高祥澤
(水發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,山東 濟(jì)南 250000)
某輸水暗涵全長95 m,設(shè)計(jì)輸水流量Q=26.5 m3/s,設(shè)計(jì)底坡i=1/1000,斷面形式為寬×高為3.4 m×4.0 m的矩形斷面,為提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,在四個(gè)角加設(shè)0.4 m的腋[1],采用C25 鋼筋混凝土襯砌厚0.6 m。暗涵線路布置上穿過兩條隧洞之間的沖溝石膏箐,跨越區(qū)域性斷裂FVI-10 斷層帶,進(jìn)出口地下水位較高。進(jìn)口為沖積階地平臺(tái),階地暗褐黃色沖積細(xì)砂層厚20.3 m,結(jié)構(gòu)極松散,下伏FVI-10 斷層角礫巖、斷層泥,中至密實(shí);出口為一寬20 m左右的小山梁,山坡坡度43°,出口段山坡殘坡積碎石土厚3 m~5 m,下伏基巖為中至厚層狀紫紅色長石石英砂巖、粉砂巖夾泥質(zhì)粉砂巖、泥巖,夾層厚5 cm~40 cm不等。由工程地質(zhì)條件可知,暗涵線路沿途地質(zhì)條件復(fù)雜,沖溝、斷層及地下水均可能影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,同時(shí)工程場地基本烈度為VII度,在設(shè)計(jì)中進(jìn)行暗涵結(jié)構(gòu)穩(wěn)定有限元分析是十分必要的。本文采用大型通用有限元軟件ABAQUS[2],進(jìn)行輸水暗涵襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力、變形分析的研究,暗涵結(jié)構(gòu)橫見圖1。
圖1 輸水暗涵結(jié)構(gòu)橫斷面(尺寸單位:cm)
暗涵結(jié)構(gòu)采用ABAQUS軟件進(jìn)行幾何模型的構(gòu)建應(yīng)考慮地基的影響,地基計(jì)算范圍選取[3~4]:以暗涵底板為基準(zhǔn),向基巖深處及兩側(cè)延伸5 倍箱涵寬度約20 m,模型頂部考慮至回填高度。有限元模型及網(wǎng)格劃見圖2,網(wǎng)格劃分采用六面體單元?jiǎng)澐?,其中暗涵單?600 個(gè),總單元數(shù)7230 個(gè),結(jié)點(diǎn)總數(shù)為8459 個(gè),暗涵順?biāo)飨驗(yàn)閄軸,垂直水流向?yàn)閅軸,豎直方向?yàn)閆軸。計(jì)算過程中,施加的邊界條件為順?biāo)飨蚣s束X向位移、垂直水流向約束Y向位移、基巖底面為全約束。
圖2 暗涵結(jié)構(gòu)有限元計(jì)算模型
2.2.1 計(jì)算參數(shù)
1)材料參數(shù)
暗涵結(jié)構(gòu)為C25 鋼筋混凝結(jié)構(gòu),其彈性模量為28.0 GPa,泊松比為0.167,容重為25.0 kN/m3。依據(jù)地質(zhì)資料,基巖綜合變形模量取為1.0 GPa,泊松比為0.37,容重為20.0 kN/m3。有限元分析材料參數(shù)見表1。
表1 有限元分析材料參數(shù)表
根據(jù)《水工建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》,進(jìn)行動(dòng)力計(jì)算時(shí),混凝土的動(dòng)態(tài)抗壓強(qiáng)度和動(dòng)態(tài)彈性模量可較其靜態(tài)標(biāo)準(zhǔn)值提高30%,動(dòng)態(tài)抗拉強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)取值為動(dòng)態(tài)抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)制值的10%[5]。
2)地震動(dòng)參數(shù)
該輸水工程抗震設(shè)防類別為乙類,采用動(dòng)力法計(jì)算地震作用效應(yīng),基巖水平向地震加速度取為0.3 g,豎向地震加速度取為水平加速度的2/3,即0.2 g,場地特征周期Tg為0.40 s,其設(shè)計(jì)反應(yīng)譜最大值的代表值βmax取為2.25,阻尼比取5%。
2.2.2 荷載與設(shè)計(jì)工況
