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        混凝土重力壩泄洪孔底板有限元分析研究

        2021-03-11 02:47:04潘廣良
        黑龍江水利科技 2021年1期
        關(guān)鍵詞:側(cè)壁結(jié)點(diǎn)壩體

        潘廣良

        (方正縣河湖運(yùn)行保障中心,黑龍江 方正 150800)

        0 前 言

        混凝土壩常用泄洪方式為壩身孔口泄洪,該方式對(duì)結(jié)構(gòu)整體性造成影響,應(yīng)力集中也給壩體安全運(yùn)行帶來一定壓力。文章結(jié)合實(shí)際重力壩工程,建立泄洪底孔底板及側(cè)壁的三維有限元模型,計(jì)算不同工況下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力變形結(jié)果,分析其分布變化規(guī)律,成果可為同類工程穩(wěn)定性分析提供一定指導(dǎo)意義。

        1 概 述

        混凝土壩一般利用泄水和擋水建筑物聯(lián)合泄洪,因其顯著結(jié)構(gòu)特點(diǎn)在大壩設(shè)計(jì)中被廣泛應(yīng)用。泄水方式主要分為表面溢流式和深式泄流式,前者泄流能力大,超泄能力突出,設(shè)計(jì)時(shí)可優(yōu)先考慮。后者因進(jìn)水口在水面線下,放水條件與靈活性優(yōu)越,有效增強(qiáng)水庫利用率。壩身開孔通常會(huì)帶來大壩應(yīng)力場(chǎng)變化,應(yīng)力集中現(xiàn)象顯著,部分區(qū)域產(chǎn)生較高拉應(yīng)力[1]。因此應(yīng)著重計(jì)算分析孔洞附件壩身的的應(yīng)力狀態(tài)。

        2 混凝土應(yīng)力有限單元法[2]

        在有限元原理中,相互作用力下的結(jié)點(diǎn)力和結(jié)點(diǎn)荷載可保持平衡,方程式為:

        (1)

        式中:Fi為結(jié)點(diǎn)力;Ri為結(jié)點(diǎn)荷載。

        設(shè)某n點(diǎn)結(jié)點(diǎn)單元受集中荷載P作用,若單元發(fā)生虛位移,各結(jié)點(diǎn)虛位移為{δ}e,單元內(nèi)任意一點(diǎn)的虛位移為{f},則由位移模式可得:

        {f}=[N]{δ}e

        (2)

        基于靜力等效原理,虛位移中的原荷載和單元結(jié)點(diǎn)荷載值相等,則

        ({δ}e)T{R}e={r}T{P}

        (3)

        消去{δ}e可得

        {R}e=[N]T{P}

        (4)

        對(duì)面力{P}dxdy積分,且當(dāng)做集中荷載P,可得:

        (5)

        經(jīng)過轉(zhuǎn)換后,將平衡方程集合,可得整個(gè)結(jié)構(gòu)的平衡方程式:

        [K]{δ}={R}

        (6)

        由平衡方程組式解出位移{δ}后,可得單元應(yīng)變和應(yīng)力。

        3 工程實(shí)例

        3.1 工程概況

        某水電站位于甘肅省境內(nèi),工程規(guī)模為中型Ⅲ等。水庫正常蓄水位1748.00m,可調(diào)節(jié)庫容為0.44億m3,電站總裝機(jī)240MW,多年平均發(fā)電量10.2億kWh。建筑物主要包括重力壩、泄洪表孔、排沙底孔、廠房等,最大壩高59.0m[3]。泄洪底孔為8.0m×8.0m有壓,布置在河道右岸。

        3.2 計(jì)算參數(shù)

        混凝土強(qiáng)度及彈性模量,見表1。

        表1 混凝土強(qiáng)度及彈性模量表

        3.3 有限元模型

        計(jì)算模型為泄水底孔壩段,模型選取壩基巖體、上下游各取1倍的壩高。模型采用8節(jié)點(diǎn)六面體SOLID45單元模擬,板用殼SHELL93單元模擬[4],模型共模擬單元數(shù)69724,節(jié)點(diǎn)28710。泄洪孔底混凝土板及側(cè)壁,見圖1。

        圖1 泄洪孔底混凝土板及側(cè)壁

        邊界條件:壩基為三向約束,壩體上下游及左右邊界為法向鏈桿約束[5]。

        3.4 計(jì)算結(jié)果

        計(jì)算工況:

        工況1:大壩在建:壩體自重。

        工況2:正常運(yùn)行:自重+外水壓力+內(nèi)水壓力+泥沙壓力+浪壓力+弧門推力+門機(jī)輪壓。

        工況3:檢修狀況:自重+外水壓力+內(nèi)水壓力+泥沙壓力+浪壓力+側(cè)向外水壓力。

        泄洪孔底板側(cè)壁應(yīng)力應(yīng)變結(jié)果,見表2;位移變形結(jié)果,見表3。

        表2 泄洪孔底板及側(cè)壁應(yīng)力應(yīng)變結(jié)果

        表3 泄洪孔底板及側(cè)壁位移變形結(jié)果

        從表2-3可得,工況1產(chǎn)生三向最大拉應(yīng)力,工況2和工況3應(yīng)力值較小,分析因揚(yáng)壓力作用,泄洪孔底板和壩體基巖接觸面承受荷載變形,該結(jié)構(gòu)的受力方式發(fā)生變化。為進(jìn)一步分析泄洪孔應(yīng)力變形致因荷載,選取泄洪孔底板剖面,泄洪孔底板和側(cè)壁選取剖面,見表4。

        表4 泄洪孔底板和側(cè)壁選取剖面

        1#剖面X方向正應(yīng)力sx,見圖2;1#剖面Y方向正應(yīng)力y,見圖3;1#剖面Z方向正應(yīng)力z,見圖4;2#剖面X方向正應(yīng)力sx,見圖5;2#剖面Y方向正應(yīng)力y,見圖6;4#剖面Z方向正應(yīng)力z,見圖7。

        圖2 1#剖面X方向正應(yīng)力sx

        圖3 1#剖面Y方向正應(yīng)力y

        圖4 1#剖面Z方向正應(yīng)力z

        圖5 2#剖面X方向正應(yīng)力sx

        圖6 2#剖面Y方向正應(yīng)力y

        圖7 4#剖面Z方向正應(yīng)力z

        由上述結(jié)果可得出,順河向出現(xiàn)最大正應(yīng)力1.552MPa(工況1),位置在灌漿廊道底部,分析是因?yàn)閴误w自重產(chǎn)生較大應(yīng)力集中。豎向最大拉應(yīng)力出現(xiàn)在灌漿廊道拱頂,最大值2.058MPa(工況1),壓應(yīng)力最值基本都在壩體基巖接觸位置,最值均<3.5MPa,滿足規(guī)范設(shè)計(jì)要求。

        4 結(jié) 論

        文章通過對(duì)某重力壩泄洪孔底板的應(yīng)力變形計(jì)算,分析不同工況下的結(jié)構(gòu)應(yīng)力變形,結(jié)合不同剖面典型分析應(yīng)變分布規(guī)律,結(jié)果表明泄洪孔壩體與基巖基巖接觸部位產(chǎn)生較大拉、壓應(yīng)力,區(qū)域應(yīng)力集中造成結(jié)構(gòu)變化,對(duì)泄洪孔安全穩(wěn)定造成一定影響,在施工開挖應(yīng)減少擾動(dòng),保證施工平順。

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