馬 飛 馬兆會(huì) 李永春
(德州市水利勘察設(shè)計(jì)研究院 山東德州 253014)
孟家攔河閘位于德州樂(lè)陵市孔鎮(zhèn)孟家村東馬頰河干流234+032里程處。該閘為鋼筋混凝土開(kāi)敞式,共7孔,閘室總長(zhǎng)77.8m,基礎(chǔ)為小底板。直升式平板鋼閘門(mén),閘門(mén)尺寸為10 m×6m,工程等別為Ⅲ等,建筑物級(jí)別為3級(jí)。設(shè)計(jì)防洪流量856m3/s,相應(yīng)閘上、下游水位分別為12.03、11.86m(黃海,下同),排澇流量556m3/s,相應(yīng)閘上、下游水位分別為 10.37、10.26m,設(shè)計(jì)蓄水量655萬(wàn)m3,最大蓄水量930萬(wàn) m3,相應(yīng)閘上、游水位分別為 9.56、10.26m,年調(diào)節(jié)水量2800萬(wàn)m3。孟家閘自建成后已運(yùn)行40余年,擔(dān)負(fù)著防洪排澇以及沿河農(nóng)田灌溉的任務(wù),為周邊地區(qū)人們的生、生活提供了安全保障,同時(shí)也緩解了水資源緊缺的矛盾,為當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)發(fā)展提供了保證。根據(jù)SL214—98《水閘安全鑒定規(guī)定》及相關(guān)規(guī)范要求,2000年 8月山東省水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心站對(duì)該閘進(jìn)行安全鑒定,評(píng)定該閘為三類(lèi)病險(xiǎn)水閘。其中閘室存在的主要問(wèn)題包括:(1)混凝土碳化嚴(yán)重;(2)機(jī)架橋主梁豎向裂縫對(duì)結(jié)構(gòu)安全極為不利;(3)水閘右岸滲流測(cè)試自電曲線相對(duì)異常值達(dá) 81mv,系嚴(yán)重滲流的反映,已產(chǎn)生滲透變形,對(duì)閘室及邊坡穩(wěn)定已構(gòu)成嚴(yán)重威脅。
孟家閘順?biāo)鞣较蛟O(shè)置2cm厚的永久縫,計(jì)算單元為寬5.3m,長(zhǎng)14m的長(zhǎng)方形底板。本次分析只考慮非常運(yùn)用期,即上游最高擋水位10.26m,下游無(wú)水的最不利工況。
荷載計(jì)算包括完建期的底板自重、閘墩、閘門(mén)、交通橋、排架、機(jī)架橋、啟閉機(jī),還包括最高擋水位時(shí)的水平水壓力、上游水重、揚(yáng)壓力、浪壓力、風(fēng)荷載。
ANSYS有限元分析軟件有著分析功能強(qiáng)大、操作方式簡(jiǎn)單、計(jì)算結(jié)果精確的特點(diǎn)。它可以模擬當(dāng)前工程中涉及的很多內(nèi)容。同時(shí),可以從多角度體現(xiàn)模型狀態(tài)的三維可視建模方式能更加直觀的顯示工程情況。本文就是利用ANSYS軟件為計(jì)算分析平臺(tái),將這種方法用于對(duì)病險(xiǎn)水閘閘室穩(wěn)定性進(jìn)行分析及應(yīng)用。對(duì)于一個(gè)復(fù)雜的三維立體結(jié)構(gòu)閘室來(lái)說(shuō),本文采用自底向上的方法創(chuàng)建幾何模型。
通過(guò)ANSYS有限元軟件中的“靜力分析”模塊,分析閘室在非常運(yùn)用期工況下的穩(wěn)定性。將材料按彈性介質(zhì)進(jìn)行處理,采用八結(jié)點(diǎn)六面體實(shí)體solid45、solid65 單元模擬閘室結(jié)構(gòu)。
取閘底板頂點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),豎直向上為Y軸的正向,順?biāo)鞣较驗(yàn)閆軸的正向,垂直水流流向并指向左岸為X的正向。計(jì)算時(shí)取單孔一聯(lián)閘室結(jié)構(gòu), 按閘底板分縫建立單孔一聯(lián)有限元模型,即將閘底板、閘墩、交通橋、機(jī)架橋、啟閉機(jī)房以及地基建成整體三維模型。邊界條件為位移約束條件,約束全部加在土體上。下部邊界固定Y方向位移,順?biāo)飨騼蓚?cè)邊界固定X方向位移,垂直河流向兩側(cè)邊界固定Z方向位移。
