陳曉年 肖豫 何楠
摘要:通過(guò)對(duì)厄瓜多爾ccs輸水隧洞施工支洞改建檢修支洞進(jìn)行研究,提出一種新型改建方法,該方法避免了傳統(tǒng)增設(shè)檢修閘門的方式,降低了施工難度和工程投資,且縮短了工期,改建方案既可以在運(yùn)行期擋水,又可以在檢修期放空輸水隧洞主洞的情況下對(duì)主洞進(jìn)行檢修,檢修支洞還可兼作明流輸水隧洞的通氣洞。通過(guò)有限元結(jié)構(gòu)計(jì)算分析研究,探索了檢修通道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,最終形成了完整的施工支洞改建檢修支洞的方案,該檢修支洞改建方案尤其適用于長(zhǎng)距離、大直徑、深埋輸水隧洞的施工支洞回填改建檢修支洞。
關(guān)鍵詞:檢修支洞;施工支洞;改建方法;結(jié)構(gòu)計(jì)算
中圖分類號(hào):TV62
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
doi: 10.3969/j.issn.1000- 1379.2019.06.023
1 工程概況
厄瓜多爾CCS水電站輸水隧洞設(shè)計(jì)引水流量為222 m3/s,隧洞設(shè)計(jì)內(nèi)徑8.2 m。隧洞出口設(shè)事故閘門,輸水隧洞進(jìn)口底板高程為1 266.90 m.出口底板高程為1 224.00 m,縱坡坡降為0.173%,輸水隧洞采用全襯砌結(jié)構(gòu)形式。
輸水隧洞全長(zhǎng)24.83 km.施工過(guò)程中在隧洞樁號(hào)9+878.18、11+005.61處分別布置2A、2B兩條施工支洞,主要采用2臺(tái)雙護(hù)盾TBM(即TBM1、TBM2)掘進(jìn)機(jī)施工,輔以鉆爆法施工。其中:TBM1從2A支洞向上游掘進(jìn),負(fù)責(zé)2A支洞及其輸水隧洞上游段的開(kāi)挖及管片襯砌,最終從隧洞進(jìn)口出:TBM2從輸水隧洞出口向上游掘進(jìn),負(fù)責(zé)輸水隧洞出口至2B支洞之間的下游段開(kāi)挖及管片襯砌,并最終從2B支洞出[1]。根據(jù)輸水隧洞運(yùn)行維護(hù)要求,需要設(shè)置一條檢修支洞,方便在必要時(shí)對(duì)主洞進(jìn)行檢修,為減少投資,決定對(duì)2B施工支洞進(jìn)行改建,使其成為檢修支洞。
2 施工支洞改建檢修支洞新方法研究
2.1 檢修支洞設(shè)計(jì)背景
在大、中型水利水電工程輸水隧洞特別是長(zhǎng)距離、大直徑、深埋輸水隧洞(明流洞)建設(shè)過(guò)程中,通常將施工期的施工支洞改建為檢修支洞,以達(dá)到縮短工期、降低投資的目的[2]。目前在改建中,通常是在施工支洞與輸水隧洞主洞交叉連接段內(nèi)設(shè)置金屬檢修閘門,通過(guò)控制金屬檢修閘門啟閉達(dá)到輸水隧洞主洞的運(yùn)行和檢修目的。此方法有兩個(gè)弊端:一是增加金屬檢修閘門等相關(guān)結(jié)構(gòu),增大了工程投資:二是金屬檢修閘門本身存在維護(hù)及檢修問(wèn)題,當(dāng)金屬檢修閘門出現(xiàn)故障時(shí)必須放空整個(gè)輸水主洞進(jìn)行檢修或定期維修。因此,通常的施工支洞改建檢修支洞的方法不僅增大工程投資,而且影響輸水隧洞的正常運(yùn)行,并存在一定的安全隱患。
2.2 檢修支洞改建新方法
如圖1所示,該施工支洞改建檢修支洞的新方法主要特點(diǎn)是規(guī)避了檢修閘門的設(shè)置,首先對(duì)施工支洞與輸水隧洞主洞連接處進(jìn)行混凝土封堵,封堵時(shí)在位于封堵段的施工支洞內(nèi)留出檢修通道,其中檢修通道的縱坡坡降i為10%:然后在靠近封堵段施工支洞內(nèi)的洞底用塊石混凝土回填成沿施工支洞縱向呈“凸”字形曲線的檢修通道,“凸”字形曲線的洞底最高處為圓弧段,所述圓弧段洞底的兩側(cè)縱坡坡降均為10%,圓弧段洞底最高點(diǎn)的高程大于輸水隧洞主洞的正常運(yùn)行水位線。
2.3 新方法的優(yōu)點(diǎn)
該施工支洞改建檢修支洞的新方法避免了增設(shè)檢修閘門,降低了施工難度和工程投資,且縮短了工期。該方法尤其適用于長(zhǎng)距離、大直徑、深埋輸水隧洞(明流洞)的施工支洞回填改建檢修支洞,檢修支洞可兼作明流輸水隧洞的通氣洞。同時(shí),檢修支洞既可以在運(yùn)行期擋水,又可以在檢修期放空主洞的情況下對(duì)輸水隧洞主洞進(jìn)行檢修。
3 改建后檢修支洞結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
輸水隧洞與2B支洞連接處封堵段的平面和剖面見(jiàn)圖2。
3.1 典型斷面的選擇
