馬國洋,郭振凱
(1.江西省廣昌縣水利局,江西 廣昌 344900;2.江西水資設(shè)計有限公司,江西 鷹潭 335005)
進水塔作為水利樞紐中重要的泄水建筑物,一旦破壞將會導(dǎo)致水利工程安全受到嚴重影響,進水塔在強震作用下破壞尤為明顯,因此,進水塔的抗震安全分析對工程有效運行具有重要意義[1]。對于進水塔這類高聳建筑物而言,其頂部通常會有突出的構(gòu)筑物,在地震作用下,突出的部分會出現(xiàn)更強烈的動力響應(yīng),容易出現(xiàn)受損情況。進水塔頂部攔污柵排架柱和啟閉機排架柱即為突出的構(gòu)筑物,其排架結(jié)構(gòu)的側(cè)向剛度要小于主要承受荷載的塔柱結(jié)構(gòu),使得在塔柱頂部與排架的銜接處會出現(xiàn)側(cè)移剛度突變,這種剛度突變在地震發(fā)生時會使廠房結(jié)構(gòu)產(chǎn)生強烈的鞭梢效應(yīng),嚴重時導(dǎo)致結(jié)構(gòu)整體破壞,因此,進水塔結(jié)構(gòu)頂部排架柱的鞭梢效應(yīng)是抗震分析的關(guān)鍵問題[2-4]。本文針對某進水塔的結(jié)構(gòu)特點,建立三維有限元模型,使用時程法計算地震作用下頂部排架結(jié)構(gòu)動力特性,并根據(jù)計算結(jié)果繪制了結(jié)構(gòu)沿高程動力響應(yīng)變化曲線,可以為高烈度地區(qū)的進水塔結(jié)構(gòu)設(shè)計提供理論建議。
由以往研究可知[5],鞭梢效應(yīng)產(chǎn)生的條件是上部結(jié)構(gòu)的質(zhì)量及剛度遠低于下部結(jié)構(gòu)。因此,將下部結(jié)構(gòu)和上部結(jié)構(gòu)分別簡化為集中質(zhì)量體m1和m2,剛度則分別是k1和k2。結(jié)構(gòu)計算簡化示意見圖1,不考慮結(jié)構(gòu)阻尼時運動方程為:
圖1 結(jié)構(gòu)計算簡化示意
(1)
令上部結(jié)構(gòu)相對于下部結(jié)構(gòu)的位移為δd=δ2-δ1,將δd代入式(1)并簡化后得:
(2)
(3)
分析式(3)可發(fā)現(xiàn),當(dāng)上部結(jié)構(gòu)的質(zhì)量遠小于下部結(jié)構(gòu)(u→0),固有頻率接近于地震波頻率(ω2→ω)時,下部結(jié)構(gòu)幾乎不發(fā)生位移(δ→0),而上部結(jié)構(gòu)位移趨近于無窮(δ2→∞)。即是最嚴重的鞭梢效應(yīng),上部突出結(jié)構(gòu)的動力響應(yīng)被無限放大。
某水電站的進水塔采用岸塔式結(jié)構(gòu),依靠在開挖后回填混凝土的巖質(zhì)邊坡上。如圖2所示,進水塔塔柱高度為49.5 m,塔身輪廓截面尺寸為8.4 m×10.87 m,塔底墊座厚度為2.2 m,進水口底板高度為0.8 m。進水塔的進水口沿水流方向分3段,第1段為進口段,前置攔污柵;第2段為檢修閘門段,門孔下游部位設(shè)置1條通氣孔,其頂部出口位于塔柱頂部;第3段為工作閘門段,位于檢修閘門下游,與引水隧洞相連。塔柱頂部設(shè)有攔污柵排架柱和啟閉機排架柱,其中攔污柵排架柱高為11 m,柱身輪廓截面尺寸為0.6 m×0.8 m;啟閉機排架柱高為7 m,柱身輪廓截面尺寸為0.8 m×0.6 m。依據(jù)結(jié)構(gòu)建立某進水塔三維有限元模型,模型主要由塔柱結(jié)構(gòu)、頂部排架柱和地基構(gòu)成,整體模型共有140 220個節(jié)點,129 398個單元,其中塔柱及頂部排架柱共有18 531個節(jié)點,15 032個單元。
圖2 進水塔結(jié)構(gòu)及有限元模型示意
某進水塔由3種不同強度的混凝土構(gòu)成,具體參數(shù)見表1。
表1 材料靜態(tài)參數(shù)
