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文檔簡介
1、水電站蝸殼保壓澆混凝土結(jié)構(gòu)-三維仿真分析 摘要:三峽工程水電站廠房蝸殼采用保壓澆外圍混凝土的結(jié)構(gòu)形式。為研究鋼蝸殼與外圍混凝土交界面的接觸性態(tài),分別對冬季和夏季澆混凝土情況進行了模擬施工過程的三維有限元仿真計算,給出了交界面在不同季節(jié)不同水位運行期的傳力和間隙,結(jié)果表明溫度對傳力的影響顯著。對冬季澆筑情況,研究了通過提高保壓水溫來減小高溫季節(jié)高水位運行期的傳力;對夏季澆筑情況,研究了通過降低保壓水頭來減小蝸殼混凝土在低溫季節(jié)低水位運行期的間隙。 關(guān)鍵詞:
2、蝸殼 保壓澆混凝土 溫度效應(yīng) 仿真分析 三維有限元法 溫度變化引起的混凝土和鋼蝸殼間的不協(xié)調(diào)溫度變形會影響兩者間的相互作用,這種相互作用是隨運行季節(jié)變化的,并與澆筑季節(jié)和保壓水溫有關(guān),因此選擇合適的澆筑季節(jié)和保壓水溫也同樣重要。若再考慮施工過程及混凝土彈模、徐變和水泥水化熱隨時間變化的影響,兩者的相互作用實際上是十分復(fù)雜的,只有通過模擬施工過程的仿真計算才能分析清楚。然而,通常都沒有考慮溫度的影響1,模擬施工過程的仿真分析更是少見。三峽水電站蝸殼采用保壓澆混凝土的結(jié)構(gòu)形式,裝機高程57m.正常設(shè)計水位175m(考慮水擊力的影響,相應(yīng)內(nèi)水壓力為1.395MPa),初期運行水位135m
3、,兩者相差較大。通過有關(guān)研究工作,設(shè)計采用的保壓水頭為70m.由于機組臺數(shù)多和工期要求,可能在不同季節(jié)都會有機組施工。一方面,由于保壓水頭較小,低溫季節(jié)澆外圍混凝土的機組在高溫季節(jié)高水位運行時,混凝土結(jié)構(gòu)承擔(dān)的荷載較大;另一方面,由于初期運行水頭較小,高溫季節(jié)澆外圍混凝土的機組在低溫季節(jié)低水位運行時,鋼蝸殼與混凝土將不能完全貼緊運行。這兩方面可分別采取提高保壓水溫和降低保壓水頭的措施。為此,本文通過三維有限元仿真計算,分析冬、夏季澆筑外圍混凝土情況,在不同季節(jié)、不同水位運行期鋼蝸殼與外圍混凝土交界面的傳力或可能存在的間隙,并研究合適的保壓水頭和保壓水溫。1 計算條件1.1 結(jié)構(gòu)計算模型 三峽工
4、程擋水壩為混凝土重力壩,電站廠房為壩后式。本文取一左岸岸坡壩段機組為研究對象,由于廠壩聯(lián)接段壓力鋼管用墊層管取代了伸縮節(jié),且墊層管下游端未設(shè)止推環(huán),大壩的變形將通過墊層管影響到鋼蝸殼的位移以及鋼蝸殼與外圍混凝土間的相互作用,因此計算模型中包括了大壩和墊層管,壩體包括鋼管壩塊及實體壩塊,兩壩塊間為永久橫縫。廠壩間分縫51m以下巖坡進行接縫灌漿。主廠房模擬至67m,上、下游副廠房只模擬下部實體部分,見圖1、圖2.圖1 大壩及廠房立體(含部分基礎(chǔ))圖2 廠房橫剖面1.2 材料參數(shù) (1)鋼管、座環(huán)和固定導(dǎo)葉等鋼材:E=210GPa,=0.30,=1.2×10-5/,=78.0kN/m3;蝸
5、殼鋼板厚度2064mm.(2)基巖:廠房基巖E=26GPa;大壩基巖E=1026GPa;=0.23, 2007-04-23 =0.85×10-5/,導(dǎo)溫系數(shù)a=0.083m2/d.(3)大壩混凝土:E=26GPa,=0.167,=0.85×10-5/,a=0.083m2/d.(4)鋼蝸殼與外圍混凝土交界面:摩擦系數(shù)f=0.5.(5)廠房混凝土:=0.167,=0.85×10-5/,a=0.083m2/d,=24.5kN/m3;
6、彈模、絕熱溫升和徐變度分別見式(1)式(3),不計混凝土自身體積變形。E(t)=33.0t/(5.12+t) (單位:GPa)(1)Q(t)=24.2(1-e) (單位:)(2)C(t,)=C1()(1-e-0.3(t-)+C2()(1-e-0.005(t-) (單位:10-6/MPa)(3)式中:t混凝土齡期(d);加荷齡期(d);C1()=7.58+183.1/;C2()=12.4+35.3/。1.3 主要邊界溫度曲線T(t)及表面放熱系數(shù)(1)與大氣接觸的結(jié)構(gòu)外表面T(t)=17.35+11.55sin(t-108.8)(),=15.1w/m2(4)式中:t時間(d),以1月1日為原點;
