地下埋藏式壓力鋼管廣泛應(yīng)用于大中型水電站和抽水蓄能電站,目前電站規(guī)模越來越大,鋼管的HD值超過了規(guī)范值,規(guī)范建議的方法不能反映材料的實(shí)際承載能力,已越來越難以適應(yīng)現(xiàn)代大中型水電站建設(shè)的需要。
因此,本研究探討了一種能夠充分發(fā)揮材料的實(shí)際承載能力的地下埋藏式壓力鋼管強(qiáng)度分析方法,用它來進(jìn)行管道設(shè)計既安全可靠又經(jīng)濟(jì)合理,且具有一定的工程實(shí)用價值。地下埋藏式壓力鋼管在長度方向的尺寸比橫截面尺寸大得多,地應(yīng)力變化不太大,當(dāng)圍巖的結(jié)構(gòu)面垂直管軸線方向分布及不考慮開挖掘進(jìn)的影響時,可采用平面變形假定。當(dāng)兩洞間距大于3倍洞徑以上,各洞之間相互影響較小時,可以作為單洞考慮。本研究在假定條件下且鋼襯應(yīng)力按規(guī)范的建議取值,在考慮鋼襯各種應(yīng)力效應(yīng)的條件下用罰單元法,編制了非線性有限元分析程序,結(jié)合某實(shí)際工程,通過方案比較,揭示了初始地應(yīng)力及開挖支護(hù)引起的二次應(yīng)力以及在內(nèi)水壓力作用下鋼襯的彎曲剪切效應(yīng)對地下埋藏式壓力鋼管承載能力的影響。
開挖效果的模擬采用鄧肯(Dancan JM)等人提出的反轉(zhuǎn)應(yīng)力釋放法,根據(jù)文獻(xiàn)可以近似考慮開挖面空間效應(yīng):假定開挖面處因開挖面的空間效應(yīng)在任一時刻釋放了某種比例的釋放力P,當(dāng)開挖面向前推進(jìn)至x處,該研究截面釋放出另一比例的釋放力P2,于是,在距開挖面之后x處,總的釋放荷載為式中,Pi,Pg(g為重力加速度)可根據(jù)現(xiàn)場資料確定。在缺乏實(shí)測資料時,可根據(jù)文獻(xiàn)的三維彈塑性有限元分析結(jié)果,取其中,Po為初始地應(yīng)力。這樣,只要給定研究截面與開挖面的距離x,就可以從上式中算出圍巖已釋放的荷載P(x)(在這一部分荷載作用下按無支護(hù)分析),剩余的荷載Po-P(x)在支護(hù)施作后釋放(按已完成支護(hù)來分析)。
在程序的具體實(shí)現(xiàn)中,將總反轉(zhuǎn)荷載分為若干增量步逐步加載,當(dāng)累計的荷載小于P(x)時,令噴混凝土及錨桿單元的彈模為一個很小值,即不考慮支護(hù)的作用,當(dāng)累計荷載大于或等于P時,令上述單元取正常的彈模值,重新形成新的剛度矩陣,以反映錨杯支護(hù)的作用。同濟(jì)大學(xué)曾對收集的國內(nèi)外新奧法施工的61條隧洞的197個量測斷面的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行計算分析,歸納提出了以圍巖強(qiáng)度、圍巖極限應(yīng)變和圍巖向洞內(nèi)收斂位移速率及收斂比第三個判據(jù)是圍巖穩(wěn)定的基本判據(jù)。
研究采用的是圍巖強(qiáng)度判據(jù),圍巖穩(wěn)定判據(jù)的理論是強(qiáng)度破壞理論,如德魯克-普拉格準(zhǔn)則或莫爾-庫侖準(zhǔn)則等,即在低約束壓的條件下,當(dāng)巖體內(nèi)某斜截面的剪應(yīng)力值超過破壞理論規(guī)定的滑動界限范圍時,巖體就會發(fā)生剪切屈服破壞。因此,如果將有限元數(shù)值分析結(jié)果繪制成圖線,根據(jù)圍巖在洞室開挖成形24小時后的主應(yīng)力分布和塑性區(qū)分布(錨桿的長度要與塑性區(qū)的大小相配合度),按以往設(shè)計、施工經(jīng)驗(yàn),可以定性地判斷圍巖的受力形態(tài)和破壞機(jī)理。
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