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基于三維有限元的孔口結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析和配筋研究

2020-09-23 07:17:08魏剛文潘燕芳
水電站設(shè)計 2020年3期
關(guān)鍵詞:順河身段孔口

李 靜,魏剛文,潘燕芳

(中國電建集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院有限公司,四川 成都 610072)

0 前 言

根據(jù)現(xiàn)行《水工混凝土設(shè)計規(guī)范》規(guī)定,由彈性理論分析法確定非桿系混凝土結(jié)構(gòu)的鋼筋用量,采用有限單元法對混凝土開裂前后受力狀態(tài)有顯著變化的結(jié)構(gòu)進(jìn)行校核。但韓玉蓮[1]認(rèn)為,理論上混凝土結(jié)構(gòu)可以由應(yīng)力圖形配筋法進(jìn)行配筋計算。以某電站為例,該電站重力壩最大壩高77 m,共24個壩段,沖沙底孔壩段并排設(shè)置兩個沖沙底孔,孔口尺寸均為6 m×8 m,“一壩雙孔”結(jié)構(gòu)特點和位于強(qiáng)地震帶的壩址特點致使孔口應(yīng)力復(fù)雜,防裂問題尤為突出,故研究其應(yīng)力及配筋具有重要意義。本文采用三維線彈性有限元法對沖沙底孔周邊混凝土結(jié)構(gòu)典型部位進(jìn)行應(yīng)力分析,評價其應(yīng)力狀態(tài),并以“靜力應(yīng)力為輔、動力分析為主”為基礎(chǔ),進(jìn)行動力配筋設(shè)計,為壩工孔口結(jié)構(gòu)動力配筋設(shè)計提供了參考。

1 沖沙孔流道結(jié)構(gòu)

某電站壩頂高程3 249.00 m,最大壩高77 m,14號壩段并排設(shè)置兩個沖沙底孔,孔口尺寸均為6 m×8 m。沖沙孔采用有壓深式進(jìn)水孔形式,包括進(jìn)口段、壓力段、出口明流段。底孔壩段泄水孔壓力段前端設(shè)平板事故檢修門和平板工作門,出口采用兩段圓弧過渡與消力池底板相接。

2 三維有限元的孔口結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析

2.1 計算模型和計算荷載

利用有限元分析計算軟件ABAQUS建立壩段-地基整體三維有限元計算分析模型(見圖1)。計算荷載及荷載作用系數(shù)取值根據(jù)《混凝土重力壩設(shè)計規(guī)范》[2]《水工建筑物荷載設(shè)計規(guī)范》[3]及電站基本資料確定。其中,抗震計算根據(jù)水電工程《水工建筑物抗震設(shè)計規(guī)范》[4]的規(guī)定,采用動力分析方法中的振型分解法,各階振型的地震作用效應(yīng)按平方和方根法組合。大壩地震基巖動峰值加速度140 gal,阻尼比為10%。設(shè)計反應(yīng)譜采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計反應(yīng)譜(見圖2)。對于重力壩,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計反應(yīng)譜最大值代表值βmax取2.0,下限值βmin應(yīng)不小于βmax的20%,因此計算時取0.4。壩基為Ⅲ2基巖,場地類別為Ⅰ0類,根據(jù)場地標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計地震動加速度反應(yīng)譜特征周期調(diào)整表調(diào)整后,標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)譜的特征周期取0.3 s,并選取40階振型。

圖1 沖沙底孔壩段有限元模型

2.2 靜力計算成果分析

由正常蓄水位下正常運(yùn)行狀態(tài)(持久工況)沖沙孔孔身段應(yīng)力計算成果(見表1)可以看出,沖沙孔孔身段最大主應(yīng)力以及橫河向正應(yīng)力約為1.34 MPa,大于C9025混凝土有限元計算允許靜態(tài)拉應(yīng)力

0.59 MPa,拉應(yīng)力區(qū)出現(xiàn)在沖沙孔頂板和底板靠邊墻部位。沖沙孔孔身段順河向正應(yīng)力最大值為0.2MPa,拉應(yīng)力區(qū)在孔口兩側(cè)邊墻縫面區(qū)域,頂板和底板的順河向應(yīng)力均為壓應(yīng)力。沖沙孔孔身段的垂直向正應(yīng)力最大值為0.26 MPa,拉應(yīng)力區(qū)分布在兩側(cè)邊墻縫面區(qū)域,頂板和底板的垂直向應(yīng)力基本為壓應(yīng)力。沖沙孔孔身段最小主應(yīng)力值為2.8 MPa,遠(yuǎn)小于C9025混凝土的有限元計算允許靜態(tài)抗壓強(qiáng)度值5.82 MPa,具有較大安全裕度。

