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基于ANSYS的雙曲拱壩參數(shù)化建模技術(shù)研究

2020-12-28 02:12:09王倩
科技風 2020年35期
關(guān)鍵詞:參數(shù)化

王倩

摘 要:拱壩屬空間殼體結(jié)構(gòu),其幾何形狀、邊界條件和應(yīng)力狀態(tài)都比較復(fù)雜,因此,工程實際計算中需精細化有限元模型為基礎(chǔ)進行壩體應(yīng)力變形分析,本文結(jié)合雙曲拱壩的拱圈及拱冠梁幾何參數(shù),采用ANSYS軟件,通過APDL參數(shù)化語言編程,實現(xiàn)了點、線、面、體的自下而上的雙曲拱壩模型的精細化建立,在實際工程優(yōu)化方案時顯示了較高的效率。

關(guān)鍵詞:雙曲拱壩;參數(shù)化;三維模型

1 緒論

拱壩作為三大壩型之一,因其幾何形狀、邊界條件及應(yīng)力狀態(tài)都比較復(fù)雜[1],拱壩應(yīng)力分析時,除了采用拱梁分載法進行計算外,還應(yīng)進行線彈性有限元分析,對于高拱壩和情況復(fù)雜的拱壩,必要時可采用非線性有限元法進行分析[2];而面對仿真技術(shù)日趨成熟的發(fā)展,在進行有限元分析時,勢必在精度和可靠度方面有了更加嚴格的要求[3];并且隨著拱壩技術(shù)的發(fā)展,拱壩體形越來越多樣化、復(fù)雜化,拱壩建模和劃分網(wǎng)格的難度也在日趨加大,因此通過ANSYS中的APDL參數(shù)化語言編程[4],從而可實現(xiàn)點、線、面、體的自下而上的雙曲拱壩模型的精細化建立,以達到計算時高效、精準、可靠的目標。

2 雙曲拱壩參數(shù)化建模

雙曲拱壩參數(shù)化建模包括以下流程:

(1)確定攔河壩主要尺寸及壩體體形參數(shù),包括拱圈數(shù)、拱圈高程、上下游拱圈半徑、左右中心角等,根據(jù)以上尺寸和參數(shù)計算關(guān)鍵點坐標。

(2)利用循環(huán)命令建立各層拱圈的關(guān)鍵點。

(3)根據(jù)各拱圈關(guān)鍵點形成各層拱圈。

(4)建立拱壩整體幾何模型。通過拱圈利用蒙皮技術(shù)形成面,結(jié)合左右岸、頂面和底面,形成拱壩壩體三維模型。

(5)以拱壩壩肩為基準延伸1.5倍壩高,再結(jié)合底面,向上下游及底部各延伸1.5倍壩高,生成拱壩壩基巖體。

(6)建立溢流堰的細部結(jié)構(gòu)。

雙曲拱壩APDL建模流程圖見圖1。

3 工程實例

3.1 工程概況

本文以某雙曲拱壩為例,進行了參數(shù)化精細建模。該壩壩頂高程140.0m,最大壩高45.0m,壩頂厚度為3.7m,壩底拱冠梁處厚度為11.5m,攔河壩由非溢流壩段和溢流壩段組成,非溢流壩段位于大壩的兩端,全長143m;溢流壩段全長66m。溢流壩堰頂高程137.0m,為開敞式實用堰,溢流堰共12孔,每孔凈寬5.0m,中墩厚0.5m。攔河壩主要尺寸表見下表。

3.2 參數(shù)化建模

4 結(jié)語

本文通過采用參數(shù)化編程實現(xiàn)了雙曲拱壩三維建模,在工程實際應(yīng)用中達到了高效的目標,尤其在工程早期階段的壩體體形優(yōu)化過程中,可方便快捷地對多方案進行精確修改,為下一步的壩體應(yīng)力變形分析提供了可靠的基礎(chǔ)及支持。

參考文獻:

[1]王海娟.基于ANSYS的拱壩等效應(yīng)力分析及考慮施工加載過程對壩體應(yīng)力的影響研究[D].西北農(nóng)林科技大學,2010.

[2]陸忠民,等.混凝土拱壩設(shè)計規(guī)范[M].北京:中國水利水電出版社,2018.

[3]徐鎮(zhèn)凱,吳歡強,馬連軍.基于AutoCAD與ANSYS建立雙曲拱壩三維計算模型方法分析[J].南昌大學學報(工科版),2009(3):260-263.

[4]高長銀,等.ANSYS參數(shù)化編程命令與實例詳解[M].北京:機械工業(yè)出版社,2015.

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