輸水隧洞與2B支洞連接處封堵段主要圍巖類型為Ⅲ類,封堵段檢修通道底板縱坡坡降為10%。隨著底板混凝土厚度逐漸變大,檢修通道的高度變低,計(jì)算選取封堵混凝土較薄的B-B剖面作為典型計(jì)算剖面,B-B剖面中底板厚度取該段的最小厚度0.6 m,孔口尺寸取最大孔口尺寸3.5 mx7.7 m(寬×高)進(jìn)行計(jì)算。
3.2 計(jì)算方法及模型
采用大型通用有限元計(jì)算程序LUSAS進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算,其中封堵段混凝土采用QPM4M平面應(yīng)力2D單元,圍巖與封堵段接觸采用JPH3彈簧單元,該單元只受壓,不受拉,圍巖采用全約束邊界。
QPM4M單元為平面應(yīng)力連續(xù)體,每個(gè)節(jié)點(diǎn)有U、V兩個(gè)自由度及X、Y,兩個(gè)坐標(biāo),如圖3所示。JPH3彈簧單元有3個(gè)節(jié)點(diǎn),第3個(gè)節(jié)點(diǎn)用于確定單元X軸,在第1節(jié)點(diǎn)和第2節(jié)點(diǎn)處有U、V、θz三個(gè)自由度(活動(dòng)節(jié)點(diǎn)),JPH3單元如圖4所示。
QPM4M單元長(zhǎng)度為0.5 m、厚度為1m,一共有495個(gè),節(jié)點(diǎn)563個(gè);JPH3彈簧單元共有95個(gè),節(jié)點(diǎn)186個(gè)。有限元計(jì)算模型見(jiàn)圖5。
3.3 荷載及荷載組合
3.3.1 荷載
(1)自重?;炷烈r砌容重為25 kN/m3。
(2)圍巖壓力。根據(jù)美國(guó)隧洞規(guī)范EMII10-4-2_2901[3]中第九章表9.1確定襯砌結(jié)構(gòu)的圍巖壓力。
(3)外水壓力。根據(jù)美國(guó)隧洞規(guī)范EMIII0-4-2-2901,當(dāng)采用適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)時(shí)外水壓力水頭可以采用地下水總水頭的25%或3倍洞徑。
(4)內(nèi)水壓力。根據(jù)一維水力學(xué)計(jì)算結(jié)果,隧洞正常運(yùn)行時(shí)檢修支洞內(nèi)水深為6.12 m。
(5)汽車荷載。檢修工況下檢修通道底板需要考慮標(biāo)準(zhǔn)軸距貨車荷載,單軸兩輪距離為1.8 m,荷載動(dòng)態(tài)放大倍率為1.33。
(6)人群荷載。檢修工況下檢修通道需要考慮3.6xl0 MPa人群荷載。
3.3.2 荷載組合
根據(jù)隧道的施工方法和施工條件,確定正常運(yùn)行、檢修兩種工況,荷載組合見(jiàn)表1。
3.4 計(jì)算結(jié)果
應(yīng)力計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3、圖6-圖9。
結(jié)構(gòu)配筋采用應(yīng)力面積法,按照最大主拉應(yīng)力進(jìn)行配筋方向積分,假定主拉應(yīng)力全部由鋼筋承擔(dān),根據(jù)計(jì)算結(jié)果再進(jìn)行應(yīng)力面積積分[4],求得鋼筋面積。總拉力計(jì)算公式為
4 結(jié)語(yǔ)
該工程利用2A施工支洞回填封堵,留設(shè)檢修通道改建成檢修支洞,避免了增設(shè)檢修閘門,不僅降低了施工難度和工程投資,經(jīng)濟(jì)易行,縮短了工期,而且該檢修支洞可兼作明流輸水隧洞的通氣洞,在運(yùn)行期擋水,在檢修期放空輸水隧洞主洞的情況下對(duì)主洞進(jìn)行檢修。通過(guò)有限元結(jié)構(gòu)分析計(jì)算,探索出一套檢修通道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法,該檢修支洞改建方法尤其適用于長(zhǎng)距離、大直徑、深埋輸水隧洞(明流洞)的施工支洞回填改建檢修支洞。
參考文獻(xiàn):
[1]金長(zhǎng)文.厄瓜多爾CCS水電站輸水隧洞施工簡(jiǎn)介[J].云南水力發(fā)電,2014,30(5):8-10.
[2]林長(zhǎng)杰.淺談?dòng)谰脵z修支洞的選取布置[J].水利水電技術(shù),2012,43(7):53-54.
[3] US Army Corps of Engineers. Tunnels and Shafts in Rock:EMIIIO-2 - 2901[ S]. Washington: Department of theArmy,1997:1.
[4] 鈕新強(qiáng),汪基偉,吳德緒,等.水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范:SL91-2008[S].北京:中國(guó)水利水電出版社,2008:164-165.
【責(zé)任編輯張華巖】