基于无限元边界的输水隧洞爆...压输电铁塔的安全评估与优化_赵勇.pdf
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1、22 Industrial Construction Vol.53,No.4,2023工业建筑2023 年第 53 卷第 4 期 基于无限元边界的输水隧洞爆破振动对周边高压输电铁塔的安全评估与优化 赵勇1豆红强2王鹏3孙永鑫3(1.国网山东省电力公司,济南250001;2.福州大学紫金地质与矿业学院,福州350108;3.国网山东省电力公司经济技术研究院,济南250000)摘要:以周边临近多条高压输电铁塔且采用钻爆法施工的某拟建输水隧洞为工程依托,建立了爆破动荷载下基于无限元边界的动力数值计算模型,借此研究了高压输电铁塔的动力响应特征与隧洞围岩振速的衰减规律,并结合相应规范对拟订爆破施工方案予
2、以评估与优化。研究结果表明,无限元边界可较好地反映爆破能量向半无限介质传播的真实情况,避免其在计算域内往复震荡;在爆破荷载作用下,隧洞围岩合振速随距爆破中心点距离的增加大致呈指数级衰减。基于相应规范选取了以 2.0 cm/s 的峰值振动速度为安全判定标准,借此确定了三种拟订爆破施工方案的临界安全距离,进一步根据输水隧洞围岩工程特性与高压输电铁塔的相对位置关系,明确并优化了三种爆破施工方案在该输水隧洞中的分区施工范围。关键词:高压输电铁塔;爆破振动;无限元;安全评估;优化设计 DOI:10.13204/j.gyjzG21042308Safety Assessment and Optimizati
3、on of High-Voltage Transmission Towers Affected byBlasting Vibration of Adjacent Outlet Tunnel Based on Infinite Element Boundary ZHAO Yong1DOU Hongqiang2WANG Peng3SUN Yongxin3(1.State Grid Shandong Electric Power Company,Jinan 250001,China;2.Zijin School of Geology and Mining,Fuzhou University,Fuzh
4、ou 350108,China;3.Economic and Technology Research Institute,State GridShandong Electric Power Company,Jinan 250000,China)Abstract:An outlet tunnel adjacent to multiple high-voltage towers will be constructed by borehole-blasting method.Based on this project a dynamic numerical calculation model wit
5、h infinite element boundary under blasting dynamic load was established.The characteristics of the dynamic response for high-voltage transmission towers were studied,and the attenuation law of the surrounding rock vibration velocity was also discussed.Then the proposed construction schemes were eval
6、uated and optimized in accordance with the corresponding specifications.The research results showed that the infinite element boundary could better reflect the actual situation of the blasting energy propagating to the semi-infinite medium and avoid oscillations in the computing domain.Under the act
7、ion of the blasting load,the resultant vibration velocity of the surrounding rock decreased with the increase of the distance from the blasting center.Based on the corresponding specifications,a 2.0 cm/s peak vibration velocity was selected as the safety criterion,and the critical safety distances o
