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基于有限元計算的裝配式涵閘結構分析

2021-09-12 16:00侍忠標蔡禹韓廷超
科技尚品 2021年7期
關鍵詞:裝配有限元

侍忠標 蔡禹 韓廷超

摘 要:文章根據裝配式涵閘構件的拆分原則和連接要求,將涵閘拆分為底板、翼墻、擋墻、平臺、閘門、箱體、墊板等構件,采用螺栓和鍵槽連接方式,輔以橡膠止水墊,并通過有限元軟件ABAQUS構建裝配式涵閘模型,在組合荷載多工況下分析涵閘整體及其構件的應力和位移變化,確保裝配式涵閘構件拆分滿足穩定性與使用要求。

關鍵詞:涵閘;裝配;有限元;穩定分析

中圖分類號:TV66;S27文獻標識碼:A文章編號:1674-1064(2021)07-007-02

DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.07.004

傳統的現場澆筑涵閘在設計、施工過程中呈現工程建設周期長、環境污染嚴重、安全隱患較多等問題。裝配式涵閘能夠規避現場澆筑帶來的諸多難題。對裝配式涵閘結構進行合理拆分,采用有限元仿真模擬涵閘結構模型,分析整體及局部構件應力和位移,對確保裝配式涵閘結構的強度和穩定性至關重要[1]。

1 裝配式涵閘構件拆分與連接

1.1 裝配式涵閘拆分構件

裝配式涵閘構件拆分基于多方面因素:涵閘功能性和藝術性、結構合理性、制作運輸安裝環節的可行性和便利性等。拆分不僅是技術工作,也包含對約束條件的調查和經濟分析。涵閘構件拆分應當由建筑、結構、預算、工廠、運輸和安裝各個環節技術人員協作完成。裝配式涵閘立面設計要按照平面功能規劃,對于翼墻、擋墻等一系列構件,拆分時以單元式加以設計[2]。

文章將涵閘依次拆分為上游底板、下游底板、上游擋墻、下游擋墻、上游翼墻、下游翼墻、墊板、箱體和平臺,具體如圖1、圖2所示。

1.2 裝配式涵閘構件連接方式

文章從預制構件的運輸、安裝、易操作性,以及安全和經濟的角度考慮,綜合選用螺栓連接、鍵槽連接的連接方式。涵閘的上、下游底板在預制成型之前,預留翼墻與其裝配的鍵槽。裝配式鍵槽內鋪設止水橡膠墊,以減輕混凝土的剛性接觸,防止水流滲漏;上、下游擋墻和底板的連接采用預埋螺栓連接,力學仿真模型設內置螺栓,反映荷載傳遞規律,模型中將連接處理成螺栓連接和綁定連接,有效傳遞荷載;上、下游翼墻與擋墻在豎向鍵槽之間采用單排螺栓均布連接,在接頭連接處之間鋪設止水橡膠墊,并且留有一定的安裝調節距離;平臺與上游擋墻之間預埋兩個螺桿孔,用螺栓連接平臺和擋墻,確保閘門的升降;箱體與上、下游擋墻之間采用承插連接,在箱體與擋墻之間鋪設橡膠墊,減少滲漏。

2 裝配式涵閘尺寸布置

水位確定:文章的裝配式涵閘應用在農田渠道中,上游水深取1.2m,下游水深取0.9m。

涵閘主要構件尺寸圖如3、圖4所示。

3 涵閘荷載穩定分析

3.1 荷載計算

文章所研究的涵閘承受的荷載,主要包括水壓力、土壓力、揚壓力等。閘前水位1.2m,閘后水位0.9m。計算的具體情況如表1所示。

3.2 涵閘抗滑和抗滑穩定計算

土基上沿閘室基底的抗滑穩定安全系數Kc和抗浮穩定安全系數Kf,在基本荷載組合條件下,抗滑穩定和抗浮穩定滿足要求。

4 涵閘有限元模型結果分析

4.1 應力分析

4.1.1 完建無水期

圖5表明,完建期涵閘模型承受最大主拉應力5.76MPa。在分離螺栓連接部件后,混凝土構件所受最大主拉應力1.404MPa。根據《水工混凝土結構設計規范》[3],C30混凝土容許拉應力1.43MPa,Q235碳鋼屈服強度235MPa?;炷翗嫾淖畲罄瓚π∮谌菰S拉應力,最大主拉應力存在螺栓上,去除螺栓的混凝土構件主拉應力小于容許拉應力,而螺栓構件受拉力遠小于其屈服強度,故能夠滿足抗拉強度要求。涵閘容許壓應力遠高于計算承受的壓應力,故涵閘結構能滿足抗壓強度要求。

4.1.2 正常運行期涵閘應力圖

如圖6所示,翼墻、底板、擋墻承受拉應力較小,在箱涵和擋墻連接處承受拉應力較大。最大拉應力在螺栓連接處,未達到Q235屈服強度,該螺栓連接滿足強度標準。在正常運行期,涵閘構件分離螺栓后拉應力為0.92MPa,能夠滿足抗拉強度要求。涵閘容許壓應力遠高于運行期承受的壓應力,故涵閘結構能滿足抗壓強度要求。

4.2 位移分析

4.2.1 完建無水期

如圖7所示,完建無水期在靜荷載作用下,涵閘模型在順水流方向的最大位移為0.71mm,豎直方向的最大位移在地基4.8cm處。根據《水閘設計規范》,構件最大沉降差不宜超過50mm,故沉降能夠滿足要求。

4.2.2 正常運行期

如圖8所示,涵閘模型在正常運行期受土荷載和水荷載的綜合作用,涵閘模型在順水流方向的最大位移為0.85mm,豎直方向的最大沉降位移在地基4.8cm處,能夠滿足地基沉降要求。涵閘整體結構的空間位移在允許范圍之內,故涵閘整體性較好。

5 結語

文章基于有限元法對裝配式涵閘進行結構分析。首先,從涵閘構件的拆分和連接方式引入涵閘模型,在滿足構件運輸和安裝的要求下合理拆分構件,有效連接構件。其次,從涵閘的結構布置和主要構件的尺寸確定涵閘平面圖,計算涵閘在組合荷載條件下的狀態。最后,采用ABAQUS有限元分析計算涵閘結構,通過建立涵閘模型,模擬完建和有水狀況下的涵閘構件受力狀態,對其應力和位移云圖進行分析,確保裝配式涵閘的構件能夠滿足其強度和位移要求。

參考文獻

[1] 韓廷超.一種農田水利新型裝配式涵閘的開發與應用研究[D].揚州:揚州大學,2019.

[2] 郭學明,李青山.裝配式混凝土建筑——建筑設計與集成設計200問[M].北京:機械工業出版社,2018.

[3] DL/T 5057-2009,水工混凝土結構設計規范[S].北京:中華人民共和國國家能源局,2009.

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