陳 微
(方正縣雙鳳水庫綜合服務中心,黑龍江 方正 150800)
某混凝土拱壩采用C20堆石混凝土拱壩擋水,樞紐建筑物包括攔水壩、壩身泄洪底孔、電站廠房和壩前護坦組成。大壩壩高97.00m,壩頂高程1042.5m,壩頂寬度5.0m,壩頂弧長186.62m。大壩下游設置混凝土護坦,護坦長40m,寬48.0m,厚度4.0m。防滲體系采用固結(jié)加帷幕的組合防滲形式。碾壓混凝土拱壩有限元網(wǎng)格剖分圖,見圖1。
圖1 碾壓混凝土拱壩計算模型單元剖分圖
按混凝土拱壩設計規(guī)范,拱壩運行期溫度荷載計算表達式如下:
Tm=Tm1+Tm2-Tm0
(1)
Td=Td1+Td2-Td0
(2)
式中:Tm為平均溫度變化值;Td為等效線性溫度差。
Aa=(Ta7-Td1)/2
(3)
式中:Aa為多年氣溫年變幅,考慮日照因素定義Aa=11.95℃。
庫水位作用時,平均溫度變化表達為下:
Tm2=±ρ1Ae
(4)
Td2=0
(5)
當L≥10m時
(6)
某雙曲拱壩體型參數(shù)見表1。
表1 雙曲拱壩體型參數(shù)
應力控制標準系數(shù)值,見表2?;窘M合時允許最大主壓、拉應力為5.7MPa和1.2MPa。特殊荷載組合時允許最大主壓、拉應力為6.7MPa和1.5MPa。
表2 應力控制標準系數(shù)值
壩體混凝土容重24kN/m3,彈性模量25500MPa,泊松比0.16,溫度線脹系數(shù)0.00001。
計算采用氣象資料有:多年平均氣溫17.9℃,1、7月多年月平均氣溫為7℃和27℃。
1)工況1:自重+揚壓力+泥沙壓力+靜水壓力+浪壓力+正常溫降。
2)工況2:自重+揚壓力+泥沙壓力+靜水壓力+浪壓力+正常溫升。
3)工況3:自重+揚壓力+泥沙壓力+靜水壓力+浪壓力+動水壓力+正常溫升。
4)工況4:動水壓力+正常溫升。
5)工況5:自重+揚壓力+泥沙壓力+靜水壓力(校核水位)+動水壓力+浪壓力+正常溫升。
壩體應力采用4向變位調(diào)整的拱梁分載法[5]進行計算,分別取不同封拱溫度進行計算,以確定最佳封拱溫度。假設完建后1次封拱,封拱溫度為17℃。溫度荷載計算結(jié)果,見表3,壩體應變值結(jié)果,見表4。
表3 溫度荷載計算結(jié)果
表4 封拱溫度為17℃拱壩壩體最大應力表
1)工況1的拱壩上游面最大拉、壓應力為0.88Mpa和1.40MPa,分別<1.2 MPa和 5.7 MPa;下游面最大拉、壓應力為1.24MPa和1.43MPa,不滿足設計規(guī)范要求,最大徑向位移14.23mm。
2)工況2的拱壩上游面最大拉、壓應力為0.56MPa和3.06MPa,下游面最大拉、壓應力為0.60MPa和2.56MPa,上下游應力均滿足規(guī)范和設計要求,最大徑向位移6.88mm。
3)工況3的拱壩上游面最大拉、壓應力為0.64MPa和3.32MPa,下游面最大拉、壓應力為0.76MPa和2.44MPa,上下游應力均滿足規(guī)范和設計要求小,最大徑向位移10.14mm。
4)工況4的拱壩上游面最大拉、壓應力為0.67Mpa和1.75MPa,下游面最大拉、壓應力為0.63Mpa和2.05MPa,上下游應力均滿足規(guī)范和設計要求,最大徑向位移1.98mm。
5)工況5時上游面最大拉、壓應力為0.67Mpa和3.50MPa,滿足規(guī)范和設計要求;下游面最大拉、壓應力為0.76Mpa和6.7 MPa,上下游應力均滿足規(guī)范和設計要求,最大徑向位移11.47mm。
由上述分析結(jié)果可見,原設計方案工況1上游面最大拉應力為1.24 MPa,超出設計應力控制標準1.2 MPa,其它部位均滿足設計應力控制標準。
由以上分析可知只有頂拱的拉應力超過應力控制標準,因此降低頂拱的封拱溫度,改為14℃,其他各層封拱溫度不變,仍為17℃。溫度荷載計算結(jié)果,見表5;拱壩應力變化結(jié)果,見表6。
表5 溫度荷載計算結(jié)果
表6 封拱溫度頂拱14℃,其他17℃拱壩壩體最大應力表
由此可見,推薦方案各工況都滿足滿足設計應力控制標準。
文章基于混凝土拱壩設計規(guī)范及拱梁分載法基本方法,對雙曲拱壩工程的不同荷載組合工況進行應力計算,分析不同工況下的壩基應力分布情況及壩基變形對拱壩應力及穩(wěn)定的影響,對不同封拱溫度、封拱順序?qū)皦螒胺€(wěn)定的影響進行分析,通過計算結(jié)果表明各工況都滿足設計應力控制標準,該拱壩是安全穩(wěn)定的。