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    拱壩垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)處理方法的改進(jìn)

    2020-03-05 02:10:14孫輔庭沈海堯
    水力發(fā)電 2020年11期
    關(guān)鍵詞:壩段拱壩垂線

    孫輔庭,沈海堯,張 華

    (1.國家能源局大壩安全監(jiān)察中心,浙江 杭州 311122;2.中國電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,浙江 杭州 311122)

    0 引 言

    水平位移是反映拱壩結(jié)構(gòu)運(yùn)行性態(tài)以及實(shí)施大壩安全監(jiān)控的重要指標(biāo),而垂線法是觀測(cè)拱壩水平位移的主要方法,因此確保垂線監(jiān)測(cè)成果的正確性對(duì)于大壩安全管理具有十分突出的意義[1-2]。對(duì)于拱壩而言,工程中實(shí)際關(guān)注的水平方向變形往往是沿拱壩徑向和切向的分量,盡管相關(guān)規(guī)范[3- 4]對(duì)拱壩垂線的設(shè)計(jì)、安裝、觀測(cè)以及數(shù)據(jù)整編進(jìn)行了相關(guān)規(guī)定,但對(duì)于如何通過觀測(cè)資料計(jì)算拱壩徑向和切向變形未做具體闡述?,F(xiàn)階段,大壩安全監(jiān)測(cè)工作中常規(guī)的做法是通過代數(shù)疊加不同高程測(cè)點(diǎn)的徑向和切向變形增量計(jì)算壩體的徑切向位移,該方法具有數(shù)據(jù)處理簡(jiǎn)便、快速的優(yōu)點(diǎn)。理論上,采用上述方法得到正確位移結(jié)果的前提是不同高程測(cè)點(diǎn)處的徑向和切向一致,然而實(shí)際工程中拱壩體形往往無法滿足甚至也無法近似滿足上述的條件,因而可能導(dǎo)致計(jì)算的拱壩徑切向位移與真實(shí)值之間存在較大的偏差。

    針對(duì)拱壩垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)處理的問題,本文將討論采用代數(shù)疊加和矢量疊加這兩種方法進(jìn)行拱壩垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)的處理,并以某特高拱壩為算例對(duì)比2種方法對(duì)變形數(shù)據(jù)處理結(jié)果的影響,從而為今后大壩安全監(jiān)測(cè)中拱壩垂線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的精確處理提供技術(shù)參考。

    1 垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)處理方法

    1.1 現(xiàn)狀方法——直接疊加法

    日常大壩安全工作中,垂線某測(cè)點(diǎn)可以測(cè)讀得到所在位置的徑向和切向位移增量,當(dāng)前普遍采用的數(shù)據(jù)后處理方法是將不同高程測(cè)點(diǎn)徑切向位移增量直接代數(shù)疊加以得到各測(cè)點(diǎn)的徑向和切向位移[5]。

    以圖1所示拱壩垂線為例,現(xiàn)狀方法首先在各觀測(cè)點(diǎn)以所在位置徑向和切向測(cè)讀得到該測(cè)點(diǎn)的徑向和切向位移增量;接著通過直接代數(shù)疊加不同高程觀測(cè)點(diǎn)得到的徑切向位移增量以得到相應(yīng)測(cè)點(diǎn)的徑切向位移,計(jì)算公式為

    (1)

    式中,ui為測(cè)點(diǎn)i處的位移;Δuj為觀測(cè)到的測(cè)點(diǎn)j的位移增量。

    圖1 拱壩垂線布置示意

    1.2 改進(jìn)方法——矢量疊加法

    在觀測(cè)方法不變的前提下,改進(jìn)方法(即矢量疊加法)精確考慮拱壩變形的方向特性,將不同高程測(cè)點(diǎn)測(cè)值通過矢量相加的方式疊加以得到各測(cè)點(diǎn)的徑向和切向位移。

    以圖1所示拱壩垂線為例,首先由各測(cè)點(diǎn)測(cè)讀到的徑切向位移增量通過坐標(biāo)變換(觀測(cè)位置局部坐標(biāo)與整體坐標(biāo)之間的變換)計(jì)算得到整體坐標(biāo)系下的位移增量,即將不同高程的徑切向位移通過矢量坐標(biāo)變換轉(zhuǎn)到橫河向和順河向,由式(2)計(jì)算;其次,在整體坐標(biāo)系下通過代數(shù)疊加法得到不同測(cè)點(diǎn)的橫河向位移和順河向位移,由式(3)計(jì)算;最后,通過位移矢量坐標(biāo)變換(測(cè)點(diǎn)位置局部坐標(biāo)與整體坐標(biāo)之間的變換)計(jì)算得到不同高程測(cè)點(diǎn)的徑向和切向位移,由式(4)計(jì)算。

    (2)

    (3)

    (4)

    2 算例驗(yàn)證

    2.1 算例

    算例選取300 m級(jí)特高雙曲拱壩作為研究對(duì)象,以白鶴灘工程為例,該拱壩壩高約289 m,拱冠梁頂厚14 m,厚高比0.22,壩頂中心線弧長703.2 m,弧高比2.61,共分為31個(gè)壩段,算例研究的主要目的是比較現(xiàn)狀方法和改進(jìn)方法在處理拱壩垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)方面的差別而不作為指導(dǎo)實(shí)際工作的依據(jù),因此以下研究以典型設(shè)計(jì)荷載組合的三維彈性有限元計(jì)算變形結(jié)果代替垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)(建設(shè)階段無運(yùn)行工況數(shù)據(jù))[6-7]。為了充分比較拱壩不同位置垂線監(jiān)測(cè)成果采用現(xiàn)狀方法和改進(jìn)方法處理的差異,拱壩體型及假定的垂線位置如圖2所示。此外,布置垂線壩段除底部高程點(diǎn)采用倒垂線觀測(cè)外,其他高程均采用正垂線觀測(cè)。

