熊 燕,馬 奪,周 斌,黃志平
(1.廣東省汕尾市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院,廣東汕尾516600;2.湖南省寧鄉(xiāng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院,湖南寧鄉(xiāng)410600;3.江西省上饒市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,江西上饒334000)
對(duì)水電站壓力明管淺埋地梁式支墩設(shè)計(jì)的探討
熊 燕1,馬 奪2,周 斌1,黃志平3
(1.廣東省汕尾市水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)院,廣東汕尾516600;2.湖南省寧鄉(xiāng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院,湖南寧鄉(xiāng)410600;3.江西省上饒市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,江西上饒334000)
隨著我國(guó)水電能源的逐步開(kāi)發(fā),低流量、高水頭的水電站日趨增多。高水頭電站的壓力明管穿越線路較長(zhǎng),高差變化較大,地質(zhì)條件也相對(duì)復(fù)雜,獨(dú)立式支墩在這種復(fù)雜地質(zhì)條件地區(qū)應(yīng)用時(shí)會(huì)產(chǎn)生一定的沉降問(wèn)題,而壓力明管對(duì)支墩的沉降十分敏感,會(huì)產(chǎn)生附加應(yīng)力從而帶來(lái)壓力明管的安全風(fēng)險(xiǎn)。本文研究和分析了一種新型的淺埋地梁式支墩的基本特性,并對(duì)其設(shè)計(jì)計(jì)算的方法進(jìn)行了一些探討,可供相關(guān)工程技術(shù)人員參考。
壓力明管;地梁式;支墩;倮馬水電站
水電是可再生、無(wú)污染的清潔能源,開(kāi)發(fā)利用水電有利于提高資源利用率和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的綜合效益。在地球傳統(tǒng)能源日益緊張的情況下,世界各國(guó)普遍優(yōu)先開(kāi)發(fā)水電大力利用水能資源。
隨著我國(guó)水電能源的逐步開(kāi)發(fā),水電能源開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向了云、貴、川等西南地區(qū)。我國(guó)西南地區(qū)海拔較高,地形起伏大,開(kāi)發(fā)水能的電站往往具有低流量、高水頭的特性,較多電站采用了壓力明管沿山直下數(shù)百米以獲得較高的壓力水頭的設(shè)計(jì)方案。由于鋼管穿越線路較長(zhǎng),高差變化大,致使明管穿越線路的地質(zhì)條件復(fù)雜多變,在這種地質(zhì)條件下常規(guī)獨(dú)立支墩容易產(chǎn)生沉降差,使鋼管產(chǎn)生附加應(yīng)力,惡化了鋼管的運(yùn)行條件。因此有工程師針對(duì)復(fù)雜地基條件提出了淺埋地梁式支墩[1]以保證工程安全運(yùn)行。本文將剖析淺埋地梁式支墩的受力特性,并對(duì)淺埋地梁式支墩的設(shè)計(jì)計(jì)算進(jìn)行一些初步的探討。
傳統(tǒng)支墩通常為獨(dú)立式,其上支承的支座通??煞譃榘靶位瑒?dòng)支座、平面滑動(dòng)支座、滾動(dòng)支座和搖擺支座[2]。獨(dú)立式支墩承擔(dān)支座傳來(lái)的管重和水重的法向分力、鋼管與支座之間的摩擦力[3],并將荷載傳遞給地基。為保證支墩能安全地傳遞荷載,獨(dú)立式支墩設(shè)計(jì)時(shí)通常需進(jìn)行抗滑穩(wěn)定驗(yàn)算、抗傾覆穩(wěn)定驗(yàn)算和地基承載力驗(yàn)算[3,4]。
由于獨(dú)立式支墩基礎(chǔ)面積小,在上部荷載的作用下基底應(yīng)力有可能較大,致使支墩的沉降變形會(huì)偏大,加大了管軸線的豎向變位,易使鋼管產(chǎn)生附加應(yīng)力惡化鋼管的運(yùn)行條件。因此支墩的地基應(yīng)堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)定,宜設(shè)置在巖基上[2]。對(duì)地基要求高、對(duì)復(fù)雜地質(zhì)條件適應(yīng)性差,是獨(dú)立式支墩的一個(gè)主要缺點(diǎn)。
淺埋地梁式支墩是在沿管線地表淺層開(kāi)挖的基礎(chǔ)上澆筑一條通長(zhǎng)或分段連續(xù)的鋼筋砼地梁,再在地梁上設(shè)支承鋼管的支座形成的連續(xù)性的支墩結(jié)構(gòu)。通過(guò)地梁的作用,使得基礎(chǔ)的受力面積增加,基底應(yīng)力急劇減小,對(duì)地基產(chǎn)生的附加應(yīng)力也隨之大幅降低,從而使沉降變形相應(yīng)減少,達(dá)到能充分適應(yīng)地質(zhì)條件變化的作用。
