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分縫分塊對金安橋大壩混凝土溫度應(yīng)力的影響分析

2011-04-26 06:46:46呂大勇陳利剛
水力發(fā)電 2011年1期
關(guān)鍵詞:混凝土分析施工

呂大勇,陳利剛

(中國水電顧問集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院,云南 昆明 650051)

1 大壩工程概述

金安橋水電站裝機容量4×600 MW。攔河壩為碾壓混凝土重力壩,壩頂長640 m,最大壩高160 m,順流向最大長度156 m。大壩共分21個壩段。壩體內(nèi)部采用C9015 W906 F90100三級配碾壓混凝土和C9020 W906 F90100三級配碾壓混凝土,上游壩面采用C9020 W908 F90100二級配碾壓混凝土。大壩地處高地震烈度區(qū),地震設(shè)防烈度為9度。

壩址區(qū)年平均氣溫為20.0℃,3月~9月平均氣溫在20℃以上;河道多年平均水溫14.2℃,無冬季冰凌情況;日溫差較大,集中在冬季。

壩體混凝土采用麗江永保水泥有限責(zé)任公司和云南紅塔滇西水泥股份有限公司生產(chǎn)的42.5級中熱硅酸鹽水泥;摻合料采用攀鋼發(fā)電廠生產(chǎn)的分選Ⅱ級粉煤灰;壩體混凝土采用人工骨料,母巖為玄武巖石料場和工程開挖的弱風(fēng)化上部、下部玄武巖渣料。

為加快施工進(jìn)度,預(yù)防上游面劈頭裂縫的產(chǎn)生,對壩體混凝土通倉澆筑和橫縫間距對溫度應(yīng)力的影響進(jìn)行了計算分析。

2 壩體碾壓混凝土通倉澆筑分析

2.1 國內(nèi)外通倉澆筑實例

早在20世紀(jì)40年代就有大尺寸通倉澆筑的先例,目前隨著施工技術(shù)和制冷技術(shù)的發(fā)展,通倉澆筑的溫控措施進(jìn)一步加強,可有力保證施工質(zhì)量。國內(nèi)外部分工程實例見表1。

2.2 基礎(chǔ)澆筑塊長度對溫度應(yīng)力的影響分析

采用平面有限元分析法,分析計算5月~8月澆筑基礎(chǔ)碾壓混凝土 (C9020三級配),澆筑層厚1.5 m,間歇5 d,澆筑溫度17.0℃,有水管冷卻并采取倉面噴霧措施的情況下,澆筑塊長度分別為30、45、60、75、100、120 m和156 m時的混凝土溫度應(yīng)力。基礎(chǔ)澆筑塊長度與混凝土溫度應(yīng)力的關(guān)系曲線見圖1。計算結(jié)果表明:澆筑塊愈長,溫度拉應(yīng)力愈大,當(dāng)澆筑塊長邊長度超過75 m后,溫度應(yīng)力增幅較小;澆筑塊長邊長度為156 m時,最大溫度應(yīng)力仍小于允許拉應(yīng)力。因此,就溫度應(yīng)力而言,碾壓混凝土采用通倉澆筑方案是可行的。

表1 混凝土壩通倉澆筑實例

圖1 基礎(chǔ)澆筑塊長度與混凝土溫度應(yīng)力的關(guān)系曲線

2.3 混凝土澆筑能力

根據(jù)對混凝土系統(tǒng)供料強度、各運輸和澆筑設(shè)備澆筑能力及不同澆筑方式的綜合分析,采用平層鋪筑法,能滿足通倉澆筑大壩混凝土最大倉面入倉強度的要求。

綜上所述,大壩混凝土采用通倉澆筑是可行的,但由于基礎(chǔ)澆筑塊較長,受拉范圍也大,混凝土澆筑過程中出現(xiàn)不利情況的幾率增大,因此必須加強施工管理,提高混凝土施工質(zhì)量的均勻性。

3 橫縫間距對溫度應(yīng)力的影響分析

3.1 工程實例

對于碾壓混凝土壩來說,橫縫間距大,則施工速度快,造價相對較低,但橫縫間距越大,溫度應(yīng)力也越大,出現(xiàn)裂縫的幾率增大;反之,橫縫間距較小,會使切縫程序復(fù)雜,施工速度減慢,工程造價增加,但減小橫縫間距能夠控制和減少溫度應(yīng)力引起的裂縫。

橫縫間距的選定是碾壓混凝土壩溫控設(shè)計的關(guān)鍵問題之一,國內(nèi)外已建或在建工程橫縫間距一般在15~80 m之間,如觀音閣為15~20 m,銅街子為16~21 m,天生橋為15.2~20 m,巖灘為20 m,大廣壩為 40 m, 龍灘為 12.3~30 m, 景洪為 9~34.3 m(廠房壩段550 m高程以上作并縫處理,550 m高程以下橫縫最大間距為21 m),有些工程甚至不設(shè)橫縫,如坑口和沙溪口工程。

3.2 計算條件

結(jié)合工程實際情況,取廠房壩段橫縫間距分別為14、20、34 m,進(jìn)行三維仿真計算,計算條件見表2。

表2 溫度應(yīng)力計算條件

3.3 計算成果及分析

不同橫縫間距的最大溫度應(yīng)力見表3。

計算結(jié)果分析認(rèn)為:

(1)橫縫間距由14 m增加至20 m,上游面的橫河向最大水平溫度應(yīng)力增加并不明顯;橫縫間距由20 m增加至34 m,各個高程的橫河向最大水平溫度應(yīng)力平均增加0.1~0.5 MPa,可見橫縫間距增大,增加了壩體上游面劈頭裂縫產(chǎn)生的機會。當(dāng)橫縫間距為34 m時,橫河向最大水平溫度應(yīng)力仍小于允許溫度應(yīng)力。

表3 不同橫縫間距 (m)的混凝土最大溫度應(yīng)力計算成果

(2)橫縫間距減小后,順河向最大水平溫度應(yīng)力較原來略有增加;鉛直向溫度應(yīng)力較原來增加的幅度較大。

根據(jù)上述計算成果,為控制和減少溫度應(yīng)力引起的劈頭裂縫,需在壩體上游面設(shè)置短縫。

4 結(jié)語

通過對壩體通倉澆筑的分析,確定大壩混凝土采用通倉澆筑是可行的,但必須加強施工管理,提高混凝土施工質(zhì)量的均勻性。根據(jù)橫縫間距對溫度應(yīng)力的影響分析成果,橫縫間距減小可相應(yīng)減小橫河向水平溫度應(yīng)力,為控制和減少溫度應(yīng)力引起的劈頭裂縫,需在壩體上游面設(shè)置短縫。

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