(1.
本文在左岸岸坡和河床部位各选取一台机组为研究对象,将大坝、厂房蜗壳和钢管及部分基础作为整体进行三维有限元仿真计算,模拟厂房蜗壳混凝土保压浇筑过程、水库蓄水过程等,考虑了自重、温度和徐变的影响,对设与不设预留环缝、钢管合拢时间、垫层管下游端是否设止推环等进行系统的分析比较,为取消伸缩节的决策提供科学依据。
1 计算模型及计算条件
1.1
1.3 压力钢管合拢时间 为研究选择有利的合拢时段,对钢管合拢时间和设与不设预留环缝进行了敏感性计算。对于不设预留环缝方案,凑合节
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2 计算方法
考虑到压力钢管合拢前坝体混凝土已强迫冷却到稳定温度场进行纵缝灌浆,因此先计算在边界气温作用下的坝体准稳定温度场,在此基础上,进行模拟厂房蜗壳保压浇混凝土施工过程的温度场仿真计算,直至运行期。边界水温、气温条件分水下、水上,室内、室外等不同边界而选用不同温度曲线。在获得大坝和厂房的温度场后进行应力和变形分析,将大坝和厂房作为整体进行仿真计算,从厂房混凝土浇筑开始至运行期,模拟厂房混凝土保压浇筑过程和卸压、运行期加压过程以及由此引起的钢蜗壳与外围混凝土之间的接触问题和水库蓄水过程等,考虑了自重、温度和徐变的影响。计算采用自行开发的仿真分析程序。整个计算模型结点数达
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3 计算成果
仿真计算是从厂房混凝土浇筑开始至
3.1 垫层管两端相对位移(相对合拢时)
(1)两端相对位移随时间的变化具有周期性,
(2)合拢时间不同,运行期相对合拢时的温差就不同,因此所得运行期相对合拢时的相对位移也不同。下游端设止推环时,合拢时气温越低,运行期两端相对位移就越大,即两端相对位移以夏季合拢情况最小,冬季合拢情况最大,春季合拢情况稍大于秋季合拢情况;但相对位移的年变幅相同,管轴向平均相对位移的年变幅岸坡坝段为
(3)与下游端设止推环情况相比较,不设止推环情况的管轴向相对位移减小,而其它两个方向的相对位移却增大,原因是其下游端的约束减弱,其各向位移都增大。下游端不设止推环情况的下游端位移,还受合拢时蜗壳钢板与外围混凝土间的间隙的影响,夏季合拢时的间隙量小于冬季合拢时的间隙量,从而夏季合拢情况所得运行期下游端向下游方向的位移小于冬季合拢情况,其管轴向相对压缩位移反而大于冬季合拢情况
表1 正常水位运行期9月份垫层管两端平均相对位移(单位:mm) | |||||||
坝段 | 下游端 | 夏季合拢情况 | 冬季合拢情况 | ||||
管轴向U | 坝轴向V | 竖向W | 管轴向U | 坝轴向V | 竖向W | ||
岸坡坝段 | 设 | -1.21 | 0.29 | -0.30 | -1.79 | 1.15 | 0.77 |
(-1.07) | (0.49) | (0.28) | (-2.29) | (1.24) | (0.86) | ||
不设 | -0.85 | 1.13 | 0.85 | -0.18 | 1.76 | 1.79 | |
河床坝段 | 设 | -3.82 | 0.38 | 0.97 | -4.76 | 1.05 | 1.88 |
(-3.78) | (0.62) | (1.64) | (-5.26) | (1.29) | (2.29) | ||
不设 | -3.17 | 1.10 | 1.89 | -2.95 | 1.46 | 2.85 | |
注: | ①两端相对位移=下游端位移-上游端位移,其中U以拉伸为正;②括号内的数值为设预留环缝情况,其他为不设预留环缝情况。 |
(5)河床坝段坝体高,坝体上游面所受水荷载大,厂坝间分缝没有进行接缝灌浆,其两端管轴向和竖向相对位移都大于岸坡坝段。
(6)下游端不设止推环时,机组制造厂家对两端相对位移提出了如下要求 ![]()
3.2 垫层管应力 为安全计,垫层管可按明管设计,不计外包垫层传递内水压力。表
表2 正常水位运行期9月份垫层管最大等效应力(单位:MPa) | |||||
坝段 | 下游端 | 夏季合拢情况 | 冬季合拢情况 | ||
膜应力区 | 弯曲应力区 | 膜应力区 | 弯曲应力区 | ||
岸坡坝段 | 设 | 158 | 232 | 200 | 304 |
(156) | (232) | (216) | (331) | ||
不设 | 158 | 234 | 177 | 266 | |
河床坝段 | 设 | 195 | 276 | 251 | 372 |
(201) | (281) | (267) | (398) | ||
不设 | 191 | 282 | 221 | 345 | |
注:( )内的数值为设预留环缝情况,其他为不设预留环缝情况。 |
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(2)中部9m范围基本上属于膜应力区,内外表面的应力接近;端部
(4)夏季合拢情况的管道温升和管轴向压缩变形最小,因此等效应力最小;相反,冬季合拢情况的等效应力最大。春季合拢情况和秋季合拢情况的等效应力较接近,总体上说分别位居第
(5)如果合拢季节相同,设预留环缝比不设预留环缝不利。但设预留环缝可以等待有利时机
(6)σθ主要由内水压力产生,因此两坝段的σθ接近,不同季节合拢情况的σθ也接近。但河床坝段的管轴向压缩变形大,其σx压应力和等效应力都大于岸坡坝段的应力。
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(8)如果考虑垫层传力,中部最大等效应力减小14~
不同坝段、不同季节合拢情况的垫层传力较接近,按垫层单元面积加权平均所得垫层平均法向压应力为
(9)比较两端单位相对位移产生的应力[2]可知,在三个方向的相对位移中,管轴向相对位移对垫层管应力的影响最大。
3.3 主要结论 设计上根据我国有关规范规定拟定的明钢管膜应力区和弯曲应力区的允许应力分别为
(1)无论是否设预留环缝,无论何时合拢,也无论下游端是否设止推环,岸坡坝段都可以取消伸缩节。
(2)河床坝段能否取消伸缩节是有条件的。下游端设止推环时,冬季合拢情况的钢管应力超过允许应力,需人工创造小气候适当提高合拢时垫层管的温度,以降低运行期的管轴向压应力和等效应力。初步计算结果表明,人工提高合拢时垫层钢管段钢管温度
(3)敏感性分析成果表明:河床坝段垫层管长度取12m后,最大等效应力可减小
(4)虽然设预留环缝等待有利时机(如夏季
4 结 语
[2]林绍忠,陈琴,苏海东.具有端部已知位移的明管结构分析的解析法[
作者简介:林绍忠(1960-),男,福建福安人,教授级高级工程师,工学博士,主要从事水工结构数值分析。
