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基于有限元某流域截污管變形規(guī)律分析

2022-12-24 02:36:56伍鐘珩
水利技術(shù)監(jiān)督 2022年12期
關(guān)鍵詞:管口土體數(shù)值

伍鐘珩

(廣東華迪工程管理有限公司,廣東 廣州 510000)

1 概述

截污納管是一項(xiàng)水污染處理工程,是確保城市污水能夠環(huán)保運(yùn)移的重要工程之一。然而,在流域復(fù)雜的周邊環(huán)境和有限的施工空間中,如何使截污管網(wǎng)與周圍土體處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),是給水排水工程中保障管道安全運(yùn)行的重要問題之一[1]。因此,在管網(wǎng)工程中,研究管道與周圍土體的相互作用十分重要[2-3]。周敏等[4]通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)研究施工填土過程中HDPE雙壁波紋管道在回填土體中引發(fā)的土拱效應(yīng),以此明確埋地HDPE管道在回填土?xí)r,管頂上覆土壓力的變化規(guī)律;張書林[5]通過研究填土內(nèi)部附加應(yīng)力與管道自重應(yīng)力的相關(guān)關(guān)系,得出判斷該力是否超出管道允計(jì)承載力的新標(biāo)準(zhǔn);呂鳳嬌等[6]利用有限元分析軟件進(jìn)行數(shù)值模擬,對(duì)背景工程中的大直徑鋼波紋管進(jìn)行試驗(yàn)監(jiān)測(cè),分析鋼波紋管在不同填土高度狀況下的應(yīng)力、應(yīng)變規(guī)律;薛巖等[7]建立有限元模型,對(duì)埋地壓力管道帶壓開孔及實(shí)際運(yùn)行兩種工況進(jìn)行有限元分析;趙彤等[8]從埋地管道回填土壓實(shí)度的角度出發(fā),通過比較回填土壓實(shí)度不同時(shí)的管道變形情況,分析回填土壓實(shí)度對(duì)管道耐久性;高金翎等[9]從土的本構(gòu)模型、地埋管道垂直土壓力計(jì)算、管土相互作用、埋管外載、土體類型以及數(shù)值模擬六個(gè)角度分析了管道安全埋深的研究進(jìn)展。此外,還有部分學(xué)者分析了不同工況以及不同管道類型下管土的相互作用機(jī)制[10-14]。

本文以雙崗涌流域截污管為例,結(jié)合摩爾庫(kù)倫(M-C)理論,通過ABAQUS分析了靜荷載大小、地下水位深度以及動(dòng)荷載對(duì)管道影響,得到了管道的變形沉降規(guī)律,研究成果可為相關(guān)工程提供參考。

2 工程概況

新建DN500~DN600污水主管總長(zhǎng)4100m,河涌綜合整治長(zhǎng)約1.7km(包含堤岸兩側(cè)新建截污萊箱長(zhǎng)的3480m,重建交通橋4座,重建人行橋6座,重建灌溉泵站1座以及堤岸兩側(cè)人行道、欄桿、綠化、路燈等附屬結(jié)構(gòu))。重建溢流拍門1座,箱涵及管道清疏(含沿線增加檢查井)長(zhǎng)約1600m,新建d200PVC管道長(zhǎng)約100m。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察地基土可分為以下工程地質(zhì)層:①人工填土層,主要由素填土組成,大堤上素填土厚度2.3m,呈褐黃~灰黃色,可塑狀態(tài)為主,無層理,粉質(zhì)黏土、黏質(zhì)土為主,局部夾粉土薄層,表層含植物根莖等,屬中壓縮性土為主。填墊年限大于十年;②粉質(zhì)黏土層,呈褐黃~灰黃色,軟塑~可塑狀態(tài),無層理,含鐵質(zhì)、有機(jī)質(zhì),屬中壓縮性土,局部夾黏土透鏡體,厚度2.8m;③淤泥質(zhì)黏土層,呈灰色,流塑狀態(tài),有層理,含貝殼,屬高壓縮性土。局部為淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、黏土,厚度4.6m;④粉土,分布不連續(xù),厚度2.1m,呈灰黃~黃灰色,稍密狀態(tài)為主,無層理,含鐵質(zhì),屬中壓縮性土。

3 數(shù)值模型與計(jì)算參數(shù)

本次建立的管道尺寸和土層性質(zhì)與第2小節(jié)中的工程概況保持一致。數(shù)值模型采用ABAQUS中結(jié)構(gòu)性網(wǎng)格劃分技術(shù),包含了四邊形和三角形單元網(wǎng)格,邊界條件為約束模型底部的水平和豎直位移,約束兩側(cè)的水平位移。管道與地基接觸算法采用主從接觸屬性,并生成接觸力以防止節(jié)點(diǎn)穿透主曲面。兩個(gè)曲面之間的接觸條件由法線和切線方向上的方程約束控制。當(dāng)管道與土壤之間存在間隙時(shí),接觸處的法向應(yīng)力為零,或當(dāng)管道與土壤接觸時(shí),接觸處生成切應(yīng)力為正應(yīng)力。管土界面處的摩擦滑動(dòng)由庫(kù)侖摩擦接觸定律描述,界面處的最大剪應(yīng)力與法向應(yīng)力成正比。當(dāng)剪應(yīng)力小于該最大值時(shí),不會(huì)發(fā)生相對(duì)位移(滑動(dòng));而當(dāng)剪應(yīng)力達(dá)到最大值時(shí),管道沿剪應(yīng)力方向發(fā)生滑動(dòng)。管土數(shù)值模型如圖1所示,本次數(shù)值計(jì)算參數(shù)見表1。

表1 模型計(jì)算力學(xué)參數(shù)

