王 寧 劉邦俊 許 荔 夏明月 孫祥志
①南京市水利規(guī)劃設計院股份有限公司 ②南京市長江河道管理處
橡膠壩是攔河水利構筑物常用的一種形式,具有可恢復、造價低、容易施工、對周邊生態(tài)影響小等顯著優(yōu)點。為進一步研究橡膠壩的安全問題,同時為同類工程的安全穩(wěn)定提供借鑒,本文以江蘇省宿遷市泗洪縣天崗湖湖區(qū)某天然橡膠壩為例,借助ANSYS有限元軟件進行三維數(shù)模計算,建模分析研究其安全穩(wěn)定性。
橡膠壩利用壩體內(nèi)部充脹(主要采用氣體或者無腐蝕性水質(zhì))來攔截水流,其優(yōu)點是可以隨時采用排出介質(zhì)的方式,恢復原過水斷面,同時由于橡膠壩上表面設有溢流孔,可以使洪水期的漂浮物以及懸移質(zhì)泥沙順利從橡膠壩斷面下泄。同時,橡膠壩用料省、造價低、施工周期短、對周邊生態(tài)環(huán)境影響小,被廣泛應用于各類小型水利設施中。截至2018年,我國現(xiàn)運營的橡膠壩總數(shù)超過3500座,應用較為普及。
為進一步研究橡膠壩的安全問題,同時為同類工程的安全穩(wěn)定提供借鑒。本文以江蘇省宿遷市泗洪縣天崗湖湖區(qū)某天然橡膠壩為例,借助三維數(shù)模,建模分析研究其安全穩(wěn)定性。
實例工程位于江蘇省宿遷市泗洪縣天崗湖湖區(qū),位于天崗湖引河渠上,距離香套湖12.5 km,結構為開敞式鋼筋砼結構,寬約31.0 m,壩體總長約86.70 m,上游連接段共長為34.20 m,壩室段共長14.0 m。下游連接段長為38.50 m,墩頂高程20.70 m(本文均采用85高程,下同),底板高程15.13 m。建筑物級別為Ⅳ級。
根據(jù)《天崗湖湖區(qū)調(diào)度運行辦法》,本工程區(qū)域正常蓄水位18.93 m,10年一遇設計水位為19.7 m。
借助ANSYS進行建模分析,采用穩(wěn)定性最好的三角形進行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格間距設為3 m,局部區(qū)域進行加密處理。同時,計算模塊采用SHELL41單元。整體模型共16552個網(wǎng)格節(jié)點和89668個網(wǎng)格。實例工程三維數(shù)模模型見圖1。
圖1 實例工程三維數(shù)模模型示意圖
本文擬分析在下游無水的承載工況下,分析上游擋水深分別是0 m(工況一)、1 m(工況二)、2 m(工況三)、3 m(工況四)、4 m(工況五)這五種情況下,分析壩體應力分布、壩體位移等情況。
將壩體在工況一和工況五情況下的應力分布情況繪于圖2,實例工程應力計算結果見表1,分析可知:
(1)上游水深不同時,橡膠壩所產(chǎn)生的應力最大值均處于壩袋與其它物體的錨固處,在擋水水深為0 m(工況一)時,實例工程最大主應力為9.60 MP。
(2)隨著擋水水深逐漸增大,最大主應力逐漸減小。當擋水水深增大至4.0 m時,實例工程最大主應力下降為7.65 MP。
(3)X方向應力及Y方向應力的變化趨勢與主應力相同,均為隨著擋水水深增大而減小。
表1 實例工程應力計算結果
圖2 壩體在工況一和工況五情況下的應力分布情況
將壩體在工況一和工況五情況下的應力分布情況繪于圖3,實例工程位移計算結果見表2,分析可知:
(1)在各工況下,橡膠壩壩體上最大的水平、豎向位移均發(fā)生在實例工程頂部略傾向上游位置。
(2)在各工況下,采用反向施加荷載的方法,將水的作用力加到壩袋上,可以使壩袋被反方向推回。由此可見,壩袋變形是處于隨著水深的增加而在減小的狀態(tài),壩體不擋水時其產(chǎn)生的變形沿壩軸線上下游是對稱的。與此同時,壩體在兩側護岸、岸坡的約束下,壩軸線基本沒有發(fā)生變形、位移。因此,采用反向施加荷載的方法可以有效減少壩體變形。
圖3 壩體在工況一和工況五情況下的壩體位移分布情況
表2 實例工程位移計算結果
本文借助ANSYS有限元計算模型,以宿遷市泗洪縣天崗湖湖區(qū)某橡膠壩為實例工程,對橡膠壩的結構穩(wěn)定進行了數(shù)值模擬研究,研究結果顯示:
(1)隨著擋水水深逐漸增大,最大主應力逐漸減小,且在不同工況下出現(xiàn)在上下游錨固線處和兩岸岸坡附近。因此,這些區(qū)域是壩體錨固、防護的重點區(qū)域,必要時可增加高強度螺栓錨固進行輔助加強。
(2)根據(jù)各工況下橡膠壩壩體位移分布來看,在各工況下,最大的水平、豎向位移均發(fā)生在實例工程頂部略傾向上游位置。同時,采用反向施加荷載的方法可以有效減小實例工程變形。