朱文舉
(肇源縣水利工程指導(dǎo)中心,黑龍江 肇源 166500)
某樞紐工程由碾壓混凝土雙曲拱壩、左岸發(fā)電廠房、壩身泄洪系統(tǒng)等建筑物組成?;炷凉皦螇雾敻叱?93.00m,最大壩高92m,正常蓄水位584m,庫(kù)容量5.2億m3。因壩體下游地質(zhì)不良,斷層破碎帶分布且?guī)r石完整性較差,在下游190m處設(shè)一二道壩,采用水墊塘方式解決下游消能防沖,該壩型為碾壓式混凝土重力壩,壩高35m,壩長(zhǎng)73m[1]。
彈性體的溫度應(yīng)力求解方法同一般面力和體力相互作用的應(yīng)力問(wèn)題,首要確定溫度變化下的等效結(jié)點(diǎn)荷載[2]。定義彈性體單元節(jié)點(diǎn)溫度變化為ΔT,該初應(yīng)變表達(dá)式為:
(1)
總應(yīng)變值為應(yīng)力應(yīng)變值和溫度變化產(chǎn)生的應(yīng)變值之和,表達(dá)式為:
(2)
求解σx、σy、σz、τxy、τyz、τzx得:
{σ}=[D]({ε}-{ε0})=[D]{ε}-[D]{ε0}
=[D][B]{δ}e-[D]{ε0}
(3)
式中:[D]為彈性矩陣;[B]為特性矩陣;{δ}e為結(jié)點(diǎn)位移列陣。
結(jié)點(diǎn)力與結(jié)點(diǎn)位移關(guān)系式為:
(4)
溫度變化下的等效結(jié)點(diǎn)荷載后,求解節(jié)點(diǎn)位移,表達(dá)式為:
(5)
從而求得變溫應(yīng)力。
有限元模型定義:大壩上游面逆河向取30m,下游壩踵處順河向取50m,壩基處數(shù)值向下取30m。模型單元?jiǎng)澐植捎冒斯?jié)點(diǎn)六面體SOLID45,局部采用SOLID65單元,壩體和地基共剖分單元總數(shù)21350個(gè),節(jié)點(diǎn)總數(shù)24238個(gè)[3]。施工期壩體網(wǎng)格劃分圖,見(jiàn)圖1。
圖1 施工期壩體網(wǎng)格劃分圖
熱邊界條件為[4]:壩基底部、壩體上下游、左右側(cè)邊界面均施加絕熱條件,空氣接觸面施加對(duì)流條件。
根據(jù)混凝土重力壩的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案,大壩混凝土從計(jì)算期的第1年1月份開(kāi)始澆筑,共分五段,每段長(zhǎng)25m,持續(xù)到5月份中旬結(jié)束,期間大壩升高35m,平均每月壩體抬升8m。單層澆筑30cm時(shí)進(jìn)行碾壓,連續(xù)澆筑8層后澆筑間歇,然后進(jìn)行混凝土養(yǎng)護(hù)、保溫等措施。層面間隔時(shí)間理論上按混凝土初凝時(shí)間控制為6h,實(shí)際根據(jù)工程進(jìn)度、初凝控制時(shí)間據(jù)實(shí)調(diào)整。計(jì)算模擬時(shí)選取最大壩高壩段,澆筑層單元厚度為1.5m,綜合考慮間隔平均時(shí)間為6.05d[5]。
大壩混凝土澆筑施工的溫度場(chǎng)為非穩(wěn)定溫度場(chǎng),隨著外界環(huán)境溫度變化、材料水化熱、工程進(jìn)度等影響,溫度場(chǎng)變化規(guī)律表現(xiàn)出其特殊性。壩體澆筑到第二層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖,見(jiàn)圖2;壩體澆筑到第四層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖,見(jiàn)圖3;壩體澆筑到第八層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖,見(jiàn)圖4;壩體澆筑到第十層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖,見(jiàn)圖5;壩體澆筑到第十四層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖,見(jiàn)圖6;壩體澆筑到第十八層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖,見(jiàn)圖7。
圖2 壩體澆筑到第二層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖
圖3 壩體澆筑到第四層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖
圖4 壩體澆筑到第八層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖
圖5 壩體澆筑到第十層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖
圖6 壩體澆筑到第十四層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖
圖7 壩體澆筑到第十八層時(shí)的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖
從壩體澆筑混凝土不同分層的溫度應(yīng)力等值線(xiàn)圖可知:
1)壩體混凝土分層澆筑是的最高溫度最多出現(xiàn)在新澆筑層上,分析原因是澆筑混凝土初期大量的水化熱散熱所致。因在冬季施工,故需采取一定保溫措在新澆筑的混凝土層頂面,同時(shí)低溫季節(jié)的混凝土表面降溫過(guò)快,外界較大的溫差會(huì)產(chǎn)生拉應(yīng)力,破壞結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。澆筑至第13層前,大壩整體溫度應(yīng)力相差較大,從第14層開(kāi)始至第18層結(jié)束,外界溫度升高,高溫季節(jié)的壩體混凝土整體溫度較高,最高溫度達(dá)到30.6℃。
2)壩體不同分層的溫度應(yīng)力計(jì)算圖共同表現(xiàn)出:壩體澆筑后的內(nèi)部熱量聚集溫度較高,冬季外界溫度較低,在壩體各層的上下面產(chǎn)生的溫度梯度大,進(jìn)而形成溫度溫差,較大拉應(yīng)力容易造成表面裂縫,故低溫季節(jié)施工時(shí)應(yīng)著重混凝土表面防護(hù),降低溫差的應(yīng)力影響。
文章基于彈性體溫度應(yīng)力有限元計(jì)算原理,結(jié)合實(shí)際碾壓混凝土重力壩工程建立三維有限元模型,模擬施工期不同澆筑層的溫度應(yīng)力分布及變化規(guī)律,通過(guò)提取的6個(gè)澆筑層溫度應(yīng)力值線(xiàn)圖可知,壩體澆筑到各層上下結(jié)合面時(shí)的溫度應(yīng)力較大,故應(yīng)優(yōu)化混凝土配合比,合理控制層間間隔、入倉(cāng)溫度等措施,降低溫差產(chǎn)生的拉應(yīng)力。