淺埋地梁式支墩同樣承擔(dān)支座傳來(lái)的管重和水重的法向分力、鋼管與支座之間的摩擦力,并將荷載傳遞給地基。淺埋地梁式支墩設(shè)計(jì)時(shí)通常需進(jìn)行地基承載力驗(yàn)算和沉降計(jì)算。
淺埋地梁式支墩的基底應(yīng)力計(jì)算通常取一個(gè)連續(xù)段作為計(jì)算段,地梁梁身的豎向荷載為地梁自重產(chǎn)生的均布荷載,支座處為上部鋼管傳來(lái)的集中荷載。地梁梁底的地基反力可按直線分布法或彈性地基梁法[5]計(jì)算,計(jì)算所得的地基反力(基底應(yīng)力)的平均值應(yīng)小于修正后的地基承載力特征值fa、最大值應(yīng)小于1.2fa。
淺埋地梁式支墩的沉降變形,可根據(jù)計(jì)算的基底應(yīng)力減去自重應(yīng)力得到的基底附加應(yīng)力,地基內(nèi)的應(yīng)力分布采用各向同性均質(zhì)線性變形體理論計(jì)算,再采用分層總和法計(jì)算地基變形量,最后用地基變形量乘以沉降計(jì)算經(jīng)驗(yàn)系數(shù)得地基最終變形量[5]。
淺埋地梁式支墩內(nèi)力計(jì)算時(shí)可簡(jiǎn)化為支座為簡(jiǎn)支的受地基反力作用下的倒置多跨連續(xù)梁,計(jì)算簡(jiǎn)圖如圖1所示。
圖1 地梁受方結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
淺埋地梁式支墩簡(jiǎn)化為倒置多跨連續(xù)梁計(jì)算,地梁的跨中一般為負(fù)彎矩(上部受拉),支座附近為正彎矩(下部受拉),應(yīng)根據(jù)正截面受彎承載力計(jì)算抗彎極限承載力[6]配置主筋;支座附近是剪力最大的部位,應(yīng)按斜截面受剪承載力計(jì)算斜截面抗剪極限承載力[6]配置箍筋和彎起鋼筋;支座坐落在地梁上,應(yīng)驗(yàn)算支座與地梁頂面接合處的局部受壓承載力[6]。還應(yīng)驗(yàn)算地梁的裂縫開(kāi)展寬度[6]以滿足正常使用極限狀態(tài)的要求。
倮馬水電站[1,7]位于云南省維西傈僳族自治縣巴迪鄉(xiāng)境內(nèi)的倮馬河中下游,為徑流引水式水電站,總裝機(jī)容量2×30MW,年發(fā)電量2.3×108kw ·h,額定水頭為596m,最大靜水頭651m,發(fā)電引用流量為2×5.79m3/s。樞紐主要建筑物有大壩、發(fā)電引水隧洞、調(diào)壓井、壓力管道、發(fā)電廠房及升壓站等。
壓力管道位于隧洞出口山坡上,地形上緩下陡,管道全長(zhǎng)1220m,山坡角為10~37°。管道沿線出露的巖性為第四系坡積碎(塊)石土、二疊系上統(tǒng)下段a粉砂質(zhì)絹云千枚狀板巖、長(zhǎng)石細(xì)砂巖,巖體裂隙和層間擠壓破碎帶發(fā)育,巖體較破碎,沿管線地表巖土層地質(zhì)條件復(fù)雜,差異較大,主管管徑2.0m,采用10~38mm厚Q345C鋼管,鋼管支座間距6.0m。對(duì)管道沿線最軟弱的坡積土,取沉降計(jì)算經(jīng)驗(yàn)系數(shù)ψs=0.8、變形計(jì)算深度范圍內(nèi)平均壓縮模量Es=6Mpa,獨(dú)立支墩和淺埋地梁式支墩方案在不同可壓縮層深度條件下對(duì)地基變形的影響見(jiàn)表1。
表1 獨(dú)立支墩和淺埋地梁式支墩方案對(duì)比(坡角37°)
采用淺埋地梁式支墩后,基底平均應(yīng)力降低為獨(dú)立支墩的34%,地基變形量降低為獨(dú)立支墩的50%~70%,淺埋地梁式支墩對(duì)降低基底應(yīng)力和地基沉降變形的作用較為明顯。倮馬水電站采用的淺埋地梁式支墩結(jié)構(gòu)如圖2、圖3所示。
圖2 倮馬水電站壓力明管縱剖圖
圖3 倮馬水電站壓力明管橫剖圖
倮馬水電站于2007年開(kāi)工建設(shè),2010年11月建成并網(wǎng)發(fā)電。電站運(yùn)行至今正常,未發(fā)現(xiàn)淺埋地梁式支墩有明顯沉降變形,壓力鋼管運(yùn)行正常。
在地質(zhì)條件復(fù)雜多變的地區(qū),常規(guī)的壓力管道獨(dú)立式支墩由于基底應(yīng)力較大容易產(chǎn)生沉降,加大了壓力明管的附加應(yīng)力,增加了壓力明管的安全風(fēng)險(xiǎn)。淺埋地梁式支墩通過(guò)地梁的條形基礎(chǔ)作用可使支墩的基底應(yīng)力大幅減小、沉降量得到有效的控制,雖然地梁式支墩的投資與獨(dú)立支墩相比有所增加,但大大降低了上承壓力明管的安全風(fēng)險(xiǎn)。地梁式支墩的設(shè)計(jì)思路,可供類似工程參考。
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TV732+4
B
1672-2469(2015)12-0000-00
10.3969/j.issn.1672-2469.2015.12.039
熊 燕(1986年—),女,工程師。