混凝土面板堆石壩三維非線性有限元應(yīng)力變形分析

2013-06-18  by:廣州有限元分析、培訓(xùn)中心-1CAE.COM  來源:仿真在線

1 工程概況
   
    鯉魚塘水庫(kù)水庫(kù)混凝土面板堆石壩工程最大壩高105m。壩址河谷形態(tài)呈不對(duì)稱“V”形,岸坡左陡右緩。左岸坡坡角60°~70°;右岸地形稍緩,坡角為30°~50°。部分地段分布有殘、坡積物及崩塌堆積物。河谷寬約50m,常水位水面寬度10~20 m,正常蓄水位時(shí)河谷寬度222~285m。上下游坡面均為1:1.4,面板共設(shè)置21條垂直縫,分縫寬度12m。壩址出露的地層為侏羅系中統(tǒng)千佛巖組(J2q)砂巖、粉砂巖及粉砂質(zhì)泥巖,分別為堅(jiān)硬、中等堅(jiān)硬巖石及軟巖。巖層走向垂直于河流且傾向上游,為橫向谷。河床為沖、洪積漂石、卵礫石夾砂,松散,厚度0~3 m。左岸基巖裸露,右岸除局部覆蓋有1~5m的塊石、碎石夾亞粘土外,大部分岸坡基巖裸露。大壩主堆石區(qū)石料采用溢洪道等建筑物開挖料和壩址下游料場(chǎng)砂巖石料,巖性較堅(jiān)硬;次堆石區(qū)石料部分采用砂巖、粉砂巖及粉砂質(zhì)泥巖,其中泥巖所占比例較大,軟化系數(shù)較低,巖性較為軟弱。壩體材料分區(qū)的基本剖面圖如圖1所示。

混凝土面板堆石壩三維非線性有限元應(yīng)力變形分析+項(xiàng)目圖片圖片1

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2 計(jì)算方法與參數(shù)
   
    在有限元計(jì)算中,混凝土面板堆石區(qū)采用Duncan-Change E-B非線性本構(gòu)模刑模擬應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系,計(jì)算參數(shù)見表1。面板壩上游石渣護(hù)面、粘土鋪蓋均考慮為透水邊界;設(shè)置了混凝土面板垂直縫和周邊縫以反映變形的不連續(xù)性?;炷撩姘灏凑站€彈性材料考慮,忽略混凝土的拉應(yīng)力開裂效應(yīng)。壩體二維有限元模型的單元網(wǎng)格見圖2。二維單元剖分單元總數(shù)為6588,周邊縫單元數(shù)為70,垂直縫單兒數(shù)253,節(jié)點(diǎn)總數(shù)為7420。

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3 計(jì)算結(jié)果
   
    利用有限元分析軟件ABAQUS中增加的Duncan-Chang模型,完成了混凝土面板堆石壩的二維非線性有限元應(yīng)力應(yīng)變分析。ABAQUS中以拉應(yīng)力為正,而土工計(jì)算中以壓為正,所以在應(yīng)力石圖中對(duì)大主應(yīng)力顯示為小主應(yīng)力,對(duì)小主應(yīng)力顯示為大主應(yīng)力。
   
    施工期間,壩體最大橫斷面沉降為1.00 m,位于約2/3壩高處,沉降量約為壩高的0.95%;相應(yīng)上游坡面向上游水平位移為0.23 m, 下游坡面向下游水平位移為0.27 m。蓄水后,壩體最大橫斷面的最大沉降量為1.10 m,比施工期增大約10.0%,凈增氏幅度合理,產(chǎn)生最大沉降的位置基本無變化,仍在壩高2/3處。與施工期水平位移相比,蓄水期壩體上游坡面向上游位移為0.05 m,比施工期減少0.18 m;下游坡面向下游位移為0.35 m,比施工期增加0.08 ma蓄水對(duì)壩體水平位移有明顯影響,水平位移量從上游到下游逐漸增大,壩高1/2以上部位的位移明顯,壩頂部的水平位移約為0.07~0.08 m。上游壩面約1/3壩高、壩軸線上游側(cè)仍向上游水平位移,范圍與量級(jí)比施工期小,變形規(guī)律合理。
   