8、f the three proposed blasting construction schemes were determined.Furthermore,in consideration of the surrounding rock engineering characteristics of the outlet tunnel and the relative position of the high-voltage tower,the respective working area for the three blasting construction schemes was cla
9、rified and optimized.Keywords:high-voltage tower;blasting vibration;infinite element;safety assessment;optimization design 山东省自然科学青年基金项目(ZR2021QE259)。第一作者:赵勇,男,1979 年出生,高级工程师。通信作者:豆红强,douhq 。收稿日期:2021-04-230引言近年来,随着国内水利水电工程的蓬勃发展,作为水库工程中的一项最为关键和重要的工程组成部分,输水隧洞的建设方兴未艾。当前,输水隧洞的开挖施工仍以钻爆法为主1-2,由爆破产生的振动将不可
10、避免地对周边建(构)筑物的安全性产生不利影响。与此同时,高压输电铁塔是由杆件构成的空间桁架结构,其具有刚度小、对振动荷载敏感的特点。一旦输水隧洞邻近既有高压输电铁塔采用钻爆基于无限元边界的输水隧洞爆破振动对周边高压输电铁塔的安全评估与优化 赵勇,等23 法施工时,其对铁塔塔基与塔身的爆破振动效应亟须重点关注。事实上,国内外众多学者已对爆破开挖施工引起的爆破振动效应及其对临近建(构)筑物的爆破动力响应特征开展了大量研究。如田力等研究了地下隧道内的爆炸冲击对双层柱面网壳结构的动力响应特征3;Xia 等则依托大茂山新建隧道工程探讨了爆破开挖对既有隧道的动力响应规律,并提出了基于损伤控制的质点峰值振速
11、的安全判据4;邹玉君等依托白鹤滩水电站右岸坝肩以上边坡爆破开挖工程,基于监测数据对爆破振动的影响范围及程度进行分区,针对不同类型的房屋振动响应提出相应的振动控制措施5。但总体而言,当前对爆破开挖下的高压输电铁塔这一柔性空间结构的动力响应仍缺乏基本研究,且研究手段仍集中在现场实测分析或基于静力分析的数值模拟。如余顺等针对茶山隧道下穿 500 kV 的高压输电铁塔工程,通过定性分析爆破参数,提出了全隧道采用短距离三台阶分次爆破开挖方案6;阳军生等则基于所建的高压输电铁塔与大断面隧道相互作用的三维静力数值模型对施工方案进行了总体优化7。另一方面,随着有限元分析计算软件在爆破领域的逐渐普及8,动力有限
12、元法为解决爆破振动下结构的动力响应提供了一种有效途径。但在动力分析中,若采用固定边界将使爆破地震波在边界处发生反射和折射,并与岩土体中传播的波相互叠加,势必影响数值计算结果的准确性。为解决上述问题,学者们陆续提出诸如黏性边界9、透射边界、黏弹性边界10以及无限元边界11等。其中,无限元常常与常规有限元同时用来解决更复杂的无界问题,是对有限元方法的一种补充,因而,它与有限元方法的协调与生俱在,相较其他求解无界域问题的边界更具有优势12-13。为此,以采用钻爆法施工的某输水隧洞临近高压输电铁塔为工程依托,建立爆破动荷载下基于无限元边界的动力数值模型,借此研究高压输电铁塔的动力响应特征。同时,以确保
13、输电铁塔的正常运行并兼顾隧洞爆破开挖效率为目标,对爆破施工方案开展安全评估与优化工作。1工程概况1.1输水隧洞概况与周边高压输电铁塔的位置关系拟建输水隧道为有压隧洞,隧洞进、出口为盲洞,其开 挖 断 面 采 用 城 门 型,洞 径 净 截 面 尺 寸 为4.00 m4.25 m(宽 高),洞身全长约 712.66 m。沿线为低山丘陵地貌单元,山体雄厚,植被发育,地面高程为 46235 m(采用 1985 年国家高程基准),未见有滑坡、崩塌、泥石流等不良物理地质现象。隧洞洞身段沿线岩性基本为角砾凝灰熔岩,多呈强-弱风化,地质条件简单,未发现有大的断裂构造。第四纪覆盖层主要为残坡积土,分布厚度较小
14、,约 3 5 m。在该输水隧洞 300 m 范围内通有 3 条 500 kV输电线路,共有 6 个基塔。各塔均为 500 kV 正伞形直线塔,呼高范围在 3969 m,基础均为挖孔灌注桩基础,基底高程范围为 92.3194.8 m。基塔均位于该输水隧洞南侧,塔基底与隧洞高差均超过 50 m,水平距离为 49224 m 之间。各塔位与输水隧洞的相对位置如图 1 所示,塔位与隧洞近点相对距离如表 1 所列。图 1塔位与输水隧洞相对位置平面Fig.1Relative location plan of towers and the outlet tunnel表 1塔位与输水隧洞近点距离Table 1D
15、istances between towers and the outlet tunnelm塔位距洞身近点水平距离基底高差塔位水平距离基底高差149544176135210012551689331088662241571.2拟订的爆破施工方案因该输水隧洞断面小,作业空间狭窄,拟采用钻爆法开挖施工,爆破方量约为 11 392 m3。根据洞身围岩类别与输电基塔相对位置关系制定了 3 种施工方案。1.2.1方案 1进洞段洞室上覆岩体 厚 度 较 薄,洞 室 围 岩 为强 弱风化,岩体破碎,围岩以类为主。采用全断面爆破开挖,每循环进尺 0.8 m,楔形掏槽孔布置在断面中心偏下的位置,孔深为 1.2 m