為正確反映出閘室各構(gòu)件的實(shí)際工作狀態(tài)??紤]各部件的受力特點(diǎn),將閘門(mén)面板選為實(shí)體單元solid45,閘墩和閘底板選為實(shí)體單元solid65。分析閘室受力后的應(yīng)力、應(yīng)變情況,建模時(shí)略去次要結(jié)構(gòu)部分,只考慮了閘底板、閘墩、閘門(mén)等主要構(gòu)件。
垂直荷載加載在8個(gè)閘墩上,閘門(mén)主要受力為迎水面的靜水壓力和閘門(mén)自重。水壓力沿水深方向成三角形分布。閘門(mén)密度ρ=7850kg/m3,彈性模量取Es=2.06×1011N/m2,泊松比μ=0.3。閘墩、閘底板密度ρ=2400kg/m3,彈性模量取Es= 2.85×1 09N/m2,泊松比μ=0.3,采用混凝土本構(gòu)模型。劃分網(wǎng)格單元邊長(zhǎng)為1,自由劃分。求解時(shí)采用靜力求解,大位移開(kāi)啟,求解步控制最大為 100、最小為 1。建立有限元模型如圖1所示。
圖1 三維有限元模型圖
(1)整個(gè)閘室結(jié)構(gòu)的最大位移為0.856mm,X方向最大位移為 0.04mm,分布在閘門(mén)與閘墩的上部交接處;Y方向最大位移為0.00125mm,分布在整個(gè)閘底板上;Z方向最大位移為0.00182mm,分布在閘底板及閘底板與閘墩、閘門(mén)三者的交界處。
(2)X方向最大拉應(yīng)力為 110.6kPa,位于閘門(mén)與閘墩的上部交接處,最大壓應(yīng)力為98.3kPa,位于閘門(mén)的中上部;Y方向最大拉應(yīng)力為 60.4kPa,位于閘墩上部,最大壓應(yīng)力為194.2kPa,位于閘門(mén)及閘墩的下部;Z方向最大拉應(yīng)力為 69.8kPa,位于閘門(mén)中部,最大壓應(yīng)力為56.2kPa,位于閘墩的底部。
通過(guò)本文有限元模擬的結(jié)果可以得出:有限元分析能夠較好地模擬閘室穩(wěn)定性,較可靠地反映實(shí)際工程情況,同時(shí)也驗(yàn)證了有限元模型的準(zhǔn)確性,可用來(lái)作更深一步的分析。通過(guò)以上研究,可以得出以下幾點(diǎn)結(jié)論:
(1)基底壓力的最大值與最小值之比不大于規(guī)定的容許值。該閘為3級(jí)建筑物,沿閘室底面抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)的允許值特殊組合時(shí)為1.10,模擬結(jié)果為2.37,抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)大于規(guī)定的容許值。閘室底板、閘墩等部位結(jié)構(gòu)強(qiáng)度均滿足規(guī)范要求。
(2)從計(jì)算結(jié)果可以看出,ANSYS有限元分析比傳統(tǒng)的計(jì)算方法更加直觀、簡(jiǎn)潔地反應(yīng)工程實(shí)際情況。同時(shí),靜力分析能夠較好地反映水閘在最高擋水位工況下的受力、彈性變形等情況。
(3)通過(guò)以上計(jì)算結(jié)果,說(shuō)明本文采用的簡(jiǎn)化模型及邊界條件合理可行,對(duì)今后實(shí)際工程的進(jìn)一步優(yōu)化、分析提供了一定的思路和方向。
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2 劉斌.水閘閘室穩(wěn)定計(jì)算分析[J].中國(guó)水運(yùn),2010,10(8):179-180.
3 任江龍.泄洪閘抗滑穩(wěn)定三維有限元分析[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2008(32):113-114.