7、=2/365,下同。廠房混凝土澆筑期間,廠房左右兩側(cè)邊界也按式(4)考慮,以后按絕熱邊界考慮。(2)運行期上、下游副廠房內(nèi)表面和主廠房67m表面T(t)=22.0+8.0sin(t-120.0)(), =5.13w/m2(5)(3)運行期引水壓力管道和蝸殼內(nèi)表面T(t)=17.53+8.5sin(t-130.0)(), =2326w/m2(6)(4)運行期大壩上游表面。運行期庫水位以下的大壩上游表面采用庫水水溫邊界條件,庫水溫度曲線隨高程變化。 2007-04-23
8、 1.4 施工過程 廠房混凝土澆筑層厚1.53.0m,分4區(qū),對角兩區(qū)同時澆筑,間歇期78d,15d澆一層。分別模擬了冬季和夏季澆外圍混凝土情況,施工過程見表1.廠房混凝土入倉溫度見表2.1.5 保壓水溫與保壓水頭 對冬季澆筑外圍混凝土情況,在保壓水頭70m條件下,研究了保壓水溫控制措施,共計算了3種方案:(1)無保溫措施:蝸殼內(nèi)水體取當(dāng)時河水,水體初溫11.7,鋼蝸殼外表面取氣溫邊界條件(4);(2)采取保溫措施:水體初溫16,鋼蝸殼外表面采用泡沫塑料保溫,=2.0w/m2。(3)采取加溫措施:水體溫度低于22時就加溫,計算時鋼蝸殼內(nèi)表面取恒溫22,外表面按絕熱考慮。在(1)、(2
9、)方案中,保壓水體同樣劃分單元參加計算,水的導(dǎo)溫系數(shù)為0.01238m2/d.以上鋼蝸殼外表面邊界條件僅適用于尚未被混凝土覆蓋的區(qū)域。表1 廠房施工過程施工項目冬季澆外圍混凝土情況(年.月)夏季澆外圍混凝土情況(年.月)一期混凝土1999.102000.41999.92000.4二期(外圍)混凝土2000.122001.22000.62000.9卸 壓2001.32000.9壓力鋼管合攏2001.42000.10三期混凝土 2007-04-23 2001.
10、52001.82000.112001.2表2 廠房混凝土入倉溫度()區(qū)域11月3月4月10月5月9月強約束區(qū)自然2016弱約束區(qū)自然2018脫離約束區(qū)自然2020對夏季澆筑外圍混凝土情況,蝸殼內(nèi)水體取當(dāng)時河水,水體初溫25.5,在無保溫措施情況下,計算了兩種保壓水頭方案:70m和62m. 2 計算方法2.1 溫度場計算 引水壓力管道合攏前,考慮到壩體混凝土已強迫冷卻到穩(wěn)定溫度廚行縱縫灌漿,因此先計算在邊界氣溫作用下的壩體準(zhǔn)穩(wěn)定溫度場,在此基礎(chǔ)上,進行模擬廠房蝸殼保壓澆混凝土施工過程的溫度場仿真計算,廠房混凝土按自然冷卻考慮。瞬態(tài)溫度場的計算采用在空
11、間上用有限元離散、在時間上用向后差分的隱式差分格式2。計算采用自行開發(fā)的溫度場仿真計算程序3DUSTPCG. 2007-04-23 2.2 應(yīng)力與變形仿真計算 在獲得大壩與廠房的溫度場后進行應(yīng)力與變形分析,將大壩和廠房作為整體進行仿真計算,從廠房混凝土澆筑開始至運行期,模擬廠房混凝土保壓澆筑過程和卸壓、運行期加壓過程以及由此引起的鋼蝸殼與外圍混凝土間的接觸問題和水庫蓄水過程等,考慮了自重、溫度和徐變的影響。其中,采用初應(yīng)變法2,3考慮徐變的影響,接觸面單元物理方程見文獻4。計算采用自行開發(fā)的可同時考慮混凝土溫度徐變影響和縫面接觸問題的結(jié)構(gòu)仿真分析程序3DCRCPCG.2.3 有限元方程組的快速解法 計算范圍包括壩體、廠房水下結(jié)構(gòu)、鋼管和部分巖基。為適應(yīng)仿真計算的需要,廠房基本上按分層分區(qū)劃分網(wǎng)格,各澆筑層分兩層單元,整個計算模型共劃分結(jié)點50927個,單元45632個。應(yīng)力分析時總自由度最后將近14.5萬個,不僅計算規(guī)模大、計算時段多,而且還要進行接觸問題非線性迭代,計算工作量相當(dāng)龐大。為此,在3DUSTPCG和3DCRCPCG程序中采用
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