張玉平
(湖南五凌電力有限公司大壩監(jiān)測(cè)中心,長(zhǎng)沙 410004)
五強(qiáng)溪水電站位于沅水干流上,五強(qiáng)溪船閘是五強(qiáng)溪水電站唯一的通航設(shè)施,閘室為二級(jí)建筑物。該船閘分為三級(jí),三級(jí)船閘的設(shè)計(jì)水頭分別為37.7,27.7,24.0m,其中第一閘室是我國(guó)目前服役船閘中規(guī)模最大、水頭最高的船閘,最大設(shè)計(jì)水頭為37.7m,總水頭60.9m的三級(jí)船閘[1],船閘閘室側(cè)墻及底板為鋼筋混凝土,采用限裂設(shè)計(jì)。船閘于1994年底建成,1995年2月10日首次通航。根據(jù)JTJ 261265《船閘設(shè)計(jì)規(guī)范》第2.3.7條規(guī)定,“船閘結(jié)構(gòu)(混凝土或砌石)一般采用結(jié)構(gòu)力學(xué)方法驗(yàn)算應(yīng)力。對(duì)于高閘墻及較復(fù)雜的地質(zhì)條件,除采用材料力學(xué)方法計(jì)算外,宜同時(shí)進(jìn)行模型試驗(yàn)或采用有限元法進(jìn)行計(jì)算研究”。對(duì)五強(qiáng)溪一閘室采用材料力學(xué)法對(duì)兩側(cè)墻進(jìn)行配筋計(jì)算,其他部位需用有限單元法計(jì)算。
將五強(qiáng)溪一閘室的側(cè)墻與底板所乘載的力分為水平方向應(yīng)力、鉛直方向應(yīng)力、第一主應(yīng)力和第二主應(yīng)力等。閘室側(cè)墻為一大體積混凝土結(jié)構(gòu),與重力壩類似,設(shè)計(jì)時(shí)可參考重力壩應(yīng)力計(jì)算方法,用材料力學(xué)法計(jì)算閘墻底應(yīng)力分布,計(jì)算模型如圖1。
開裂前,假定沿底面應(yīng)力為直線分布,則σ1、σ2可由式(1)求出。
式中 N為縱向和力;L為底寬;M為底面形心的彎矩和。
根據(jù)SDJ20—78《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》,拉力區(qū)配筋量應(yīng)按式(3)計(jì)算。
式中 Ag為鋼筋面積;T為鋼筋承擔(dān)的合力;Kg為受拉鋼筋安全系數(shù),根據(jù)規(guī)范應(yīng)取Kg=1.5;Rg為鋼筋的抗拉強(qiáng)度,根據(jù)規(guī)范SDJ20—78可取Rg=3200kg/cm2。
T的計(jì)算如圖2。
其中,T=W1b。W1為拉應(yīng)力圖形面積中扣除應(yīng)力小于混凝土許可拉力[Rl]后的面積,但扣除面積不宜超過(guò)全部拉應(yīng)力圖形面積的25%。[Rl]混凝土的允許抗拉強(qiáng)度,隨混凝土符號(hào)不同,本工程混凝土設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào)為 250#,查規(guī)范 SDJ20—78,得[Rl]=5.8kg/cm2。 B為計(jì)算閘段寬度。
根據(jù)SL.191—2008《水利混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》,水工混凝土應(yīng)考慮作用在構(gòu)件截面上的滲透壓力。假定鋼筋承擔(dān)的拉力面積部分全部拉開,水滲入且呈全水頭作用,則鋼筋承擔(dān)的拉力應(yīng)加上裂縫水壓力。
設(shè)鋼筋承擔(dān)部分的總長(zhǎng)度為lc,計(jì)算截面處的水頭為H,則裂隙水壓力引起的拉力:
將水壓作用在拉開部位,方向向上,計(jì)算出由滲透壓力引起的彎矩和軸力及開裂后斷面新的形心,再計(jì)算應(yīng)力,如此反復(fù)計(jì)算,直至穩(wěn)定后可得考慮滲透壓力后的開裂長(zhǎng)度,并由此計(jì)算配筋。
根據(jù)式(4)對(duì)閘室側(cè)墻不同高程的斷面應(yīng)力及配筋量進(jìn)行了計(jì)算,并與閘段實(shí)際配筋量進(jìn)行了比較,結(jié)果如表1??梢钥闯?,按材料力學(xué)法計(jì)算時(shí),一閘室原設(shè)計(jì)除在閘墻底部的配筋略有不足之外,滿足規(guī)范要求。
表1 一閘室各斷面配筋計(jì)算表及與實(shí)際配筋
有限元單元法在計(jì)算體型大結(jié)構(gòu)復(fù)雜的混凝土結(jié)構(gòu)時(shí),有著較大的優(yōu)越性,尤其是進(jìn)行空間整體計(jì)算時(shí)更能反映結(jié)構(gòu)空間相互作用的效果[2-3]。五強(qiáng)溪一閘室分成若干閘段,閘段與閘段之間的受力相互獨(dú)立,閘室結(jié)構(gòu)的受力為典型的平面應(yīng)力狀態(tài),因此采用用平面有限元、按平面應(yīng)力計(jì)算。建立計(jì)算模型時(shí),取垂直于船閘軸線方向?yàn)閄方向,順船閘軸線方向?yàn)閅方向,豎直方向?yàn)閆方向,利用三維通用有限元程序進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算網(wǎng)格采用六面體單元進(jìn)行劃分,網(wǎng)格劃分注意混凝土結(jié)構(gòu)的受力特點(diǎn),結(jié)構(gòu)發(fā)生突變的部位適當(dāng)加密。閘室有限元模型總單元數(shù)為97848。
五強(qiáng)溪一閘室有限元網(wǎng)格如圖3。
表2 一閘室有限元法配筋計(jì)算
對(duì)于五強(qiáng)溪一閘室側(cè)墻為一大體積混凝土結(jié)構(gòu),與重力壩類似,可參考重力壩應(yīng)力計(jì)算方法,用材料力學(xué)法對(duì)底板和兩側(cè)墻進(jìn)行計(jì)算,其他部位需用有限單元法計(jì)算配筋面積,計(jì)算結(jié)果說(shuō)明:按材料力學(xué)法計(jì)算時(shí),一閘室原設(shè)計(jì)除在閘墻底部的配筋略有不足之外,滿足規(guī)范要求。取若干控制截面用有限元應(yīng)力結(jié)果計(jì)算配筋得出一閘室的1、4斷面的現(xiàn)有配筋略有不足,8斷面配筋少25%。
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