    圖2 拱壩體型及模擬的垂線測(cè)點(diǎn)位置

    本次分析采用的變形數(shù)據(jù)以三維彈性有限元計(jì)算得到,荷載組合為設(shè)計(jì)洪水位疊加溫降荷載。根據(jù)變形計(jì)算成果,模擬的垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)采用現(xiàn)狀方法和改進(jìn)方法處理得到的各觀測(cè)點(diǎn)徑向和切向位移列于表1。規(guī)定表中徑向位移以指向曲率中心為正,切向位移以左岸指向右岸為正,假定垂線不動(dòng)點(diǎn)在壩基以下100 m。

    根據(jù)兩種方法的處理成果,圖3和4分別為采用現(xiàn)狀方法和改進(jìn)方法處理得到的模擬垂線測(cè)點(diǎn)的切向位移和徑向位移分布圖。

    表1 拱壩變形處理成果

    圖3 拱壩垂線模擬點(diǎn)切向位移處理成果(單位:mm)

    圖4 拱壩垂線模擬點(diǎn)徑向位移處理成果(單位:mm)

    2.2 成果討論

    由表1及圖3、4可知,對(duì)于選取的某300 m級(jí)特高拱壩算例,模擬的拱壩垂線測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采用兩種方法處理得到的徑切向位移之間存在明顯差異。

    就切向位移而言,現(xiàn)狀方法處理垂線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)得到的拱壩切向位移分布規(guī)律與改進(jìn)方法處理結(jié)果差異顯著,其中1/4拱附近壩段差異最大,且越靠近1/4拱位置則差異越大;從數(shù)值看,現(xiàn)狀方法處理的結(jié)果普遍大于改進(jìn)方法,其中差異絕對(duì)值的最大值出現(xiàn)在12號(hào)壩段頂部,采用現(xiàn)狀處理方法得到的切向位移比改進(jìn)方法大約17 mm,偏差百分比最大值出現(xiàn)在15號(hào)壩段頂部,采用現(xiàn)狀處理方法得到的切向位移比改進(jìn)方法大約440%(數(shù)值差約13 mm),差異百分比較大是由于該處由改進(jìn)方法處理得到的切向位移較小所致;由于拱壩體形不對(duì)稱[8],右岸壩段采用兩種方法處理得到的切向位移差異略小于左岸壩段;此外,對(duì)于同壩段而言,若采用垂線數(shù)量越多,則由于數(shù)據(jù)處理時(shí)疊加次數(shù)越多,將導(dǎo)致處理成果的差異越大。

    就徑向位移而言,現(xiàn)狀方法處理垂線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)得到的拱壩徑向位移分布規(guī)律與改進(jìn)方法處理結(jié)果基本一致;從數(shù)值看,現(xiàn)狀方法處理的結(jié)果普遍較改進(jìn)方法小,但差異幅度不大,整體而言越靠近拱端差異越大,其中差異絕對(duì)值的最大值出現(xiàn)在27號(hào)壩段頂部,采用現(xiàn)狀處理方法得到的切向位移比改進(jìn)方法小約4.3 mm,偏差百分比最大值出現(xiàn)在30號(hào)壩段頂部,但數(shù)值差異不大;由于拱壩體型不對(duì)稱,右岸壩段采用兩種方法處理得到的徑向位移差異略大于左岸壩段;此外,對(duì)于同壩段而言,若采用垂線數(shù)量越多,則由于數(shù)據(jù)處理時(shí)疊加次數(shù)越多,將導(dǎo)致處理成果的差異越大。

    綜上所述,算例拱壩采用現(xiàn)狀方法(徑切向位移增量代數(shù)疊加)進(jìn)行垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)的處理將導(dǎo)致切向位移顯著大于精確計(jì)算值,并且由此得到的切向位移分布規(guī)律也與精確計(jì)算情況顯著不同,而徑向位移則略小于精確計(jì)算值。因此,對(duì)于體形比較復(fù)雜且壩高較大的拱壩,對(duì)垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理應(yīng)采用本文所述改進(jìn)方法,即通過變形的矢量疊加法進(jìn)行垂線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理。

    3 結(jié) 論

    本文對(duì)拱壩垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)處理方法進(jìn)行討論,主要得到以下結(jié)論:

    (1)大壩安全監(jiān)測(cè)工作中拱壩垂線觀測(cè)數(shù)據(jù)的現(xiàn)狀處理方法是代數(shù)疊加不同高程觀測(cè)點(diǎn)測(cè)得的徑切向位移增量以得到相應(yīng)測(cè)點(diǎn)的徑切向位移,而改進(jìn)方法應(yīng)是矢量疊加不同高程測(cè)點(diǎn)的徑切向位移增量。

    (2)某300 m級(jí)拱壩算例分析表明,由于同壩段垂線測(cè)點(diǎn)布置于不同高程,而不同高程測(cè)點(diǎn)具有不同的徑向和切向,現(xiàn)狀方法處理觀測(cè)數(shù)據(jù)將導(dǎo)致得到的拱壩切向位移顯著大于精確計(jì)算值,徑向位移小于精確計(jì)算值,并且切向位移分布規(guī)律完全不同于精確計(jì)算情況。

    (3)今后大壩安全監(jiān)測(cè)工作中拱壩垂線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)處理宜采用改進(jìn)方法,即觀測(cè)數(shù)據(jù)增量矢量疊加。

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