圖1 管土數(shù)值模型

4 數(shù)值結(jié)果分析

4.1 外荷載條件下管道變形分析

圖2給出了外荷載條件下,管道的變形規(guī)律分析。施加的荷載為面荷載,大小分別為1000kN、1250kN、1500kN和1750kN。由圖2可知,在距離管口5m左右,4種荷載下管道的沉降大致相當(dāng),為2.5mm左右,但在5~10m段,差異逐漸增大。當(dāng)荷載大小為1000kN時(shí),距離管口10m處的沉降幾乎與之前保持不變,為2.4mm左右;當(dāng)荷載大小為1250kN時(shí),距離管口10m處的沉降出現(xiàn)陡增,達(dá)到了15mm左右;當(dāng)荷載大小為1500kN時(shí),距離管口10m處的沉降繼續(xù)增加,達(dá)到了18mm,而當(dāng)荷載增加至1750kN時(shí),管道沉降達(dá)到最大,為20mm。在距離管口10~20m段,管道同樣出現(xiàn)了明顯的不均勻變形,因此說明在上部荷載作用下,管道的變形與其受力位置有很大關(guān)系。本文中在距離管道10m處附近出現(xiàn)了明顯應(yīng)力集中,因此需要在該處采取管道加固措施,防止管道破裂。

圖2 外荷載條件下管道的變形規(guī)律分析

4.2 地下水深度對(duì)管道變形的影響

圖3給出了不同地下水位下,管道的沉降規(guī)律,其中荷載為面荷載。由圖3可知,當(dāng)?shù)叵滤桓叱淘?12m時(shí),管道的沉降隨荷載的增加呈線性增加,其中當(dāng)荷載達(dá)到1080kN時(shí),管道沉降為5mm。當(dāng)?shù)叵滤桓叱淘?10.5m時(shí),管道的沉降隨荷載的增加變化最大,呈拋物線變化,其中當(dāng)荷載達(dá)到1080kN時(shí),管道沉降達(dá)到了22.5mm,二者相差4倍。當(dāng)?shù)叵滤桓叱淘?12m和-10.5m之間時(shí),管道的沉降位于5~22.5mm之間。此外,當(dāng)?shù)叵滤桓叱淘?11m和-11.5m時(shí),管道沉降規(guī)律大致相同,當(dāng)荷載為1080kN時(shí),沉降分別為18mm和19mm。但地下水位高程在-10m時(shí)管道的沉降較低,最終為16mm。

由以上結(jié)果可見,地下水位的深度對(duì)管道的沉降變形有顯著的影響。地下水位離地表越近,管道在地面荷載作用下沉降越明顯,這是由于地下水位上升導(dǎo)致地基壓縮層范圍內(nèi)土體的土質(zhì)軟化,增大了土體壓縮性,降低了土體抗剪強(qiáng)度,使得土體對(duì)管道的承載力減小,地基沉降增大,同時(shí)使得管道產(chǎn)生較大位移。此種工程現(xiàn)象,不僅會(huì)造成地下管線的不均勻沉降,還使得建筑物基礎(chǔ)下的士體顆粒流失,導(dǎo)致建筑物開裂。因此在進(jìn)行管道埋藏時(shí),應(yīng)該盡量將地基地下水位降至安全線內(nèi),防止管道出現(xiàn)不均勻沉降。

圖3 不同地下水位下管道沉降

4.3 動(dòng)荷載作用下管道沉降分析

由于埋藏管道區(qū)域,經(jīng)常有重型汽車經(jīng)過,時(shí)常會(huì)對(duì)管道與地基產(chǎn)生微震效應(yīng),是典型的動(dòng)力效應(yīng)過程,因此對(duì)不同時(shí)間下,動(dòng)力荷載對(duì)管道的沉降影響進(jìn)行了分析。圖4為動(dòng)力荷載施加頻率,圖5為管道對(duì)動(dòng)力荷載的響應(yīng)結(jié)果,檢測(cè)點(diǎn)為管道中心處位置,持續(xù)時(shí)間10s。由圖可知,當(dāng)荷載持續(xù)時(shí)間為1.7s時(shí),管道幾乎未發(fā)生任何沉降,而在1.7~3s的時(shí)間段,開始呈現(xiàn)線性變化,沉降逐漸增大。當(dāng)荷載持續(xù)時(shí)間為5s左右,管道的沉降幾乎達(dá)到最大值2.7mm,但此時(shí)的沉降包含了兩部分變形,一部分為彈性變形,另一部分為塑性變形,即不可恢復(fù)變形。因此,當(dāng)荷載持續(xù)施加,管道發(fā)生彈性變形部分的位移逐漸恢復(fù),最終位移停留在2mm。

圖4 動(dòng)力荷載施加頻率

圖5 管道對(duì)動(dòng)力荷載的響應(yīng)結(jié)果

5 結(jié)論

本文通過有限元分析了靜荷載大小、地下水位深度以及動(dòng)荷載對(duì)管道影響。研究表明,靜荷載下,管道的變形與其受力位置有很大關(guān)系,同一荷載下管道伸長(zhǎng)方向的沉降差異可達(dá)到20mm以上。此外,地下水位離地表越近,管道沉降越明顯。而對(duì)于動(dòng)荷載,由于管道部分變形為彈性變形可恢復(fù),所以動(dòng)荷載對(duì)管道沉降影響不大。綜上可知,管道變形具有明顯的分段變形特征,同時(shí)地下水位的深度也是影響其沉降變形的主要因素。因此建議在埋置截污管之前將地下水位降至安全線內(nèi),同時(shí)對(duì)管道預(yù)計(jì)變形最大段進(jìn)行加固,防止管道在運(yùn)行期間出現(xiàn)過大或不均勻沉降。

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