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    基于A(yíng)NSYS的重力壩的靜力強(qiáng)度分析

    2013-08-12 05:55:16高鴻翔
    河南科技 2013年10期
    關(guān)鍵詞:靜水壓力重力壩主應(yīng)力

    高鴻翔

    (河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院,河南 鄭州 450012)

    1 分析方法概述

    混凝土重力壩是常見(jiàn)的大體積混凝土結(jié)構(gòu),其明顯缺點(diǎn)是脆性大,且結(jié)構(gòu)不配鋼筋,所受拉應(yīng)力有混凝土本身來(lái)承受。大壩中的應(yīng)力分布問(wèn)題,作為大壩的重要設(shè)計(jì)內(nèi)容。用傳統(tǒng)的材料力學(xué)計(jì)算時(shí)有諸多簡(jiǎn)化,不能全面地分析各種因素對(duì)壩體應(yīng)力的影響,而彈性力學(xué)計(jì)算方法很繁瑣;采用結(jié)構(gòu)模型試驗(yàn)方法能適應(yīng)復(fù)雜的邊界形狀和地基變形條件,便于測(cè)量和研究重力壩孔口壩踵和壩址等角緣應(yīng)力分布狀態(tài),解決了材料力學(xué)和彈性力學(xué)方不能解決的課題,但成本高、周期長(zhǎng)、難以通過(guò)改變實(shí)驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)及優(yōu)化。ANSYS 是一種高效、通用的大型有限元分析軟件,它融結(jié)構(gòu)、流體、電磁場(chǎng)、聲場(chǎng)和熱場(chǎng)分析于一體,具有強(qiáng)大的建模能力、求解能力和后處理能力,可進(jìn)行靜力分析、模態(tài)分析、譜分析等,近年來(lái)廣泛應(yīng)用于水利、土木、機(jī)械等工程領(lǐng)域。ansys 分析軟件將具有連續(xù)介質(zhì)的混凝土重力壩,人為的“離散”成有限個(gè)“單元”,研究每個(gè)單元內(nèi)的應(yīng)力和變形特性,計(jì)算“單元?jiǎng)偠染仃嚒薄8鶕?jù)各個(gè)節(jié)點(diǎn)力的靜力平衡條件,建立平衡立方程組,求解平衡方程組得到各節(jié)點(diǎn)位移,進(jìn)一步可求出單元應(yīng)力。常用有限單元法對(duì)重力壩進(jìn)行應(yīng)力分析,可以對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件和受力情況、壩體與地基的接觸情況進(jìn)行模擬。

    2 重力壩幾何參數(shù)

    該重力壩高H=243 米,壩長(zhǎng)L=111 米。根據(jù)相關(guān)規(guī)范,大壩基礎(chǔ)向上游方向取1.5 倍壩高,向下游方向取2 倍壩高,壩基深度取1.5 倍壩高,壩頂取0.1 倍壩高,建立重力壩模型示意圖1 所示,材料力學(xué)性能如表1。

    材料 彈性模量 泊松比 密度 抗拉強(qiáng)度 抗壓強(qiáng)度重力壩混凝土2.85E10Pa 0.167 2400kg/m3 1.75E6Pa 18.5E6Pa巖基 2.9E10Pa 0.3 2600kg/m 3

    2 重力壩的建模過(guò)程

    采用Pro/Engineer4.0 環(huán)境下,建立重力壩體及壩基幾何建模。

    2.1 在Pro/Engineer4.0 環(huán)境下,選擇拉伸命令,首先生成重力壩截面平面圖,然后拉伸成為長(zhǎng)度為壩高的實(shí)體,完成壩體部分的建模,具體情況如圖1 所示。

    圖1 重力壩壩體的模型

    圖2 壩體和巖基的模型

    2.2 再次打開(kāi)Pro/Engineer4.0 的拉伸命令,以壩體的水平地面基準(zhǔn)平面為基準(zhǔn),向下生成深度為1.5 倍壩高的地基,繼續(xù)再次選擇拉伸命令,生成側(cè)面巖基,壩體和巖基的模型見(jiàn)圖2。

    3 重力壩物理模型的建立

    3.1 重力壩三維幾何模型的導(dǎo)入

    在Pro/Engineer 環(huán)境下設(shè)置與ansys 聯(lián)接,打開(kāi)主菜單“ansys”選項(xiàng),選擇“ANSYSGeom”,直接將模型文件導(dǎo)入ANSYS 環(huán)境,在主菜單打開(kāi)“PLOT“選項(xiàng),選擇“VOLUMES”,顯示導(dǎo)入的模型文件即可。導(dǎo)入ANSYS 中的重力壩幾何模型圖3所示。

    3.2 重力壩模型的單元?jiǎng)澐?/p>

    根據(jù)重力壩參數(shù)建立有限元模型并劃分網(wǎng)格。

    3.2.1 設(shè)置單元屬性和材料屬性。由于混凝土重力壩體和基巖的材料不同,其中對(duì)混凝土重力壩體采用SOLID65單元進(jìn)行分析,應(yīng)力應(yīng)變模型為D-P 模型,對(duì)巖基采用SOLID45 單元進(jìn)行分析,應(yīng)力應(yīng)變模型為線(xiàn)彈性模型,然后設(shè)置混凝土重力壩體和基巖的材料屬性。

