[俄羅斯]G.M.卡加諾夫 等
開(kāi)發(fā)一套可加固大壩的工程措施,如在不用完全放空水庫(kù)的情況下進(jìn)行大壩加固,對(duì)于頻繁出現(xiàn)安全問(wèn)題的大型混凝土壩來(lái)說(shuō)是大有用場(chǎng)的。
結(jié)構(gòu)復(fù)雜的簿型拱壩加固時(shí)會(huì)出現(xiàn)緊急情況,其承載能力和應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)與河床的特性密切相關(guān),再加上壩體的裂縫,可能會(huì)對(duì)其強(qiáng)度和穩(wěn)定性帶來(lái)明顯的影響。另外還應(yīng)指出的是,拱壩的特性為上游面一般不出現(xiàn)拉應(yīng)力。因此在大壩服役初期,加固這類(lèi)壩的工程措施,最主要的就是增大上游面的垂直壓應(yīng)力,這樣,當(dāng)出現(xiàn)水平裂縫時(shí),就能使這些裂縫不致張開(kāi),甚至擴(kuò)散到尾水渠部位。
令人遺憾的是,還沒(méi)有一種系統(tǒng)性的、切實(shí)可行的綜合性研究成果來(lái)評(píng)估各種加固工程措施的有效性,及其對(duì)拱壩應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)和承載能力的影響。這種特殊的系統(tǒng)性研究,在初步研究或研究論證階段,必需采集必要的相關(guān)信息,如各種型式的加固措施對(duì)拱壩應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)和承載能力的影響等等。在本文的研究中,已收集到某些大壩服役期的有關(guān)資料,如對(duì)英古力(Inguri I)壩,凱爾恩布雷恩(Kelnbrain)壩實(shí)施某種加固方案的物理模型研究資料。提出了適用于拱壩的單種加固方案(圖1),以及拱壩施工期封拱灌漿溫度的優(yōu)化方案。
列出了以下研究項(xiàng)目:
圖1 某拱壩加固方案
(1)審查與拱壩可能的加固方案有關(guān)的單項(xiàng)工程措施,逐項(xiàng)評(píng)估每種措施的作用,及其對(duì)拱壩應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)的綜合影響,進(jìn)而采取加大懸臂梁壓應(yīng)力的措施。
(2)審查各項(xiàng)工程措施,并評(píng)估每種措施對(duì)拱壩應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)的影響,調(diào)整由于下游面需將循環(huán)空氣加熱到所需溫度(下游面設(shè)有一個(gè)專(zhuān)用護(hù)罩)所導(dǎo)致的溫度變化引起的應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)的變化。
建議采用監(jiān)測(cè)儀對(duì)一系列的拱壩,例如薩彥舒申斯克壩、英古力壩、奇爾克伊(Chirkey)壩等進(jìn)行一定范圍的監(jiān)測(cè)。也可研究制定一些生態(tài)學(xué)家經(jīng)常提到的可能的氣候變化情形下所必需的加固措施。
研究主要針對(duì)建在寬闊河谷壩址的拱壩,提出了一種拱壩的加固方案。在各種不同的加固方案中,使用接觸單元進(jìn)行模擬,先分析大壩裂縫的開(kāi)裂情形,然后用模型模擬高程50 m一帶大壩的裂縫情況。分析過(guò)程中,考慮了以下荷載和影響因素:大壩自重、靜水壓力、反濾層、重力壓力,以及上下游側(cè)的溫度變化等等。圖2為整個(gè)大壩-壩基示意圖。
圖2 大壩-壩基示意
計(jì)算采用瑞士Z-Soil軟件包。先建3D模型,運(yùn)用Z-Soil軟件包,將大壩模型劃分為2 100個(gè)8節(jié)點(diǎn)單元。隨后再進(jìn)行壩基部分的劃分(劃分為9 800個(gè)8節(jié)點(diǎn)單元),并將設(shè)計(jì)荷載和周邊節(jié)點(diǎn)位移的邊界條件進(jìn)行分配。
下面列出了對(duì)建在寬闊河谷壩址的拱壩進(jìn)行加固的單項(xiàng)工程措施,并對(duì)壩體應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)的影響作出了相應(yīng)的評(píng)估。
(1)壩頂加固(上下游面的兩側(cè));
(2)拱下游面加固;
(3)大壩下游面左岸斷面的加固;
(4)下游側(cè)兩推力端的加固(上游側(cè)也有可能存在類(lèi)似的情況)。該研究中,加固選在出現(xiàn)最大值的一側(cè);
(5)解除上述措施的互相影響(除拱的推力端以外)。
在許多情況下,通過(guò)采取諸如增大拱壩壩頂和兩推力端的剛度這類(lèi)措施,即使應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)沒(méi)有明顯的改善,也能提高拱壩的承載能力。
應(yīng)當(dāng)提醒的是,采用多種其他工程措施以及簿壁張拉結(jié)構(gòu) ,包括出現(xiàn)有裂縫壩的加固(如豐塔納(Fontana)壩及其他壩),均應(yīng)可行。圖3和圖4為加固拱壩所采用的工程措施及其結(jié)構(gòu)凈空尺寸示意。
圖3 凈空尺寸(單位:m)
圖4 拱壩兩推力端的加固(俯視圖)
作為工程措施的一部分,應(yīng)對(duì)溫度變化對(duì)大壩應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)的影響,尤其是對(duì)上游面應(yīng)力變化的影響進(jìn)行評(píng)估。圖5示出了拱冠梁的應(yīng)力分布情況。
圖5 拱冠梁的應(yīng)力分布
分析這些研究成果,有可能估算出單項(xiàng)工程措施對(duì)拱冠梁上游面應(yīng)力改善所起的作用。分析表明,這些措施相當(dāng)有效,上游面增大的壓應(yīng)力如下:
(1)在高程0.0 m,壓應(yīng)力從0.05 MPa增大到1.55 MPa;
(2)在高程50.0 m,壓應(yīng)力從0.03 MPa增大到0.73 MPa。
(1)考慮到施工和維修期間混凝土壩可能受到的損壞,如裂縫或施工縫開(kāi)裂等等,最好制定出經(jīng)應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài)分析和研究后的各種工程措施和解決方案,備今后維修時(shí)采用。
(2)制定的上述工程措施和方案,主要是針對(duì)拱壩的,對(duì)于這些措施,目前既沒(méi)有進(jìn)行系統(tǒng)性的研究,也沒(méi)有對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)估,尚未形成整套分析成果。
(3)研究表明,采取各種工程措施后,拱壩上游面拱冠梁的壓應(yīng)力可能會(huì)增大,在本文的研究中,采取各種綜合性工程措施后,壓應(yīng)力總計(jì)增大到1.55 MPa。在很多情況下,實(shí)際上是都能取得這種效果。
(4)研究表明,僅將大壩下游面加熱,升高溫度1℃和 23℃,上游面的壓應(yīng)力就會(huì)分別增大0.07 MPa和1.5 MPa。
(5)今后應(yīng)開(kāi)發(fā)出系統(tǒng)性研究程序,基于累積的研究成果,采取最新的工程措施加固服役中的拱壩,研究應(yīng)不僅是針對(duì)開(kāi)闊河谷壩址的拱壩,還應(yīng)有更多的拓展。
(6)有必要開(kāi)展類(lèi)似的研究,以可對(duì)不僅能改善壩體的應(yīng)力-應(yīng)變狀態(tài),而且還能提高其承載能力的工程措施進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估中還應(yīng)考慮地震效應(yīng)。