閆丹青
(山西省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 山西太原 030024)
守口堡水庫(kù)位于陽(yáng)高縣黑水河上游段,屬?。?)型水庫(kù),工程等別為Ⅳ等,洪水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)重現(xiàn)期為50年一遇,校核標(biāo)準(zhǔn)重現(xiàn)期為500年一遇,以工業(yè)供水、農(nóng)業(yè)灌溉及防洪等綜合利用為主。工程由樞紐工程和供水工程組成,建成后可向工業(yè)供水,改善農(nóng)業(yè)灌溉,同時(shí)保護(hù)水庫(kù)下游陽(yáng)高縣城和沿河鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村耕地和人民的生命財(cái)產(chǎn)安全,改善兩岸的生態(tài)環(huán)境,具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
進(jìn)水塔的布置既要滿足結(jié)構(gòu)布置的要求,又要滿足閘門、啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)備布置和運(yùn)用的要求,同時(shí)又要防止泥沙淤積,保證水流順暢。
守口堡水庫(kù)大壩樁號(hào) 0+127.00~0+145.00、0+207.00~0+225.00段為底孔壩,下部布設(shè)泄洪沖沙底孔,共4孔。底孔分進(jìn)口段、洞身段和出口段三部分,進(jìn)口段設(shè)事故檢修閘門,出口段設(shè)弧形工作閘門,進(jìn)口閘室為封閉式進(jìn)水塔,緊臨上游壩面。
進(jìn)水塔塔身采用矩形斷面的箱形結(jié)構(gòu),順?biāo)较蜷L(zhǎng)6.8m,塔身最大高度33.6m,塔體相對(duì)高程18m以下寬16.2m,筒壁厚1.5m,相對(duì)高程18m以上寬15.6m,,筒壁厚1.2m,塔頂相對(duì)高程33.6m。塔筒前部設(shè)事故檢修閘門,其底板相對(duì)高程為0.00m,后部為通氣孔,與檢修門槽之間用1m厚隔墻隔開,每個(gè)通氣孔在相對(duì)高程18.0m以下中間設(shè)隔墩,隔墩厚500mm,其結(jié)構(gòu)布置型式見圖1。
圖1 進(jìn)水塔結(jié)構(gòu)布置圖
由結(jié)構(gòu)布置表明,進(jìn)水塔體型復(fù)雜,截面變化部位多,受力復(fù)雜,根據(jù)同類工程的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),對(duì)進(jìn)水塔典型斷面簡(jiǎn)化為平面剛桁架采用結(jié)構(gòu)力學(xué)方法進(jìn)行計(jì)算,如圖2。
圖2 計(jì)算簡(jiǎn)圖
根據(jù)底孔的運(yùn)行情況分析,主要有以下幾種工況。
工況1:在校核洪水位情況下,工作門開啟,利用泄洪沖沙底孔泄洪,由于檢修門槽與通氣孔處的位置水頭轉(zhuǎn)化為流速水頭,故水位下降,此時(shí),檢修門槽內(nèi)的水位與通氣孔內(nèi)水位相同,均低于庫(kù)水位。
工況2:在正常蓄水位情況下,工作門檢修,利用檢修門擋水,此時(shí)閘門槽內(nèi)水位與庫(kù)水位相同,通氣孔內(nèi)無(wú)水。
工況3:在正常運(yùn)行期遇地震情況下,工作門關(guān)閉,底孔內(nèi)充滿水,此時(shí),檢修門槽和通氣孔內(nèi)水位相同,且都等于庫(kù)水位,塔筒受水平地震慣性力作用。
對(duì)于塔筒截面的荷載,在前兩種工況下,僅受水壓力作用,由初步計(jì)算可知,工況1和工況2為控制工況。計(jì)算斷面應(yīng)根據(jù)水位、斷面形式等選取最不利斷面,故選取工況1下相對(duì)高程7.4m、18.0m、23.0m斷面,工況2下相對(duì)高程4.8m、18.0m、23.0m斷面進(jìn)行計(jì)算。以相對(duì)高程18.0m斷面為例,荷載分布如圖3。
圖3 相對(duì)高程18.0m斷面荷載分布圖(單位kN/m)
各典型斷面主要內(nèi)力計(jì)算成果見表1。
表1 各典型斷面主要內(nèi)力計(jì)算結(jié)果
根據(jù)以上計(jì)算結(jié)果,初步選配鋼筋形式見表2。
表2 各典型斷面截面配筋形式
根據(jù)以上結(jié)構(gòu)計(jì)算成果,按實(shí)際情況,在考慮抗裂及裂縫驗(yàn)算要求下進(jìn)行實(shí)際配筋。根據(jù)初配鋼筋形式,對(duì)桿件進(jìn)行抗裂及裂縫驗(yàn)算計(jì)算。
構(gòu)件為偏心受壓構(gòu)件,根據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(SL191-2008),抗裂驗(yàn)算應(yīng)符合下式規(guī)定:
式中:Nk——按荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算的軸力值,N;
γm——截面抵抗矩塑性系數(shù);
αct——混凝土拉應(yīng)力限制系數(shù),對(duì)荷載效應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)組合,取0.85;
ftk——混凝土軸心抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值,N/mm2;
e0——軸向力對(duì)截面重心的偏心距,mm;
A0——換算截面面積,mm2;
αE——鋼筋彈性模量與混凝土彈性模量的比值,即
A0——換算截面受拉邊緣的彈性抵抗矩,mm3;即
y0——換算截面重心至受壓邊緣的距離,mm;
I0——換算截面重心對(duì)其重心軸的慣性矩,mm4;
Ac——混凝土截面面積,mm2;
As、A′s——受拉、受壓鋼筋截面面積,mm2;
h——截面全高,mm;
偏心受壓混凝土構(gòu)件在荷載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合下的最大裂縫寬度ωmax(mm)按下式計(jì)算:
式中:α——考慮構(gòu)件受力特征和荷載長(zhǎng)期作用的綜合影響系數(shù),取2.1;
c——最外層縱向受拉鋼筋外邊緣至受拉區(qū)邊緣的距離,mm;
d——鋼筋直徑,mm;
ρte——縱向受拉鋼筋的有效配筋率;
σsk——按荷載標(biāo)準(zhǔn)值計(jì)算的構(gòu)件縱向受拉鋼筋應(yīng)力,N/mm2。
根據(jù)《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》,二類環(huán)境下,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件的最大裂縫寬度限值ωlim=0.3mm。進(jìn)水塔的抗裂及裂縫寬度計(jì)算見表3。
表3 截面設(shè)計(jì)、抗裂及縫寬度驗(yàn)算結(jié)果表
由上述計(jì)算可知,在工況1校核洪水位情況下,塔筒四壁受靜水壓力作用,通氣孔隔墻不受力;工況2檢修期,在正常蓄水位下,通氣孔隔墻前后水位差較大,受力情況不佳,故在通氣孔內(nèi)相對(duì)高程18.0m以下增設(shè)隔墩,改善受力條件,提高隔墻的承載能力。
綜上,進(jìn)水塔的總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)滿足要求,根據(jù)抗裂及裂縫驗(yàn)算結(jié)果,裂縫寬度均小于允許值,限裂計(jì)算滿足要求。