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引灤明渠窩頭河倒虹吸三維有限元分析

2011-03-10 03:49:38靳長亮陳春寶
海河水利 2011年1期
關鍵詞:有限元混凝土結構

徐 超,靳長亮,陳春寶,張 偉

(天津市引灤工程潮白河管理處,天津 301800)

原引灤明渠窩頭河倒虹吸坐落于潮白河管理處管轄范圍內樁號10+498處,修建于1982年,承擔著寶坻城區污水排泄、汛期瀝澇排泄和輸水灌溉的任務。窩頭河作為寶坻城區的一條排放污瀝水的河道,主要承擔污水排泄、汛期排瀝和輸水灌溉的任務,其河水通過窩頭河倒虹吸從引灤明渠底部穿過。由于窩頭河擔負著寶坻區沿河部分農田灌溉任務,河水常被攔蓄抬高,特別是在汛期,窩頭河污水水位經常高于明渠水位(窩頭河倒虹吸進出口常年的河水位在1.41~2.91 m之間),且寶坻城區常年向窩頭河直接排放生活污水。實際運行期間,倒虹吸進出口處垃圾遍布,臭味彌漫,水質為劣Ⅴ類。

2009年,天津市水務局對窩頭河倒虹吸進行了改造,延長了倒虹吸涵管,同時借停水期較長的時機對倒虹吸箱涵進行必要的檢測及維修,目前看基本上無危害。此次改造工程對該倒虹吸的進出口向外延伸,重建進出口建筑物并對其周邊環境進行整治。此次改建的主要目的是使窩頭河的污水排放遠離引灤明渠,減少徑向滲流對引灤明渠的污染,改善引灤明渠兩岸的環境[1]。

為保障該倒虹吸的安全運營,本文對其進行了三維有限元分析,查看其應力分布情況,校核結構安全性。

1 結構概況

窩頭河倒虹吸改造工程分為上下游兩部分:①上游主要包括原有閘室、攔污橋、護砌等項目的拆除以及新建箱涵、閘室等,改造后的倒虹吸進口向上游前移30 m。②下游主要包括原有消力池、護砌等項目的拆除恢復以及新建箱涵等,改造后的倒虹吸出口向下游后移20 m。窩頭河倒虹吸改造完成后,進、出口地面與現狀地面順接。

采用2孔一聯混凝土結構,過水斷面尺寸為寬×高=2 m×2 m,混凝土強度等級C30,混凝土軸心抗壓強度標準值(fck)=20.1MPa、設計值(fc)=14.3MPa,混凝土軸心抗拉強度標準值(ftk)=2.01MPa,彈性模量(Ec)=3.0×104MPa,泊松比(νc)=0.167[2]。新舊倒虹吸通過箱涵轉彎段連接,其中上游箱涵轉彎段橫斷面如圖1所示、平面如圖2所示。

2 應力分析原則

轉彎段受力較為復雜,因而對其分析即可校核結構的安全狀況。

2.1 工況確定

作用在倒虹吸結構上的荷載包括:結構自重,倒虹吸內水的自重和內水壓力,倒虹吸頂部覆土和外水壓力,倒虹吸側面土壓力和外水壓力。根據倒虹吸結構的實際受力情況和工作條件,同時考慮到減少工作量,僅驗算雙孔全部滿槽過水、埋土全被沖走時轉彎段的應力情況。這一短暫的工況需要考慮的荷載有:結構自重,倒虹吸內水的自重和滿槽內水壓力。

2.2 有限元分析模型

由于倒虹吸預應力混凝土結構不允許混凝土開裂,所有材料均處于彈性工作狀態,選用有限元彈性數值模型可精確分析其受力狀態??紤]地基土和混凝土墊層對結構內力分布的影響,采用有限元軟件系統進行混凝土分析時,需要考慮鋼筋存在的影響,因而混凝土單元采用均化的鋼筋混凝土折算彈性模量,不考慮預應力鋼絞線對結構剛度的增強作用,使計算結果稍偏于安全。為簡化計算,考慮到倒虹吸管下部地基土對結構內力分布的影響,依據圣維南原理從倒虹吸管底部向下取地下基礎厚為5.0 m、從倒虹吸管邊墻向外取10.0 m進行模擬[3-6]。三維有限元網格剖分如圖3-4所示。

3 應力分析

3.1 橫向應力

有限元分析狀況如圖5所示,可見倒虹吸在極限工況下,倒虹吸轉彎段的頂板和豎墻混凝土存在連續分布的拉應力,豎墻根部混凝土拉應力較大,拉應力最大值是1.52MPa,底部全部呈現受壓狀態。

3.2 縱向應力

有限元分析狀況如圖6所示,可見倒虹吸在極限工況下,倒虹吸轉彎段的頂板、豎墻和底板混凝土沿縱向存在連續分布的壓應力區,僅在豎墻底部外側存在零星分布的拉應力點,而且拉應力均較小,其最大值是1.15 MPa。

3.3 豎向應力

有限元分析狀況如圖7所示,可見倒虹吸在極限工況下,倒虹吸轉彎段的頂板、豎墻和底板混凝土沿縱向存在連續分布的壓應力區,僅在豎墻底部外側沿縱向有一拉應力帶,而且拉應力值較小,其最大值是1.69 MPa。

4 結論

根據現行規范[2],倒虹吸長期處于地下和水下環境,環境條件為二類,按照受彎構件進行計算,作用(荷載)效應組合下,結構受拉邊緣混凝土的允許拉應力限制系數(αct)為0.85,即:

式中:σc為作用(荷載)效應組合下驗算邊緣的混凝土法向拉應力;ftk為混凝土的軸心抗拉強度標準值;γ為截面抵抗矩塑性系數,取γ=1.55。

結構混凝土截面邊緣纖維混凝土的拉應力(σc)≤2.65 MPa。倒虹吸上游轉彎段在極限工況下部分部位出現的最大橫向、縱向和豎向拉應力分別是 1.52、1.15和 1.69 MPa,均小于2.65 MPa,因而不會出現混凝土開裂。從有限元分析結果來看,該轉彎段在極限工況下是安全的,不會出現混凝土開裂。

[1]趙桂軍.引灤明渠周邊水環境淺析 [J].中國科技縱橫,2010(19):132.

[2]水利部.水工混凝土結構設計規范 (SL191-2008)[M].北京:中國水利電力出版社,2008.

[3]裴松偉,李曉芬,李曉克,等.安陽河預應力混凝土倒虹吸結構計算分析[J].中原工學院學報,2007(4):56-59.

[4]裴松偉,姚賢華,趙順波.大型預應力混凝土倒虹吸結構設計[J].山西建筑,2007(29):364-365.

[5]滑令,郄志紅,王智勇,等.大型預應力箱型倒虹吸的三維有限元分析[J].水科學與工程技術,2006(2):26-28.

[6]孫明權,馬海霞,楊書統.基于ANSYS的倒虹吸有限元分析[J].黑龍江水專學報,2008(1):8-11.

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