    3.2.2 重力壩模型的網(wǎng)格化。重力壩模型的外形是規(guī)則的幾何體,采用六面體單元獲得較高的求解精度。見(jiàn)圖4。

    4 重力壩的約束與加載

    根據(jù)實(shí)際情況加載和約束邊界條件,建立重力壩的靜態(tài)有限元模型,以便使用ANSYS 求出的應(yīng)力集中部位和最大變形。

    圖3 重力壩的幾何模型

    圖4 重力壩網(wǎng)格化模型

    4.1 重力壩的約束

    對(duì)重力壩施加邊界條件時(shí),是對(duì)巖基的底面采用所有自由度全約束,側(cè)面采用法向約束,圖5 顯示了重力壩的整體約束情況。

    圖5 重力壩約束的整體圖

    圖6 重力壩的載荷

    4.2 作用在重力壩上的載荷

    4.2.1 水壓力主要包括:水的靜水壓力和泄水動(dòng)水壓力。靜水壓力按靜水力學(xué)原理計(jì)算作用在壩面上的靜水壓力,可分為水平及垂直力進(jìn)行計(jì)算。泄水動(dòng)水壓力根據(jù)動(dòng)量方程,可以計(jì)算出。

    4.2.2 壩體的自重。重力壩的自重根據(jù)壩體體積及材料的密度計(jì)算確定,壩體內(nèi)較大的孔洞應(yīng)扣除相應(yīng)的重量,壩上的永久性固定設(shè)備自重是一種可以準(zhǔn)確計(jì)算的載荷。

    4.2.3 揚(yáng)壓力。混凝土內(nèi)存在著空隙,水庫(kù)蓄水到一定高度以后,在上下游之間形成水位差,庫(kù)水在該水位差產(chǎn)生壓力下通過(guò)混凝土的空隙向下游滲透,對(duì)壩底產(chǎn)生浮托力,致使壩體對(duì)壩基壓力減小,主要有壩底揚(yáng)壓力。

    4.3 加載過(guò)程

    首先在重力壩體上施加自重載荷,然后,按校核洪水位時(shí)的水位高,再選定上、下游壩面單元施加靜水壓力,最后在壩底面施加揚(yáng)壓力。

    5 重力壩的計(jì)算結(jié)果分析

    由于重力壩采用混凝土材料的抗壓強(qiáng)度遠(yuǎn)大于抗拉強(qiáng)度,因此壩體的破壞應(yīng)是拉應(yīng)力大于抗拉強(qiáng)度而出現(xiàn)開(kāi)裂。ANSYS 對(duì)應(yīng)力的求解一般是按照von Mises 應(yīng)力來(lái)進(jìn)行計(jì)算,稱(chēng)為第三強(qiáng)度理論。von Mises 屈服條件為:

    通過(guò)ANSYS 后處理器,選擇輸入SOLVE 命令,由程序自由選擇求解器求解,可以看到重力壩的整體變形和應(yīng)力云圖。

    圖7 重力壩的總體變形圖

    圖8 重力壩的第一主應(yīng)力(拉應(yīng)力)分布情況圖

    圖9 重力壩的第三主應(yīng)力(壓應(yīng)力)分布情況圖

    5.1 重力壩的總體變形圖顯示,壩體變形最大出現(xiàn)與兩側(cè)巖基的連接處靠近壩頂處。

    5.2 重力壩的第一主應(yīng)力(拉應(yīng)力)分布情況圖顯示,壩頂中間部位第一主應(yīng)力(拉應(yīng)力)值最大,且由重力壩的頂部向著底部逐漸減小,其最大抗拉強(qiáng)度為6.15E5 Pa,小于混凝土的抗拉強(qiáng)度1.75E6 Pa。

    5.3 圖9 重力壩的第三主應(yīng)力(壓應(yīng)力)分布情況圖顯示,在重力壩的壩體與兩側(cè)巖基的接觸面上的第三主應(yīng)力(壓應(yīng)力)最大值出現(xiàn)在下游壩體與兩側(cè)巖基的連接底部處,該處最大壓應(yīng)力值遠(yuǎn)小于其抗壓強(qiáng)度。

    5.4 從應(yīng)力云圖上可以判斷,重力壩在各種靜載荷作用下,滿(mǎn)足強(qiáng)度要求。

    6 結(jié)語(yǔ)

    本文通過(guò)ANSYS 軟件來(lái)模擬重力壩的變形和應(yīng)力情況,說(shuō)明了利用大型程序可提高計(jì)算速度在工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面有著很廣闊的前景。在工程實(shí)踐中重力壩除應(yīng)考慮自身重力、靜水壓力及揚(yáng)壓力的作用外,還應(yīng)考慮泥沙堆積壓力、浪壓力等載荷作用,計(jì)算出的結(jié)果才能更符合工程的實(shí)際狀況。這里有限元的結(jié)果只是初步計(jì)算,必須到現(xiàn)場(chǎng)用結(jié)構(gòu)模型試驗(yàn)方法對(duì)重力壩復(fù)雜的邊界形狀和地基變形條件進(jìn)行實(shí)地檢測(cè),測(cè)定壩體應(yīng)力和變形分布狀態(tài),在此基礎(chǔ)上對(duì)計(jì)算模型進(jìn)行修正。隨著ANSYS 軟件的不斷發(fā)展,結(jié)構(gòu)模型試驗(yàn)方法越來(lái)越多的應(yīng)用于高重力壩的設(shè)計(jì)和計(jì)算,作為有限單元法計(jì)算結(jié)果驗(yàn)證的手段。

    [1]王守信.有限元法教程.北京:水利水電出版社,1980:56

    [2]尚曉江.ANSYS 結(jié)構(gòu)有限元高級(jí)分析方法與范例應(yīng)用.北京:水利水電出版社.2008:55

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    [5]張朝輝.ANSYS8.0 結(jié)構(gòu)分析及實(shí)例解析.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005:82

    [6]李芬花.基于A(yíng)NSYS 有限元的混凝土重力壩壩踵正應(yīng)力分析,水利水電技術(shù),2009.11

    [7]龔曙光.ANSYS 工程應(yīng)用實(shí)例解析.北京:機(jī)械工業(yè)出版社.2003.4

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