吳一匡
(浙江水利水電??茖W校,浙江 杭州 310018)
混凝土壩發生表面裂縫的主要原因,是干縮、年氣溫變化及寒潮的作用。
貴州省普定碾壓混凝土拱壩,壩高74m,發現裂縫49條,裂縫寬度0.1~0.5mm,裂縫長2.5~35m;河北省溫泉堡拱壩,高48m,發現3條垂直裂縫,深10~25cm,寬0.1~1mm;安徽省豐樂拱壩,高54m,下游面發現表面裂縫20條,長3~30m,最大縫深214cm,最大縫寬0.4mm;三峽大壩左岸壩段中間部位,發現表面裂縫80多條,縫最長的20~30m,裂縫深度50~100cm,裂縫寬度0.1~0.3mm。
南非Knelpoort壩,高50m,Wolwends拱壩,高70m,二壩產生貫通上、下游裂縫,最大縫寬2~3mm,漏水量2~3.5L/s。
設x座標o點在半大體積混凝土表面,以年平均氣溫為溫度坐標T的0點,年最高或最低的日氣溫與年平均氣溫之差為T0,則氣溫T(t)=T0cos(wt),t是時間,w是頻率,定解問題是:
(1)
T(x,0) = 0 =T(∞,t)
(2)
(3)
式中a——混凝土導溫系數;
δ——第三類邊界空氣層流層厚度。
Laplace變換:
微分方程(1),在邊界條件(2)下變換為F(x,p)=cexp(-pt)dt,把條件(3)變換確定系數c后,得到:

逆變換,分母=0,得兩組根:p=±a/δ2,p=±iw,
把以上兩組根代入,得到溫度是:

代入上式得:
把復指數函數轉變為三角函數,得到大體積的溫度場是:
(4)

(5)
按S.Timoshenko彈性力學,混凝土最大應力:
(6)
式中E——混凝土彈性模量;
α——線性膨脹系數;
kp——應力松弛系數;
μ——泊松比。
按上式算出深度x處的σ,當σ等于混凝土允許抗拉強度時,則x就是裂縫深度。造成裂縫的溫度場邊界形狀,是底寬2xm、高度xm的三角形,因此:
裂縫寬度:Δy=2xα[T(0)-T(x)]
(7)
式中T(0)——壩表面x=0處的溫度;
T(x)——裂縫深度x處的溫度。
[例題]年最高或最低氣溫與年平均氣溫之差T0=±25℃,混凝土導溫系數a=0.096m2/d,彈性模量E=0.27×105MPa,膨脹系數a=0.6×10-5/℃,泊松比μ=1/6,應力松弛系數kp=0.61,150號混凝土允許抗拉強度σ=1.47MPa,空氣層流邊層δ=0.11m,試計算裂縫寬度和深度?

代入式(5)得溫度T(x)=±24.2exp(-0.299x),按此式算出的年最大溫度見表1。
按式(6),最大拉應力:
按此式算出的拉應力見表1。
150號混凝土允許抗拉強度σ=1.47MPa,從表1查得裂縫深度x=2.24m。按式(7)計算裂縫寬度:
Δy=4 480×0.6×10-5(-24.2+12.4)=-0.3mm
以上計算結果與三峽大壩及豐樂壩等的實測資料接近。

表1 表面溫度裂縫計算