Stress andStability Analysis of Longitudinal RCC Cofferdam Foundation of LiukuHydropower Station
Liu Lin1,Zhang Jianhai1,Zou Debing1
(1Schoolof Hydraulic Eng., Sichuan Univ., Chengdu 610065 China)
Abstract Thestress state and stability of longitudinal RCC cofferdam foundationof Liuku hydropower station are studied using 2D and 3D non-linear finiteelement method. Then the shear 、axial force and bendingmoment of governing sections of anti-seepage walls are studied. The resultshows that the movement of cofferdam is large and the stress concentrates injoint of cofferdam and anti-seepage walls. Besides, leakage-prevention andload-carrying capacity of anti-seepage walls can meet engineering requirementand the steel reinforcement rate of right anti-seepage wall should be increaseddue to its larger bending moment.
一 工程概况
二 有限元分析原理
2.1岩体强度与本构模型
六库水电站纵向围堰堰基主要由软弱的砂卵砾石层和下伏散体结构组成,其特点是变形和强度力学指标低,易于发生塑性流动和屈服。为此,本次有限元分析采用低抗拉的岩体弹塑性本构模型开展研究。
按低抗拉弹塑性模型分析,坝基岩体材料开裂条件用宏观强度描述
| 序号 | 岩体代号 | 变模E (GPa) | 泊桑比 μ | 容重 (t/m3) | 抗剪断强度 | 渗透系数 | |
| f' | C ‘(MPa) | K 10-7(m/s) | |||||
| 1 | 砂卵砾石QAL-2 | 0.048 | 0.35 | 2.1 | 0.525 | 0.0 | 14757.0 |
| 2 | 散体结构T2H | 0.040 | 0.280 | 2.70 | 0.375 | 0.0 | 578.7 |
| 3 | 断层 | 0.040 | 0.350 | 2.10 | 0.350 | 0.035 | 0.01 |
| 4 | 围堰砼 | 25.0 | 0.167 | 2.45 | 1.10 | 0.90 | 10-6 |
| 5 | 钢筋砼防渗墙 | 26.0 | 0.167 | 2.45 | 1.10 | 0.90 | 0.01 |
| 6 | 钢筋砼防渗隔板 | 26.0 | 0.167 | 2.45 | 1.10 | 0.90 | 0.01 |
| 7 | 冲砂闸砼 | 25.0 | 0.167 | 2.45 | 1.10 | 0.90 | 10-6 |
| 8 | 25.0 | 0.167 | 2.45 | 1.10 | 0.90 | 10-6 | |
| 9 | 垫层砼 | 25.0 | 0.167 | 2.45 | 1.10 | 0.90 | 10-6 |
(i=1,2,3)
(2)
和凝聚力C有关的常数,由下式计算:
为:

2.2软弱结构面非线性分析模型
j
2.3纵向围堰稳定安全系数计算方法
三
3.1
本次二维计算主要针对六库水电站纵向围堰的四个典型剖面来进行。如图1所示选定坐标系统,

图
三维网格
铅直向上,计算范围与二维网格一致。
3.2岩体及结构面物理力学参数
图
![]()
为内摩擦角
图
四
(
五、计算结果与分析
5.1
对比二维和三维渗流分析可知,平面及三维渗流场分析结果所得各剖面水头分布和渗压分布规律相近。均表现为:水头在两道防渗墙处迅速折减;而在砂卵冲积层和基岩则衰减缓慢。枯期渗压均小于汛期渗压。由渗压分布还可发现,两道防渗墙之间的渗压基本无折减(图
图4 剖面B防渗墙汛期渗压分布(
5. 2
堰体挡水后,在水推力和渗压作用下,堰体和基础发生变位。由于堰基岩变模很低(
图5 剖面B汛期水平向位移
5.3
由于两道防渗墙与围岩相比刚度大,纵向围堰的重量和荷载向防渗墙分载,垫层与两道防渗墙的接头处附近存在剪应力集中现象。如图

图6 剖面B汛期防渗墙剪应力图(
防渗墙的分载作用明显,例如自重工况下,剖面
图7 剖面B防渗墙弯矩图(自重下)
受弯矩达
5.4
表2汇集了剖面
| 研究方法 | 工 况 | 强度储备法 | 瑞典圆弧法 |
| 剖面A | 汛期水位 | Kc=1.10 | K=1.304 |
| 枯期水位 | Kc=2.20 | Kp=1.396 | |
| 剖面B | 汛期水位 | Kc=1.80 | K=1.799 |
| 枯期水位 | Kc=2.0 | Kp=1.989 | |
| 剖面C | 汛期水位 | Kc=2.30 |
|
| 枯期水位 | Kc=3.30 |
| |
| 剖面D | 汛期水位 | Kc=2.30 |
|
| 枯期水位 | Kc=3.30 |
| |
| 三维计算 | 汛期水位 | Kc=1.80 |
|
六 结论
参
1
2 刘松涛,包承刚.
3 陈慧远.
4
5 卢廷浩,汪荣大.