進水塔抗震分析是在靜力計算的基礎(chǔ)上開展的,因此,主要包括塔柱和檢修閘門及工作閘門空腔內(nèi)的靜水壓力與動水壓力、結(jié)構(gòu)自重和地震荷載,其中地震荷載選用Koyna實測波進行計算,其歸一化的加速度時程曲線如圖3所示,地震荷載作用下庫水—塔柱的動力相互作用則采用Westgaard附加質(zhì)量法進行考慮。
圖3 Koyna地震波加速度時程曲線示意
自振特性是結(jié)構(gòu)的固有屬性,研究其自振特性是抗震分析的基礎(chǔ)。采用附加質(zhì)量法模擬水體的作用,對進水塔塔柱及頂部排架柱的自振頻率和周期進行分析,具體參數(shù)見表3。
表3 進水塔塔柱及頂部排架柱自振特性參數(shù)
由于自振特性分析中頂部排架柱易產(chǎn)生鞭梢效應(yīng),其變形遠大于底部塔柱,因此,對頂部排架柱振型圖進行展示,圖4給出了頂部排架柱前五階振型。由圖4可見,攔污柵排架柱Y向剛度遠小于其他兩向和啟閉機排架柱,因此前五階振型基本為Y向變形。
(a)原位圖
使用時程法計算某進水塔地震作用下的動力響應(yīng),取頂部排架柱的計算結(jié)果做鞭梢效應(yīng)分析,排架柱每隔1 m設(shè)置一個特征點進行取值(見表4)。
表4 地震作用下頂部排架柱位移響應(yīng) mm
通過進水塔頂部排架柱的構(gòu)造以及前節(jié)自振分析結(jié)果可以看出,啟閉機排架柱的剛度明顯大于攔污柵排架柱,同時Y向的動力響應(yīng)也明顯大于其他兩向(如圖5所示),頂部排架柱的X向位移和Z向位移并未出現(xiàn)明顯的鞭梢效應(yīng),其變化幅值均在1 mm以內(nèi),而Y向位移則呈現(xiàn)明顯的鞭梢效應(yīng),其中攔污柵排架柱位移在3 m左右高度開始增大,其排架柱頂部位移相對底部放大了2.02倍;啟閉機排架柱位移在2 m左右高度即開始增大,其排架柱頂部位移相對底部放大了2.58倍,同時可以發(fā)現(xiàn),啟閉機排架柱頂部有頂板相連,剛度增大,因此其6 m高度與7 m高度的位移值相差不大。
(a)X向位移響應(yīng)變化曲線
動力響應(yīng)中加速度放大系數(shù)是最為關(guān)鍵的一項指標,是判斷結(jié)構(gòu)動力傳播過程的依據(jù),在剛度一定的情況下,同樣可以作為判斷結(jié)構(gòu)抗震能力的一項指標。某升船機塔樓頂部廠房的加速度響應(yīng)結(jié)果見表5。
表5 地震作用下頂部排架柱加速度放大系數(shù)
通過圖6的加速度響應(yīng)變化曲線可以看出,頂部排架柱的各向加速度響應(yīng)變化規(guī)律與位移響應(yīng)相似,進一步說明這種變化是結(jié)構(gòu)的固有特征,與峰值加速度大小無關(guān)。其中Y向的響應(yīng)幅值遠大于其他兩向,呈現(xiàn)明顯的鞭梢效應(yīng),其中攔污柵排架柱與其他高聳結(jié)構(gòu)的加速度響應(yīng)分布規(guī)律相似,由底部至頂部先降低后增大,在9 m高度處出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,其最大變化幅度為84.18%;啟閉機排架柱同樣出現(xiàn)由底部至頂部先降低后增大的現(xiàn)象,在2 m高度處出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,其排架柱頂部加速度相對底部放大了2.2倍。
(a)X向加速度響應(yīng)變化曲線
通過對某進水塔進行動力計算,分析了塔頂排架柱的動力特性。結(jié)果顯示:塔頂排架柱迎水向存在明顯的鞭梢效應(yīng),動力響應(yīng)規(guī)律與傳統(tǒng)高聳結(jié)構(gòu)相似,其中攔污柵排架柱頂部位移響應(yīng)相對底部放大了2.02倍,加速度響應(yīng)變化幅度達到84.18%;啟閉機排架柱位移響應(yīng)放大了2.58倍,加速度響應(yīng)放大了2.2倍。未來還需進一步研究頂部鞭梢效應(yīng)對塔身動力響應(yīng)的影響,以保證為抗震設(shè)計提供理論依據(jù)。