易振友
(廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,廣西 南寧530029)
某沿海工程的建設(shè)規(guī)模為萬噸級深水泊位,其碼頭水工建筑物采用帶懸臂的衡重式擋墻結(jié)構(gòu)干地施工方案。結(jié)構(gòu)混凝土現(xiàn)澆在基槽開挖后的中風(fēng)化泥巖或砂巖上,地基承載力較高??紤]到結(jié)構(gòu)高差較大,受力較為復(fù)雜,采用傳統(tǒng)的計(jì)算方法難以考慮復(fù)雜的受力情況。為使結(jié)構(gòu)滿足安全、耐久、經(jīng)濟(jì)、適用的要求,對衡重式擋墻結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元分析是非常有必要的。
沿海某帶懸臂的衡重式擋墻結(jié)構(gòu)分段長度均為10m。底寬7m,頂寬3.4m,設(shè)有胸墻、綜合管溝和前方軌道梁,墻背起坡點(diǎn)高程為0.80m,坡比為1∶0.25,與帶懸臂衡重平臺(tái)連接;平臺(tái)處墻身寬度為5.35m,平臺(tái)寬4.50m,懸臂長度為2.79m,懸臂端部高為1m,跟部高為2m,前趾長3.5m,高2.5m,擋墻后側(cè)懸臂以下結(jié)合巖石開挖采用1∶0.4的坡比;擋墻底高程為-17.90m,頂高程為6.20m,衡重平臺(tái)高程為-7.00m。碼頭結(jié)構(gòu)斷面-0.70m高程以上采用C40高性能混凝土,-0.70m高程以下采用C30高常規(guī)混凝土(如圖1所示)。
圖1 結(jié)構(gòu)典型斷面圖(mm)
采用Midas Civil有限元分析程序建立二維平面模型,擋墻采用四節(jié)點(diǎn)平面應(yīng)變單元模擬,模型共劃分736個(gè)單元,825個(gè)結(jié)點(diǎn),單元最小邊長為0.16m,最大邊長為0.892m,模型單元?jiǎng)澐智闆r詳見圖2。
圖2 有限元模型示意圖
約束情況:根據(jù)地質(zhì)報(bào)告,擋墻建基面地層為中風(fēng)化泥巖(軟質(zhì)巖),衡重式擋墻下墻仰斜段大部分為強(qiáng)風(fēng)化泥巖,參考《港口水工建筑物》(陳萬佳編,人民交通出版社,1995)附錄16,中風(fēng)化泥巖地基彈簧系數(shù)k取200 000kN/m,強(qiáng)風(fēng)化泥巖地基彈簧系數(shù)k取50 000kN/m。根據(jù)地基條件,擋墻底部與中風(fēng)化巖接觸部分的節(jié)點(diǎn)施加-Z向單項(xiàng)受壓彈簧約束,彈簧剛度為200 000kN/m,X 向施加彈性約束,彈簧剛度為0.45×200 000=90 000kN/m,Y 向施加固定約束。衡重式擋墻下墻仰斜段+X、-Z向分別施加單項(xiàng)受壓彈簧約束,彈簧剛度為50 000kN/m,Y向施加固定約束。
根據(jù)規(guī)范要求,對施工期和使用期可能出現(xiàn)的各種荷載組合如表1所示:
表1 荷載工況組合表
通過分析發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)低水位工況時(shí)的荷載組合1為擋墻控制工況,且需對完建工況時(shí)卸荷板根部的極限承載力進(jìn)行復(fù)核,計(jì)算結(jié)果統(tǒng)計(jì)見表2:
表2 荷載工況組合計(jì)算結(jié)果表
圖3 水平方向應(yīng)力等值線云圖(kPa)
配筋計(jì)算:由應(yīng)力圖(如圖3、圖4所示)可知0.8m、-7.0m、-9.0m、-15.4m高程墻身斷面,卸荷平臺(tái)根、前趾根部斷面部的截面應(yīng)力基本接近于線型分布。因此,根據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL 191-2008)12.2.1條文,可將應(yīng)力換算成內(nèi)力進(jìn)行配筋計(jì)算,內(nèi)力按式(1)、(2)計(jì)算:
圖4 豎直方向應(yīng)力等值線云圖(kPa)
式中A為斷面面積,A=b×h。
擋墻主要控制部位內(nèi)力見表3。
表3 擋墻主要控制部位內(nèi)力表
(1)本擋墻結(jié)構(gòu)符合平面應(yīng)變分析的特點(diǎn),采用常規(guī)計(jì)算方法難以綜合考慮各種荷載的組合作用,而有限元分析法是數(shù)值分析的經(jīng)典方法之一,它不僅能處理各種復(fù)雜的結(jié)構(gòu)模型、邊界條件、荷載工況,還能在后處理中生成應(yīng)力包絡(luò)圖,提高計(jì)算效率。
(2)通過分析發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)低水位的組合1為控制工況,且0.8m高程、卸荷板根部和前趾根部等部位出現(xiàn)的最大拉應(yīng)力超過混凝土的抗拉強(qiáng)度,為滿足規(guī)范對強(qiáng)度及裂縫控制等要求,須對其進(jìn)行配筋計(jì)算,可為今后類似的工程設(shè)計(jì)提供參考。
(3)由于結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性和荷載組合的多樣性,計(jì)算所得的應(yīng)力并非呈現(xiàn)嚴(yán)格的線性分布,截面突變的地方甚至出現(xiàn)應(yīng)力集中的現(xiàn)象,因此,如何根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行合理的配筋,可作為今后進(jìn)一步探討的方向。