù)
堆石壩壩體填筑料主要通過天然砂礫石料篩選而得,其內(nèi)針片狀顆粒含量≦12%,顆粒粒徑不大于0.1m的占比≧6%。墊層中巖石抗壓強(qiáng)度≧45Mpa,軟化系數(shù)≧0.70,粒徑≤33mm,粒徑≦5mm顆粒的含量5%~50%,≦0.08mm顆粒含量為0~1%,表1為復(fù)合土工膜指標(biāo)。根據(jù)堆石壩壩體斷面設(shè)計壩體按材料分區(qū)分別為:堆石區(qū)、過渡區(qū)、墊層和反濾層,參數(shù)見下表2~表3。
表1 復(fù)合土工膜指標(biāo)
表2 非線性材料參數(shù)
表3 彈性材料參數(shù)
建立三維有限元模型如圖2所示,X軸沿水流方向設(shè)置,Y軸沿著壩軸線設(shè)置,Z軸沿豎直方向設(shè)置。模型兩側(cè)固定 X和Y方向的位移為零,模型最底端 X、Y、Z三個方向的均固定位移為零,其余面方向上均設(shè)置為自由位移[10]。壩體模型模擬結(jié)構(gòu)的單元尺寸為800mm,復(fù)合土工膜土工柵格單元數(shù)為7080個,單元總數(shù)共計有191985個,復(fù)合土工膜土工柵格單元如圖3。
分別對壩體大主應(yīng)力、小主應(yīng)力、橫向位移、豎向位移進(jìn)行模擬分析。
圖2 壩體三維有限元模型
圖3 復(fù)合土工膜土工柵格單元
圖4 蓄水時壩體模擬云圖
5.1 正常蓄水期壩體數(shù)值模擬
由圖4(a)、(b)大、小主應(yīng)力云圖可知:壩體蓄水后,在壩內(nèi)水壓作用下,壩體大主應(yīng)力為拉壓應(yīng)力并存,壩體受壓出現(xiàn)在蓄水位以下最大壓應(yīng)力為0.002MPa,壩體最大拉應(yīng)力為0.003MPa;上游壩坡底出現(xiàn)最小壓應(yīng)力值為0.018MPa。
在庫體內(nèi)水壓作用下,壩體的變形最開始以沉降變形為主,之后逐漸轉(zhuǎn)為水平移動為主。由圖4(c)、(d)可知:正常蓄水位以下,壩體有向下游移動的狀況,最大位移量出現(xiàn)在蓄水位之下距離壩底?3的區(qū)域,值約1.8mm。蓄水位以上壩體向上游一側(cè)移動,上游壩頂部位出現(xiàn)最大值約1.2mm;上游壩面豎向位移最大值約為2.2mm。
5.2 正常蓄水期復(fù)合土工膜數(shù)值模擬
由圖5正常蓄水期復(fù)合土工膜大小主應(yīng)力云圖(a)、(b)可知:在蓄水位以下復(fù)合土工膜的大主應(yīng)力呈受壓狀態(tài)在復(fù)合土工膜底端出現(xiàn)最大壓應(yīng)力值,約為0.005MPa。蓄水位水位以上呈受拉狀態(tài),在復(fù)合土工膜頂端出現(xiàn)最大拉應(yīng)力約為0.006MPa。小主應(yīng)力皆表現(xiàn)為受壓狀態(tài),在復(fù)合土工膜的底端出現(xiàn)最大值約為0.02MPa。
由圖5(c)、(d)可知:在蓄水位以下,庫容水壓力作用下復(fù)合土工膜底部1/3區(qū)域內(nèi),復(fù)合土工膜向壩體下游一側(cè)移動,最大位移量約為0.55mm。蓄水位以上復(fù)合土工膜向上游移動,復(fù)合土工膜的頂端部出現(xiàn)最大值位移量,約為3.2mm;復(fù)合土工膜頂端與兩岸山體接觸的部位出現(xiàn)最大豎向位移量約為6.5mm。
5.3 無膜時壩體數(shù)值模擬
為了研究復(fù)合土工膜對壩體所產(chǎn)生的影響,在正常蓄水期內(nèi)對無膜情況下依次對壩體的大主應(yīng)力、小主應(yīng)力、水平位移、豎向位移進(jìn)行數(shù)值模擬。
由圖6(a)、(b)可知:壩體在正常蓄水后大、小主應(yīng)力分布呈非對稱狀態(tài),大主應(yīng)力水位以下表現(xiàn)為受壓狀態(tài),壩體水位以上呈現(xiàn)受拉狀態(tài)分布,最大壓應(yīng)力約0.02MPa,最大拉應(yīng)力約0.015MPa;小主應(yīng)力在上游壩坡底部顯現(xiàn), 其最大值約0.15MPa。
圖5 蓄水時復(fù)合土工膜模擬云圖
圖6 無膜時壩體模擬云圖
