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堆石壩面板應力應變和周邊縫變形特性研究

2014-06-26 09:46:26浙江省臨海市水利局
河南水利與南水北調 2014年12期
關鍵詞:變形混凝土

□曹 輝(浙江省臨海市水利局)

0 引言

混凝土面板堆石壩是由堆石或礫石為支承體,上游混凝土面板為防滲體的土石壩。由于施工方便,地基適應性強,運行安全性高,面板堆石壩備受我國水利工程界關注。根據2009年統計,我國共建有壩高30 m以上混凝土面板堆石壩170座,其中水布埡壩高233m,為世界最高的面板堆石壩。

堆石體是面板堆石壩的主要承力結構,為適應堆石體變形,需要在面板間和面板與趾板間設置垂直縫和周邊縫。根據已建工程運行性態分析,面板斷裂、垂直縫和周邊縫張開等是影響面板堆石壩正常運行,甚至導致潰壩的主要原因。因此,對堆石壩面板和周邊縫、垂直縫變形進行實時監測和資料分析,掌握各種安全指標量變過程,是面板堆石壩安全運行的重要保障

1 安全監測設施

1.1 應變計

常用應變計有差動電阻式、振弦式、差動電容式等,國內較多采用差動電阻式。差動電阻式應變計利用混凝土應變引起電阻感應組件發生相對位移,導致感應組件上兩根電阻絲的電阻比發生變化的原理,通過計算得到應變變化量。

式中:εm—混凝土應變量 (10-6);f—應變計最小讀數(10-6/0.01%);ΔZ—電阻比相對于基準值的變化量;b—應變計溫度修正系數(10-6/℃);Δt—溫度相對于基準值的變化量,溫度升高為正,降低為負,單位℃。

無應力應變計埋設在應變計組附近,是計算混凝土應力應變必需的監測資料,無應力計測值包含溫度變形、自生體積變形和濕度變形。

式中:G(t)—自生體積變形;εw—濕度變形;α—溫度膨脹系數。

1.2 三向測縫計

三向測縫計主要用于混凝土面板堆石壩周邊縫觀測,一般由支架和3支測縫計組成,1支觀測沉降位移,2支觀測趨向河谷的位移。見圖1。

圖1 三向測縫計計算原理圖

先由觀測沉降的位移計算出趾板與面板相對沉降,再計算河谷位移的位移計t時刻在初始平面上投影長度e、d,最后計算垂直和平行周邊縫位移x、y:

式中:S—固定鋼板AB間距離;St—趾板與面板相對沉降;e、d—觀測河谷位移的位移計t時刻在初始平面上投影長度;x、y—t時刻C點的坐標。

2 觀測資料分析

2.1 監測設施布置

某面板堆石壩最大壩高103.00m,壩頂高程255.80m,壩體填筑料分5個分區,鋼筋混凝土面板厚0.30~0.60m,面板上游面回填粉土和石渣蓋重。面板變形監測采用差動電阻式應變計,共布置9組三向應變計及無應力計;周邊縫變形監測采用TSJ型三向測縫計,共布置7組。

2.2 面板應力應變

2.2.1 無應力計

混凝土澆筑后存在自生體積和溫度變形,經過一定時間后,自生體積變形趨于平緩,溫度開始下降,無應力計應變和溫度測值過程線見圖2。

圖2 無應力計應變過程線圖

根據降溫階段短時間間隔內應變和溫度斜率,本工程面板混凝土溫度膨脹系數平均值7.50×10-6/℃,無應力計測值扣除溫度應變即為混凝土的自生體積變形和濕度變形。

2.2.2 三向應變計

由于蓄水期和運行期損壞,目前除應變計只有3組能正常進行觀測,其余應力應變計均已損壞。面板順坡向最大拉應變1118.20 με(S3),最大壓應變 95.90 με(S1);面板水平向最大拉應變104.20με(S3),最大壓應變592.90με(S3)。

根據應變觀測資料分析,河床壩段面板應變主要為壓應變,岸坡壩段面板應變主要為拉應變,應變極值基本在混凝土正常范圍內。2005年,右岸壩肩測點S3順坡向應變突增,超過混凝土極限拉應變,經檢查該部位未出現裂縫,該應變計可能損壞。見圖3。

圖3 三向應變計應變過程線圖

2.3 周邊縫變形

本工程周邊縫最大沉降和剪切變形出現在右側岸坡較陡部位(TSJ7),最大張開變形出現在壩頂河床部位(TSJ3)。實測周邊縫最大沉降變形31.88 mm,最大剪切變形為20.41 mm,最大張開度10.06mm。

根據周邊縫觀測資料分析,本工程周邊縫相對沉降變形較大,剪切和開度相對較小。周邊縫變形大部分在蓄水過程中產生,且測點埋設高程越低,沉降位移越大,現各測點測值基本趨于穩定。

3 結語

該工程河床壩段面板應變主要為壓應變,岸坡壩段面板應變主要為拉應變。右壩肩部位面板水平向最大拉應變較大,經檢查未見裂縫,該測點可能損壞。周邊縫最大沉降和剪切變形出現在右側岸坡較陡部位,最大張開變形出現在壩頂河床部位,與國內外其他面板堆石壩周邊縫變形相當。本工程堆石體變形分布規律正常,面板和周邊縫各項控制指標基本在正常范圍內,大壩整體工作性態較好。

[1]張光斗,王光倫.水工建筑物[M].北京:水利電力出版社,1994.

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