16、,设计最大单次起爆药量为 23.5 kg。图 2a 即为该方案相应的钻爆设计参数与布孔示意。1.2.2方案 2该方案用于洞室以、类围岩为主的工况,采用全断面爆破开挖,每循环进尺 1.8 m,采用复式楔形掏槽,掏槽孔孔深为 2.2 m,设计最大单次起爆药24 工业建筑2023 年第 53 卷第 4 期量为 53.8 kg。其钻爆设计参数与布孔示意如图 2b所示。1.2.3方案 3当输水隧洞下穿高压输电铁塔时,采用小进尺、多循环毫秒延期控制爆破技术,半断面爆破开挖,每循环进尺 0.5 m,最大单次起爆药量为 8.8 kg。图2c 为其钻爆设计参数与布孔示意。a方案 1;b方案 2;c方案 3。图
17、2拟订的三种爆破开挖施工方案mmFig.2Three proposed blasting excavation schemes2基于数值计算模型的安全评估方法以距输水隧道最近的 1 号输电铁塔塔位为研究对象,其桩基础直径为 0.6 m,桩长为 11.2 m。同时依据该输水隧洞平面图、纵断面图、工程勘察报告以及 1 号塔位与输水隧洞的相对位置,可推断出其地质剖面图,进而可确定输水隧洞爆破开挖(爆破施工方案 3)开展数值计算所需的几何模型,如图 3所示。图 3数值计算的几何模型mFig.3Geometry of the numerical model2.1无限元边界的实现在动力分析中,固定边界最大
18、的问题就是导致波动在人工边界界面上反射,从而使能量传回分析区域而无法向无穷远传播。为此,基于 ABAQUS 平台引入无限单元边界,即通过在边界上引入分布阻尼力来吸收平面体波的辐射能量11,由阻尼所产生的应力可表示为:xx=-dpux,xy=-dsuy,xz=-dsuz(1)式中:ux、uy、uz为振动速度;dp、ds为阻尼常数,一般可表示为:dp=+2Gcp=cp,ds=cs(2)式中:cp和 cs分别为纵波和横波的传播波速。尽管 ABAQUS 提供了一阶和二阶无限元单元,但在 ABAQUS 的前处理中并不能对其予以直接定义。此时,可基于无限单元定义的理论与 ABAQUS中单元和节点的定义规则
19、,借助 Python 语言实现输出无限单元定义的数据行,重新对其节点进行编号,并令无限单元的第一个面为有限单元和无限单元的交界面,以保证无限元单元的延伸方向是从近区到远区。图 4 即为该输水隧洞爆破开挖对其临近输电铁塔动力响应数值模型的网格单元剖分,其在模型两侧与底部均采用了无限单元以吸收爆炸传递至边界的能量。图 4网格划分Fig.4Meshing of the numerical model2.2计算荷载的确定与施加计算模型中的荷载包括岩土体自重荷载、铁塔自重、铁塔导地线等外荷载以及有爆破所产生的瞬时冲击荷载。其中岩土体自重荷载已形成初始应力场,其可借助 Geostatic 分析步根据岩土体
20、重度参数自行生成。铁塔自重荷载与导地线等外荷载根据原设计荷载在静力分析步中予以等效施加。对爆 破 荷 载 而 言,本 文 拟 采 用 美 国 National Highway Institute 提及的公式,并认为一般耦合装药爆破的爆破压力均加载在孔壁的垂直方向上,则每千克炸药所产生的爆破荷载如下:Pb=4.18 10-7Sgev2e1+0.8Sge 100(3)式中:Pb为孔内压力,MPa;Sge为火药比重;ve为爆破速度,m/s。在不耦合装药的情况下,爆炸所产生的孔内压力小于耦合装药工况下的压力,两者之间的关系为:基于无限元边界的输水隧洞爆破振动对周边高压输电铁塔的安全评估与优化 赵勇,等
21、25 PbN=PbC(dcdh)n(4)式中:PbN为不耦合装药时的孔内压力;PbC为耦合装药时的孔内压力;dc为药卷直径,m;dh为炮眼直径,m;n 为系数,对于柱状装药,n=2,对于集中装药和球状装药,n=3;为绝热系数,突变前取 3,突变后取 1.4。岩体中传播的爆炸荷载在装药与岩体的界面上所给予的最大压力荷载与岩体特性有关,其与爆炸孔内压力的关系可近似表达为:Pmax=2rvrrvr+gevePb(5)式中:r为岩体密度;vr为岩体的纵波传播速度;ge为火药密度。同时,为简化问题,假定所有爆破孔集中在一个位置,荷载压力同时作用在爆破的隧道壁上,作用方向为法 向,此 即 为 等 效 荷
22、载 法,相 应 的 转 化 表 达式为:Pemax=Pmax(dha)(6)式中:a 为爆破间距;Pemax为等效后施加在隧道壁上的荷载。对于爆破荷载作用时间,一般认为炮孔爆轰压力变化历程中爆轰压力作用时间在 10-6-10-1 s 范围,参考前人的处理方法,采用三角型荷载进行爆破作用的模拟14,从初始无压状态加载到压力峰值的升压时间取为 100 s,正压力作用时间取为 600 s,采用动力隐式分析步在输水隧道上断面洞壁上施加上述爆炸荷载,同时为了模拟爆炸荷载的传递过程,取计算时长为 0.6 s。2.3模型计算参数模型中计算参数的选取可依据勘察报告所给的建议值。其中,全风化角砾凝灰熔岩与微风化
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