    施工期的壩體最大橫斷面大主應(yīng)力最大值為1.52 MPa,出現(xiàn)在壩軸線基巖部位。主應(yīng)力值隨壩體斷面高程增加而減小,自重效應(yīng)明顯;小主應(yīng)力最大值為0.475 MPa。蓄水期,壩體最大橫斷面上壩軸線上游部分堆石區(qū)的大主應(yīng)力受水壓力作用明顯,大主應(yīng)力值普遍有所增大,斷面上大主應(yīng)力最大達(dá)到1.65 MPa,比施工期大主應(yīng)力增大約8.5%。小主應(yīng)力最大值為0.475 MPa。

由于墊層區(qū)和過渡區(qū)的彈性模量系數(shù)高于主堆石區(qū),而且距上游坡面近,壩體蓄水后大主應(yīng)力增幅大于主堆石區(qū)和次堆石區(qū)是合理的,但上游坡腳墊層區(qū)應(yīng)力梯度變化急劇明顯??偟膩砜?水壓力對(duì)主堆石區(qū)和次堆石區(qū)大、小主應(yīng)力增幅影響有限,計(jì)算結(jié)果與其他壩高相近工程類似。
   
    蓄水后,面板的水平向、順坡向的位移分布規(guī)律比較合理,但最大法向位移計(jì)算值明顯偏大了。面板法向位移值偏大的原因明顯與堆石區(qū)壩料的材料參數(shù)相對(duì)偏低有關(guān),也與堆石體計(jì)算模型假設(shè)有關(guān)。
   
    根據(jù)垂直縫單元和周邊縫單元節(jié)點(diǎn)位移值,可以開發(fā)專用后處理程序,整理得到蓄水期垂直縫和周邊縫的張開、切向和沉陷相對(duì)變形最大值如表2所示。蓄水期面板變形和沿壩軸線位移分別如圖3,圖4所示。將垂直縫和周邊縫采用非線性節(jié)理單元模擬,計(jì)算收斂性良好。面板垂直縫張開形態(tài)基本順河谷呈“V”刑分布,垂直縫未出現(xiàn)張開、閉合交替現(xiàn)象。由于左河岸比右河岸稍陡,周邊縫的最大張開變形值出現(xiàn)在左岸(圖4)。

混凝土面板堆石壩三維非線性有限元應(yīng)力變形分析+項(xiàng)目圖片圖片4

混凝土面板堆石壩三維非線性有限元應(yīng)力變形分析+有限元項(xiàng)目服務(wù)資料圖圖片5

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    圖5、圖6分別給出了施工期和蓄水期堆石體應(yīng)力水平等值線。施工期堆石區(qū)的應(yīng)力水平小于0.65(相當(dāng)于65%),沿上、下游坡面附近區(qū)域堆石區(qū)的應(yīng)力水平稍高。蓄水后,由于面板的作用,上游坡面附近和主堆石區(qū)的應(yīng)力水平有不同程度的降低,而下游坡面附近堆石區(qū)的應(yīng)力水平略有所上升,壩基附近的堆石體應(yīng)力水平基本呈降低趨勢(shì)。

混凝土面板堆石壩三維非線性有限元應(yīng)力變形分析+有限元項(xiàng)目服務(wù)資料圖圖片7

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4 結(jié)語(yǔ)與建議
   
    a.計(jì)算得到的竣工期壩體最大垂直沉降約為100 cm,約為壩高的0.95%,發(fā)生在2/3壩高處,竣工期壩體垂直沉降屬于正常范圍。上下游坡面水平位移呈反“S”狀。上下游坡面均出現(xiàn)上陷下凸”的變形規(guī)律。
   
    b.蓄水期最大沉降量為110 cm,比竣工期壩體最大垂直沉降增加約10%.蓄水期沉降比較正常,水荷載對(duì)最大垂直沉降的影響不顯著。
   
    c.依據(jù)目前的技術(shù)水平和國(guó)內(nèi)己建、完建工程經(jīng)驗(yàn),蓄水期面板垂直縫和周邊縫的按縫設(shè)計(jì)和材料工藝水平,兩種方案計(jì)算得到面板垂直縫和周邊縫的張開、切向和沉陷變形屬于正常范圍。
   
    d.壩體部分區(qū)域大卞應(yīng)力水平較高,竣工期為1.52 MPa.蓄水期為1.65 MPa;小主應(yīng)力值偏低,竣工期和蓄水期應(yīng)力值均為0.475 MPa,存在一定的拱效應(yīng),可能對(duì)后期壩體變形有一定影響。

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