圖2 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計反應(yīng)譜

2.3 動力計算成果分析

從表1中正常運(yùn)行+地震偶然狀況下(偶然狀況)孔身段應(yīng)力計算成果可以看出,孔身段結(jié)構(gòu)最大主應(yīng)力為3.73 MPa,垂直向正應(yīng)力最大值為3.2 MPa,橫河向正應(yīng)力最大值為1.2 MPa,三者均大于C9025混凝土有限元計算允許動態(tài)拉應(yīng)力0.82 MPa,且橫河向正應(yīng)力的拉應(yīng)力區(qū)集中分布在頂板和底板的角緣位置。沖沙孔孔身段順河向正應(yīng)力最大值為0.6 MPa,小于C9025混凝土有限元計算允許動態(tài)拉應(yīng)力0.82 MPa,主要分布在底板和邊墻部位,頂板的順河向應(yīng)力基本為壓應(yīng)力。垂直向正應(yīng)力的拉應(yīng)力區(qū)集中分布在上游面邊墻靠近底板高程區(qū)域,沖沙孔孔身段最小主應(yīng)力值為0.27 MPa,遠(yuǎn)小于C9025混凝土的動態(tài)允許抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值8.21 MPa,具有較大安全裕度。

表1 持久狀況和偶然狀況工況下沖沙孔孔身段應(yīng)力計算成果

3 有限元應(yīng)力配筋研究

采用三維線彈性有限元法進(jìn)行結(jié)構(gòu)應(yīng)力計算,以有限元應(yīng)力計算的靜力成果為基礎(chǔ),動力計算成果作參考,根據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(DL/T 5057-2009)附錄D中規(guī)定[5],參照類似工程配筋方案,設(shè)計沖沙孔孔身段配筋。

3.1 計算公式

按照《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(DL/T 5057-2009)附錄D中規(guī)定的“非桿件體系鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的線彈性應(yīng)力圖形法配筋計算原則”,對14號壩段沖沙孔孔身段孔口進(jìn)行結(jié)構(gòu)正應(yīng)力法配筋,計算公式為:

(1)

式中,T為由荷載設(shè)計值計算出的混凝土截面彈性總拉力(計算時還應(yīng)乘以結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)γ0和設(shè)計狀況系數(shù)ψ),MN;Tc為混凝土承擔(dān)的拉力(當(dāng)按式(1)進(jìn)行計算時,Tc不宜超過總拉力T的30%,當(dāng)受拉區(qū)高度大于結(jié)構(gòu)截面高度的2/3時,Tc應(yīng)取為0),MN;fy為鋼筋抗拉強(qiáng)度設(shè)計值(計算選用HRB400級鋼筋,fy取360 MPa),MPa;As為鋼筋截面積,mm2/m;γd為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)系數(shù),按《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(DL/T 5057-2009)表5.2.1取1.25。

3.2 配筋斷面選擇和配筋計算

根據(jù)第3節(jié)靜力和動力有限元應(yīng)力計算結(jié)果可知,在持久狀況下,孔身段孔口頂板和底板的順河向應(yīng)力為壓應(yīng)力,可根據(jù)構(gòu)造要求進(jìn)行配筋,沖沙孔孔身段孔口頂板和底板的橫河向應(yīng)力及邊墻順河向和垂直向應(yīng)力均需進(jìn)行有限元應(yīng)力配筋計算。在偶然狀況下,沖沙孔孔身段孔口頂板的順河向應(yīng)力基本為壓應(yīng)力,可根據(jù)構(gòu)造要求進(jìn)行配筋,孔口頂板和底板的橫河向應(yīng)力、底板的順河向應(yīng)力及邊墻順河向和垂直向應(yīng)力均需進(jìn)行有限元配筋計算。表2~3分別表示在持久狀況、偶然工況下,沖沙孔孔身段配筋計算成果。

3.3 推薦配筋方案

比較某同類工程沖沙孔孔口尺寸4 m×5 m ,水頭64 m,而該電站沖沙孔孔口尺寸6 m×8 m,水頭49 m,考慮兩者工程規(guī)模壩址鄰近,以有限元應(yīng)力計算的靜力成果為基礎(chǔ),動力計算成果作參考,確定了該電站沖沙孔孔身段配筋方案。具體推薦配筋見表4、圖3。

4 結(jié) 論

本文根據(jù)三維線彈性有限元法對沖沙底孔周邊混凝土結(jié)構(gòu)典型部位進(jìn)行應(yīng)力分析評價和動力配筋設(shè)計,結(jié)果與其他已建工程配筋量分配情況基本一致。這對水電站孔口配筋設(shè)計具有實際應(yīng)用價值,也為今后混凝土壩孔口的抗震設(shè)計提供了參考。

表2 持久狀況下沖沙孔孔身段配筋計算成果

表3 偶然狀況下沖沙孔孔身段配筋計算成果

表4 孔身段配筋方案

圖3 孔身段配筋方案簡圖

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