由圖6(c)、(d)可知:上游壩體在蓄水位以下向下游一側(cè)運(yùn)動,水位以下相距壩底1/3的區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)最大位移量,約為12.5mm。下游壩體以及蓄水位之上區(qū)域皆為向上游運(yùn)動,上游壩頂部位出現(xiàn)最大值約為4.6mm。在上游壩面水壓力作用面上出現(xiàn)豎向位移最大值約為10.8mm。
在最初受力階段,復(fù)合土工膜及壩體呈現(xiàn)受壓狀態(tài),之后在水壓力作用下出現(xiàn)了拉應(yīng)力,復(fù)合土工膜在與壩體連接的位置呈現(xiàn)出應(yīng)力集中現(xiàn)象;變形最初為整體沉降,之后發(fā)展為局部水平移動。無模時,壩體在蓄水后大、小主應(yīng)力呈非對稱分布,有模時,最大壓應(yīng)力、最大拉應(yīng)力、最大位移量皆變小,跟無膜相比,復(fù)合土工膜在對壩體起到良好的防滲作用的同時還較為顯著的改善了壩體的應(yīng)力變形,提升了壩體的穩(wěn)定性。
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水利部正式批復(fù)南盤江、北盤江流域綜合規(guī)劃
近日,水利部分別以水規(guī)計[2017]40、41號文批復(fù)了《北盤江流域綜合規(guī)劃》及《南盤江流域綜合規(guī)劃》。這是水利部依據(jù)國務(wù)院關(guān)于流域綜合規(guī)劃審批授權(quán),在全國率先批復(fù)的兩條跨省(自治區(qū))河流綜合規(guī)劃。其中,南盤江是珠江流域西江水系主源,發(fā)源于云南省沾益縣馬雄山麓,跨滇、黔、桂三?。ㄗ灾螀^(qū)),流域面積56880平方公里;北盤江是西江水系的一級支流,跨滇、黔兩省,至貴州省雙江口與南盤江交匯,流域面積26569平方公里。
《規(guī)劃》水平年為 2030年。水利部在批復(fù)中明確提出,《規(guī)劃》實施要全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念,按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的新時期水利工作方針,以增強(qiáng)流域水安全保障能力為目標(biāo),落實最嚴(yán)格水資源管理制度,全面建設(shè)節(jié)水型社會,實施水資源消耗總量和強(qiáng)度雙控行動,著力完善水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)流域水資源統(tǒng)一管理和調(diào)度,統(tǒng)籌推進(jìn)流域防洪抗旱減災(zāi)、城鄉(xiāng)供水、水資源綜合利用、水土流失與石漠化治理、水資源和水生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)等工作,確保防洪安全、供水安全、糧食安全和生態(tài)安全,為實現(xiàn)流域經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)提供水利支撐和保障。
依據(jù)《中華人民共和國水法》,《規(guī)劃》是南盤江、北盤江流域開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)水資源和防治水害的重要依據(jù)。根據(jù)水利部要求,珠江委將與流域內(nèi)各?。ㄗ灾螀^(qū))人民政府及有關(guān)部門密切配合,精心組織,落實《規(guī)劃》提出的各項任務(wù)措施,加強(qiáng)與相關(guān)規(guī)劃實施工作的有機(jī)銜接,涉及的建設(shè)項目按規(guī)定程序報批;密切跟蹤監(jiān)測和評估規(guī)劃實施情況。
來源:摘自紫光閣網(wǎng)站
TV223.4
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1672-2469(2017)02-0115-05
10.3969/j.issn.1672-2469.2017.02.036
2016-11-24
黃 舉(1981年—),男,工程師。