邢健 陳小小
SAP84作為以有限元分析為基礎的結構分析軟件,在地下結構分析方面具有強大的功能。本文基于SAP84軟件的PlanIn模塊,建立北京市某蓄滯洪區地下強排泵站結構模型,對其進行內力分析計算,并選取最不利工況進行結構配筋計算,計算結果可為工程設計提供依據。
SAP84作為多行業通用的有限元分析軟件,適用于土建、水利、電力等廣泛工程部門大型復雜結構的靜力和動力分析,尤其適用于大型、特種、復雜、具有不規則結構形式的土建結構,具有一般專用軟件所達不到的計算能力。SAP84PlanIn模塊能夠處理平面框架、桁架、鋼架、平面應力和平面應變問題,本文利用SAP84PlanIn模塊,經過參數設置、坐標設置、結構生成、施加結構荷載,建立荷載工況,設置荷載組合、設置結構約束等環節,建立地下強排泵站結構剖面模型,經分析計算得到結構內力、彎矩,選取最不利工況進行結構配筋計算。
北京市某蓄滯洪區,地面高程48.00m,蓄滯洪區底高程27.20m,由于地勢限制,需設置強排泵站排除蓄滯洪區內積水。強排泵站采用地下結構,泵站頂板高程48.00m,平地面高程,底板高程26.20m,正常運行水位30.20m,最高運行水位47.00m。強排泵站布置一座閥井(干井)和一座濕井,兩座井間采用中墻隔開。閥井(干井)凈空尺寸3.6×8.4m(順水流方向長度×垂直水流方向長度)。濕井凈空尺寸8×8.4m(順水流方向長度×垂直水流方向長度)。井深21.8m。閥井采用倒掛井壁法施工,外部采用格柵鋼架錨噴結構。井室結構采用C35W8F150鋼筋混凝土結構,邊墻厚1.0m,中隔墻及底板厚1m,頂板及中板厚0.3m。工程等別為Ⅳ等,主要建筑物級別為4級。
選擇SAP84的PlanIn模塊建立結構斷面模型。設置完成單位(采用國際單位)、材料(C35砼)、截面(邊墻、中墻、底板、頂板、中板)等基礎參數,“選項設置”中勾選考慮材料自重選項。將結構簡化看做2格深水池,采用絕對坐標生成點輸入節點,輸入每個墻、板節點及交點,生成墻、板等截面,并為截面賦予對應參數。
井結構為二襯井,本文按井壁承擔80%荷載計算結構內力。結構主要受力為自重、土壓力、外水壓力、內水壓力、浮托力、活載影響。結構計算簡圖見圖1。
材料參數:土體飽和容重取19.8 kN/m3,土體浮容重9.8kN/m3,填土內摩擦角30°;水天然容重取10 kN/m3,鋼筋混凝土容重25.0 kN/m3。地面均布荷載取10kN/m2,地面均布壓力產生的側壓力值3.3 kN/m2。

圖1 結構計算簡圖
根據SL191-2008《水工混凝土結構設計規范》,本次計算采用三種工況:
(1)承載能力極限狀態
工況一:基本組合,考慮工程完建,內部無水,地下水28.0m,承載力安全系數1.15。
工況二:偶然組合,洪水期,濕井內水位47.0m,地下水47.0m,承載力安全系數1.0。
(2)正常使用極限狀態
工況三:正常運行水位30.2m,地下水28.0m,分項系數均取1。承載力安全系數1.15。
根據各工況計算荷載,并施加于結構,建立荷載工況,設置荷載組合,組合系數取承載力安全系數。
施加結構約束條件。對結構底板及墻體各節點布置接地彈簧,選擇只能受壓,不計土體與結構間粘結力,彈簧受壓時產生的反力即為土體對結構的彈性抗力,且正常使用期間不計形變壓力。本文彈簧剛度取40000kN/m。

表1 各部位工況荷載組合最大內力成果

表2 配筋結果表
模型及荷載等參數均完成后,經檢查無誤進行內力分析計算,計算結果如下所示。
各種工況計算最大內力見表1。
表1中所示均為乘以安全系數后內力結果,邊墻、底板、頂板、中板均由工況一控制,中墻由工況二控制。選取各部位最不利工況進行配筋計算。
結構長期處于地下環境,按環境類別屬二類,根據規范,底板、邊墻、中墻保護層取40mm,頂板、中板保護層取30mm。最大裂縫寬度極限值取0.3mm。
通過內力計算結果可知,結構是一個在彎、剪共同作用下的構件,根據SL191-2008《水工混凝土結構設計規范》,按正截面受彎、斜截面抗剪計算承載力。彎剪計算配筋。為安全考慮,同時按偏心受壓和軸心受壓計算,取較大配筋面積作為設計值。計算成果見表2。
(1)應用SAP84PlanIn模塊建立地下結構模型,界面操作簡單直觀,預先準備好需要的各種荷載、工況組合、安全系數等數據,分別輸入至模型,即可進行計算。計算成果合理可靠,為設計提供數據支撐。
(2)SAP84軟件PlanIn模塊模型建立及荷載添加具有一定的局限性,對復雜結構須進行簡化處理,同時施加復雜荷載也需進行保守的合并簡化,可能會導致計算結果存在偏差,需對結果進行復核驗證。
(3)SAP84軟件中配筋成果對水利行業不可直接采用,需在內力計算成果基礎上,采用其他軟件或手動計算結構配筋及裂縫驗算。