計(jì)算考慮結(jié)構(gòu)及地基自重、內(nèi)外水壓力和地震荷載[6~7],其中設(shè)計(jì)水深3.17 m,地下水位高于底板約14 m,最大外水壓力水頭按13.9 m考慮。本次設(shè)計(jì)工況及對(duì)應(yīng)荷載情況見表2。
表2 暗涵結(jié)構(gòu)計(jì)算工況表
將地震作用下的結(jié)果與靜力作用下的結(jié)果進(jìn)行最不利組合,即靜力和動(dòng)力同時(shí)作用并且都同時(shí)產(chǎn)生同一方向的作用,位移和應(yīng)力值都采用此種方式進(jìn)行分析,保證將結(jié)構(gòu)可能出現(xiàn)的響應(yīng)情況都能涵蓋在取值范圍內(nèi)[8]。
由圖3、圖4應(yīng)力分布圖可知,設(shè)計(jì)工況下暗涵結(jié)構(gòu)同時(shí)產(chǎn)生拉應(yīng)力和壓應(yīng)力,圍巖壓力作用,拉應(yīng)力最大值為2.21 MPa,位于暗涵頂板內(nèi)側(cè)中間位置,在約1.2 m范圍內(nèi)遞減為1.0 MPa,壓應(yīng)力最大值為-4.05 MPa,位于底板、邊墻、頂板三者交接位置,同時(shí)荷載的對(duì)稱分布使得結(jié)構(gòu)在應(yīng)力分布上對(duì)稱,這是因?yàn)樵谶厜Φ装逡约绊敯褰唤游恢梦恢贸霈F(xiàn)了應(yīng)力集中現(xiàn)象,壓應(yīng)力增大。
圖3 設(shè)計(jì)工況下暗涵主應(yīng)力分布圖
由圖4 可知,在地震工況下暗涵結(jié)構(gòu)的應(yīng)力分布規(guī)律和設(shè)計(jì)工況下應(yīng)力分布相似,但由于地震荷載的影響,結(jié)構(gòu)所受的拉應(yīng)力及壓應(yīng)力均大于設(shè)計(jì)工況下的應(yīng)力值,由圖5 可以看出,結(jié)構(gòu)主拉應(yīng)力最大值為6.33 MPa。
圖4 地震工況下暗涵主應(yīng)力分布圖
圖5 給出了箱涵軸向及橫向應(yīng)力分布等值線圖,由圖5可以看出箱涵橫向應(yīng)力明顯較軸向應(yīng)力要大,其主要是因?yàn)樵诮Y(jié)構(gòu)橫向上受回填土、自重及水壓力等荷載控制的影響。
圖5 設(shè)計(jì)工況下暗涵主應(yīng)力等值線
由于受地震荷載作用的影響,地震工況下暗涵結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的橫向及豎向位移均大于設(shè)計(jì)工況下產(chǎn)生的位移,由圖6、圖7設(shè)計(jì)工況下暗涵位移分布圖及暗涵位移等值線圖可以看出,在設(shè)計(jì)工況下暗涵在豎向產(chǎn)生的位移較橫向位移大,設(shè)計(jì)工況下暗涵結(jié)構(gòu)最大豎向位移為4.25 cm,位于暗涵頂部,水平橫向位移為0.01 cm。地震工況下(篇幅所限,不再附圖),暗涵結(jié)構(gòu)最大豎向位移為5.58 cm,水平橫向位移為0.04 cm。同時(shí)還可以看出,豎向位移UZ在總位移中占了較大比重,橫向水平位移兩端基本對(duì)稱。兩種工況下位移極值比較見表3。
圖6 設(shè)計(jì)工況下暗涵位移分布圖
圖7 設(shè)計(jì)工況下暗涵位移等值線圖
表3 兩種工況下暗涵結(jié)構(gòu)位移極值比較表 (單位:cm)
本文通過設(shè)計(jì)工況及地震工況下暗涵的應(yīng)力、變形有限元分析分析,得出主要結(jié)論:
(1)由兩種工況下暗涵結(jié)構(gòu)的內(nèi)力和變形分析可知,由于地震烈度高,故地震工況的應(yīng)力與位移較設(shè)計(jì)工況下大,其總體應(yīng)力、變形情況與設(shè)計(jì)情況相近。
(2)在襯砌頂部、底部及拐角處可能存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,建議四個(gè)角加設(shè)0.5 m的腋,并加厚結(jié)構(gòu)厚度至0.65 m;此外,兩種工況下襯砌的最大拉應(yīng)力均超過了混凝土的抗拉設(shè)計(jì)強(qiáng)度,最大壓應(yīng)力均未超過抗壓設(shè)計(jì)強(qiáng)度,因此需根據(jù)規(guī)范限裂要求進(jìn)行配筋計(jì)算以滿足設(shè)計(jì)要求。
(3)由于暗涵結(jié)構(gòu)穿過FVI-10 活動(dòng)斷層,為防止結(jié)構(gòu)的不均勻沉降,暗涵每10 m設(shè)一道結(jié)構(gòu)縫,設(shè)651 型橡膠止水帶,縫內(nèi)填充瀝青麻絲。