楊 樂
(四川涼山水洛河電力開發(fā)有限公司,四川 成都 610041)
固滴水電站系水洛河干流(額斯~捷可)水電規(guī)劃“一庫十一級”中的第六座梯級電站,上游接鉆根水電站,下游接新藏水電站。電站水庫正常蓄水位高程2 311 m,總庫容104萬m3,電站裝機容量為138 MW。采用引水式開發(fā),樞紐工程由混凝土閘壩、右岸引水隧洞及地下發(fā)電廠房組成。該工程規(guī)模為三等、中型,主要水工建筑物之擋泄水建筑物、引水發(fā)電系統(tǒng)等為3級建筑物,次要建筑物為4級建筑物。
引水隧洞長10 852 m,布置于水洛河右岸山體中,沿線為由玄武巖、砂板巖等形成的中高山區(qū),軸線地表高程2 400~2 895 m,埋深100~400 m,洞段長7 660 m,約占全洞總長度的72%;其中埋深大于400 m洞段的長度為2 960 m,約占全洞總長度的28%,引水隧洞沿線承受的內(nèi)水壓力為0.13~0.77 MPa。
根據(jù)設(shè)計藍圖,引水隧洞Ⅳ類圍巖襯砌洞段均采用雙層鋼筋襯砌,鋼筋及混凝土工程量均較大。Ⅳ類圍巖洞段平均單位延米鋼筋量為2.08 t/m,平均含筋率為173.1 kg/m3。該配筋量相較類似工程偏大。因此,引水隧洞Ⅳ、Ⅴ類圍巖洞段的襯砌配筋具有較大的優(yōu)化空間。
從節(jié)約投資、縮短工期、施工方便以及所具有的類似長引水電站工程經(jīng)驗等方面綜合考慮,通過精細化設(shè)計,對固滴水電站引水隧洞Ⅳ類圍巖洞段結(jié)構(gòu)支護設(shè)計可進行適當?shù)膬?yōu)化調(diào)整。在目前電力市場形勢下,優(yōu)化設(shè)計和降低工程投資可提高電站的市場競爭力。
(1)參照寶興河小關(guān)子、九龍河溪古、水洛河新藏等類似工程經(jīng)驗,其引水隧洞Ⅳ類圍巖洞段均采用單層鋼筋。固滴水電站引水隧洞斷面直徑、設(shè)計水頭、PD值在同類水電站中均相對較小,因此,固滴水電站引水隧洞Ⅳ類圍巖洞段采用單層鋼筋是可行的。
(2)固滴水電站引水隧洞全長10 852 m,現(xiàn)按三個標段進行分段結(jié)構(gòu)設(shè)計,其中引水一標、二標段分段長度較長,隧洞分段結(jié)構(gòu)設(shè)計段段數(shù)少,設(shè)計精細化不夠,若引水一標、二標段的引水隧洞分段結(jié)構(gòu)設(shè)計段數(shù)按設(shè)計水頭分為三段,將分段長度控制在1.5~2 km,可以提高結(jié)構(gòu)設(shè)計的合理性。
(3)該引水隧洞Ⅳ類圍巖洞段開挖后均進行了系統(tǒng)的初期支護,后期還將進行系統(tǒng)的固結(jié)灌漿,因此,根據(jù)規(guī)范要求及類似工程經(jīng)驗,在結(jié)構(gòu)計算時,物理力學參數(shù)可取上限值進行計算。
4.1.1 隧洞圍巖物理力學參數(shù)
隧洞圍巖物理力學參數(shù)見表1。
4.1.2 分段計算水頭
分段計算水頭情況見表2。
本次計算Ⅳ類圍巖噴混凝土厚度為10 cm,襯砌混凝土厚度為50 cm。有限元計算采用圍巖參數(shù)中的中值和高值;靜力學計算采用低、中、高三組參數(shù)計算。
表1 隧洞圍巖物理力學參數(shù)建議值表
表2 分段計算水頭表
注:以頂拱半徑計算PD值。
有限元計算應(yīng)力配筋方法基于隧洞結(jié)構(gòu)并采用圍巖整體三維有限元法進行計算。
靜力計算按照《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》的要求進行配筋計算。
4.3.1 計算模型
有限元計算選取引水隧洞結(jié)構(gòu)和較大范圍圍巖體作為整體研究對象,其中計算模型從隧洞中心鉛直向向下取30 m,向上取30 m;沿隧洞中心向左右兩側(cè)取圍巖厚度約50 m。有限元計算坐標系選定為:X軸~在水平面上與引水隧洞軸線方向垂直;Y軸~在水平面上沿引水隧洞軸線方向;Z軸~與X和Y軸垂直,且Z=X×Y,鉛直向上。
有限元計算將整個引水隧洞分為14個典型段進行,包括Ⅳ類圍巖7個斷面(僅內(nèi)水壓力不同)和Ⅴ類圍巖7個斷面(僅內(nèi)水壓力不同),共計14個典型斷面。有限元計算網(wǎng)格見圖1。
4.3.2 有限元計算參數(shù)
圖1 有限元計算網(wǎng)格圖
有限元計算采用的材料力學參數(shù)見表3。
表3 有限元計算參數(shù)表
襯砌結(jié)構(gòu)采用C25鋼筋混凝土,彈模取28 GPa,泊松比取0.167,容重取2 400 kg/m3。
4.3.3 有限元計算結(jié)果云圖及特征應(yīng)力點
