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      基于ANSYS 的引水隧洞有限元分析

      2023-10-30 12:08:12張羽佳
      陜西水利 2023年10期
      關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)值環(huán)向設(shè)計規(guī)范

      張羽佳

      (陜西黃河古賢水利樞紐開發(fā)有限公司,陜西 西安 710032)

      1 工程概況

      某供水工程為Ⅰ等大(1)型工程,根據(jù)相關(guān)報告可知,該工程灌溉總面積436.82 萬畝,年引水量17.25 億m3,設(shè)計最大引水流量147.68 m3/s,根據(jù)《水利水電工程等級劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn)》(SL 252-2017),確定調(diào)水工程等別為Ⅰ等大(1)型,大壩取水口、輸水隧洞、輸水干渠等主要建筑物級別為1 級,分布于各支線的調(diào)蓄水庫、調(diào)蓄池、泵站、輸水支管等建筑物按其自身規(guī)模確定其建筑物級別,施工導(dǎo)流等臨時建筑物為 4 級。

      該供水工程主要由干線工程、城鎮(zhèn)及工業(yè)用水線路工程、灌溉線路工程等組成。其中干線工程主要為 1 條干洞、3 條干渠。干洞全段采用有壓輸水,隧洞斷面形式為圓形,洞徑11.0 m,采用35 cm 厚C50 鋼筋混凝土襯砌。本次選取干洞進行結(jié)構(gòu)有限元分析,為混凝土襯砌配筋設(shè)計提供依據(jù)。

      2 有限元模型建立

      選用SOILD186 實體單元模擬引水隧道,有限元計算模型見圖1,計算模型單元網(wǎng)格見圖2。管道內(nèi)徑11 m,混凝土厚35 cm,模型單元總數(shù)3040 個,節(jié)點總數(shù)21660 個。X 軸水平向右為正,Y 軸豎直向上為正。

      圖1 引水隧洞計算模型

      圖2 引水隧洞計算模型單元網(wǎng)格

      3 計算參數(shù)及工況

      3.1 計算參數(shù)

      引水隧洞混凝土襯砌參數(shù)見表1,圍巖物理力學(xué)參數(shù)見表2。

      表1 襯砌混凝土參數(shù)表

      表2 圍巖物理力學(xué)參數(shù)表

      3.2 計算工況

      本文在計算分析過程中,計算工況及荷載組合根據(jù)《水工隧洞設(shè)計規(guī)范》(SL 279-2016)進行選擇,結(jié)果見表3。根據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(SL 191-2008),各工況系數(shù)選取見表4。

      表3 計算工況及荷載組合

      表4 各工況系數(shù)選取表

      3.3 計算荷載

      3.3.1 圍巖壓力

      進行圍巖壓力計算時,根據(jù)《水工建筑物荷載設(shè)計規(guī)范》(SL 744-2016)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行計算,其中的垂直圍巖壓力基于公式(1)進行分析,而水平方向的則根據(jù)公式(2)確定:

      式中:qvk為垂直均布壓力標(biāo)準(zhǔn)值,kN/m2;γR為巖體重度,kN/m3;B為洞室開挖寬度,m。

      式中:qhk為水平均布壓力標(biāo)準(zhǔn)值,kN/m2;H為洞室開挖高度,m。

      3.3.2 內(nèi)水壓力

      內(nèi)水壓力計算是根據(jù)《水工建筑物荷載設(shè)計規(guī)范》(SL 744-2016)進行分析,由公式(3)確定出襯砌的內(nèi)水壓強標(biāo)準(zhǔn)值:

      式中:pw為內(nèi)水壓強標(biāo)準(zhǔn)值,kN/m2;γw為水的重度,本文計算時采用9.8 kN/m3;H為作用水頭,m。

      3.3.3 外水壓力

      進行外水壓計算時,根據(jù)《水工建筑物荷載設(shè)計規(guī)范》(SL 744-2016),由公式(4)確定出襯砌的外水壓強標(biāo)準(zhǔn)值:

      式中:pek為相應(yīng)的外水壓強標(biāo)準(zhǔn)值,kN/m2;βe為外水壓力折減系數(shù),本文在計算分析時采用0.4;He為作用水頭,m。

      3.3.4 灌漿壓力

      回填灌漿壓力采用0.3 MPa,灌漿作用范圍為頂拱120°。

      3.4 計算結(jié)果及分析

      3.4.1 正常運行工況

      正常運行工況下,引水隧洞徑向應(yīng)力為壓應(yīng)力,最大值2.70 MPa,環(huán)向應(yīng)力最大值1.33 MPa。引水隧洞徑向應(yīng)力、環(huán)向應(yīng)力分布見圖3~圖4。

      圖3 正常運行工況徑向應(yīng)力云圖

      圖4 正常運行工況環(huán)向應(yīng)力云圖

      3.4.2 檢修工況

      檢修工況下,引水隧洞徑向應(yīng)力最大值0.00055 MPa,環(huán)向應(yīng)力為壓應(yīng)力,最大值1.8 MPa。引水隧洞徑向應(yīng)力、環(huán)向應(yīng)力分布見圖5~圖6。

      圖5 檢修工況徑向應(yīng)力云圖

      圖6 檢修工況環(huán)向應(yīng)力云圖

      3.4.3 施工工況

      施工工況下,引水隧洞徑向應(yīng)力最大值0.025 MPa,環(huán)向應(yīng)力最大值0.31 MPa。引水隧洞徑向應(yīng)力、環(huán)向應(yīng)力分布見圖7~圖8。

      圖7 施工工況徑向應(yīng)力云圖

      圖8 施工工況環(huán)向應(yīng)力云圖

      3.4.4 襯砌配筋計算

      根據(jù)計算結(jié)果可知,引水隧洞在正常運行工況下最為不利,最不利工況下環(huán)向應(yīng)力最大值1.33 MPa。選取最大應(yīng)力路徑進行配筋計算,計算得配筋面積1546 mm2,配筋結(jié)果為520@20,AS=1570 mm2。

      4 結(jié)語

      本文對某供水工程引水隧洞應(yīng)力情況進行研究,采用ANSYS 軟件建立隧洞三維有限元模型,分析了隧洞在正常運行、檢修、施工三種工況下的應(yīng)力分布情況。根據(jù)計算結(jié)果,隧洞在正常運行工況下最為不利。根據(jù)應(yīng)力分布結(jié)果,引水隧洞配筋面積1546 mm2,選配520@20 鋼筋。

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