由于該工程隧洞型式為馬蹄形,在結(jié)果輸出時會利用三個坐標系輸出,其中底板以整體笛卡爾坐標系輸出,上側(cè)拱及下側(cè)拱以不同的柱坐標系輸出。為查看整體應(yīng)力效果,以整體系統(tǒng)顯示襯砌結(jié)構(gòu)大主應(yīng)力圖(以Ⅳ類圍巖77 m水頭工況計算為例)(圖2與表4)。
Ⅳ類圍巖77 m水頭襯砌結(jié)構(gòu)大主應(yīng)力 Ⅳ類圍巖77 m水頭襯砌底板特征應(yīng)力
Ⅳ類圍巖77 m水頭襯砌上側(cè)拱特征應(yīng)力 Ⅳ類圍巖77 m水頭襯砌下側(cè)拱特征應(yīng)力圖2 襯砌結(jié)構(gòu)大主應(yīng)力示意圖
表4 有限元計算配筋結(jié)果表
4.3.4 裂縫值的判斷
襯砌裂縫寬度按照《水工隧洞設(shè)計規(guī)范》(DL/T5195-2004)中的附錄公式進行計算,Ⅳ類圍巖取中值時襯砌的最大裂縫寬度為0.287 mm,發(fā)生在下側(cè)拱與底板連接處,最大裂縫的寬度小于裂縫寬度允許值0.3 mm,滿足規(guī)范要求;Ⅳ類圍巖取高值時襯砌的最大裂縫寬度為0.293 mm,發(fā)生在下側(cè)拱與底板連接處,最大裂縫的寬度小于裂縫的寬度允許值0.3 mm,滿足規(guī)范要求。
4.4.1 計算模型
選取Ⅳ類圍巖1個斷面、Ⅴ類圍巖1個斷面,每種圍巖計算7種不同的內(nèi)水壓力,同時考慮低、中、高三種圍巖參數(shù),即每種圍巖各21種組合。由于Ⅳ類圍巖隧洞混凝土厚度為60 cm,但有10 cm厚為噴混凝土,因此,在進行靜力學結(jié)構(gòu)計算時,只計算50 cm的襯砌厚度(圖3)。
圖3 圍巖隧洞段靜力學模型示意圖
4.4.2 靜力學結(jié)構(gòu)計算參數(shù)
靜力學結(jié)構(gòu)計算時采用的材料力學參數(shù)見表5。
表5 靜力學計算采用的材料力學參數(shù)表
襯砌結(jié)構(gòu)采用C25鋼筋混凝土,彈模取28 GPa,容重取2 400 kg/m3。
4.4.3 靜力學結(jié)構(gòu)計算結(jié)果
靜力學結(jié)構(gòu)計算結(jié)果見表6。
表6 Ⅳ類圍巖靜力學結(jié)構(gòu)計算成果表
4.5.1 兩種方法對比情況
兩種計算方法對比結(jié)果表明(表7):靜力計算方法較有限元方法在側(cè)拱與底板相交處出現(xiàn)了更為明顯的應(yīng)力集中,在襯砌結(jié)構(gòu)內(nèi)側(cè)形成了較大的拉應(yīng)力區(qū);有限元方法計算所得到的襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力相對較均勻,因此,在基于靜力學結(jié)構(gòu)計算結(jié)果進行襯砌結(jié)構(gòu)配筋時,在側(cè)拱內(nèi)側(cè)下部及底板內(nèi)側(cè)需要局部添加鋼筋,以使配筋結(jié)果滿足要求而導致配筋量進一步增大。
表7 Ⅳ類圍巖靜力學結(jié)構(gòu)計算與有限元計算成果比較表
4.5.2 建議配筋
Ⅳ類圍巖隧洞布置的單層鋼筋情況見表8。
設(shè)計方案對比分析情況見表9。
表8 Ⅳ類圍巖建議配筋表
表9 設(shè)計方案對比分析情況表
通過設(shè)計優(yōu)化,在保證安全質(zhì)量的前提下,按照目前圍巖開挖情況,可以將Ⅳ類圍巖襯砌配筋由原來的雙層優(yōu)化為單層并降低配筋強度。通過計算分析得知,固滴水電站可以優(yōu)化6 824.78 t鋼筋,降低投資(概算口徑)約6 161萬元,優(yōu)化幅度為65.12%,節(jié)約了投資并有利于現(xiàn)場施工。
固滴水電站為典型的長引水式電站,水工隧洞的投資和工期是控制整個工程投資和工期的重要因素之一。因此,對水工隧洞襯砌結(jié)構(gòu)設(shè)計進行分析計算研究是必要的,可以產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益和社會效益。
固滴水電站引水隧洞長10 852.32 m。根據(jù)實際開挖情況,Ⅳ類圍巖洞段約占全洞總長的55%,在保證質(zhì)量安全的前提下,開展隧洞襯砌配筋優(yōu)化十分必要。根據(jù)有限元計算和靜力學結(jié)構(gòu)計算,將引水隧洞Ⅳ類圍巖襯砌優(yōu)化為單層配筋,節(jié)約了鋼筋制安工程量約6 824.78 t,有效地控制了工程投資。
固滴水電站引水隧洞Ⅳ類圍巖襯砌配筋設(shè)計優(yōu)化工作的開展,對今后類似工程的設(shè)計優(yōu)化及投資控制具有一定的借鑒作用。