大体积混凝土结构表面保温措施工程实例分析.pdf
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1、3 4 雷艳 , 赵 丽娟 , 周 伟 大体积 混凝 土结构表 面保 温措 施 工程 实例分析 文章编号 : 1 0 0 6 -2 6 1 0 ( 2 0 1 1 ) O 1 0 0 3 4 7 大体积混凝土结构表面保温措施工程实例 分析 雷 艳 , 赵丽娟 , 周 伟 ( 1 q - 国水电顾问集团西北勘测设计研究院 , 西安7 1 0 0 6 5 ; 2 四川大渡河双江 口水电站开发有限公 司, 四川马尔康6 2 4 0 0 0) 摘要 : 为了避免某水电站坝体在施 _T和蓄水运行过程 中因温度应力超过混凝土抗拉强 度而产生裂缝 , 结合该大 坝 的实际丁程情况, 将大型商业有限元软件 A
2、 N S Y S与三维有限元温控主体程序 R C T S相结合, 对该水电站坝体在坝轴 线方向横缝之间的整个坝段施T期和运行期的温度场、 温度应力进行了仿真计算。计算结果表明: 坝体基础常态混 凝土垫层部位在外温变化及基岩约束双重作用下, 出现了较大的拉应力。混凝土表面铺设保温板后, 减小了外界温 度对混凝土的影响, 垫层部位的最大应力有所降低。可见, 混凝土表面铺设保温板是降低温度应力的有效措施。 关键词 : 大体积混凝 土 ; 重力坝 ; 表 面保温 ; 温度 场 ; 温度应力 中图分类号 : T V 4 3 1 : T V 5 2 3 文献标识码 : A Ca s e s t ud y
3、o f i n s ul a t i o n me a s ur e s f o r t h e s ur f a c e o f m a s s c o nc r e t e s t r uc t u r e L E I Y a n , Z HA 0 L i j u a n , Z H O U We i ( 1 H y d r o c h i n a X i b e i E n g i n e e r i n g C o r p o r a t i o n , C H E C C , X i t n 7 1 0 0 6 5 ,C h i n a ; 2 S i c h u a n D a d
4、 u h e S h u a n g j i a n g k o u H y d r o p o w e r P r o j e c t D e v e l o p m e n t C o mp a n y L t d , Ma e r k a n g 6 2 4 0 0 0 ,C h i n a ) Ab s t r a c t : T o p r e v e n t t h e d a m o f a h y d r o p o we r s t a t i o n f r o m c r a c k i n g d u e t o t e mp e r a t u r e s t r e
5、 s s l a r g e r t h a n c o n c r e t e t e n s i l e s t r e n g t h d u r i n g d a m c o ns t r u c t i o n a n d i mp o u n d me n t ,t h i s p a pe r ,b a s e d o n t he a c t ua l o p e r a t i o n c o n d i t i o ns o f t he da m a nd b y c o mbi n i n g t h e l a r g e c o mme r c i a l F E
6、M s o f t ware ANS YS wi t h t h e 3 D F EM t e mp e r a t u r e c o nt r o l p r o g r a me RCTS,c a r r i e s o u t s i mul a t i on c a l c u l a t i o n o f t h e t e mp e r a t u r e fi e l d a n d s t r e s s o f t h e w h o l e d a m b l o c k b e t w e e n t h e l a t i t u d i n a l j o i n
7、 t s a l o n g t h e d a m a x i s d i r e c t i o n i n t h e c o n s t r u c t i o n a n d o p e r a t i o n p e r i o d s T h e c a l c u l a t i o n r e s u l t s h o ws t h a t t h e n o r ma l c o n c r e t e c u s h i o n o f d a m f o u n d a t i o n h a s g r e a t t e n s i l e s t r e s s
8、 u n d e r t h e d o u b l e a c t i o n o f e x t e r n a l t e mp e r a t u r e c h a n g e a nd b e d r o c k c o ns t r a i n t s Th e i ns u l a t i o n b o a r d s l a i d o v e r t h e c o n c r e t e s ur f a c e r e du c e t he i n flue nc e o f e x t e r n a l t e mpe r a t ur e on t h e c
9、 o n c r e t e a n d t h e ma x i mu m s t r e s s o f t h e c u s h i o n dr o ps i n s o l n e d e g r e e Th e r e f o r e,t h e e f f e c t i v e me a s u r e t o r e du c e t e m p e r a t u r e s t r e s s i s t o l a y i ns u l a t i o n bo a r d s o v e r t h e c o nc r e t e s u r f a c e K
10、e y wo r ds: ma s s c o n c r e t e;gra v i t y d a m ;s ur f a c e i ns u l a t i o n;t e mp e r a t ur e fie l d; t e mp e r a t ur e s t r e s s 工程实例证明 , 大体积混凝土产生的裂缝大多 都是在浇筑过程中由于温度变化而引起的。气温骤 降引起混凝土内外温度梯度过大而产生很大的拉应 力, 这些温度应 力是产生表面裂缝 的主要原 因。因 此, 对大体积混凝土而言, 控制其温度应力, 防止和 收稿 日期 : 2 0 1 0 9 2 6 作者简介 :
11、雷艳( 1 9 8 2一 ) , 女 , 陕西省渭南 市人 , 助理 工程师 , 从 事水电站水工设计工作 减少结构的裂缝 , 从而提高混凝土的抗渗、 抗裂 、 抗 侵蚀性能和耐久性是极其重要的 。实践经验证 明, 在大体积混凝土表面铺设保温板是一种有效的 温控防裂措施 , 尤其是对于高寒地区以及受寒潮作 用 的大体积混凝土建筑物效果 十分明显 。本文结合 某严寒地区碾压混凝土重力坝工程 , 用等效表面散 热系数法计算分析了无保温板 和有保温板条件下坝 体的温度场 、 温度应力场, 进一步证 明了大体积混凝 土表面铺设保温板对于防止表面裂缝的有效性 。 3 5 图 1挡水坝段横剖面 图 1 T
12、程慨 况 某水利枢纽 工程 为 I等 大( 1 ) 型工程 , 枢 纽 由 碾压混凝土重力坝 、 溢流表孑 L 、 泄洪中孔 、 放水底孔 、 发 电引水系统 、 电站厂房和副坝组 成。设计洪水标 准为 1 0 0 0年一遇 ( P= 0 1 、 洪峰流量 9=8 7 6 8 IT I s ) , 校核洪水标准为 5 0 0 0年一遇( P= 0 0 2 、 洪峰流量 p=1 2 0 1 0 m s ) 。碾压混凝土重力 坝坝 顶高程为 7 4 5 5 0 IT I , 最大坝高 1 2 1 5 0 m, 坝顶宽 1 0 m, 总长 1 5 7 0 0 0 1T I 。本文仿真计算以碾压混凝
13、土 重力坝段为例 , 重力坝段上游面 6 7 2 0 0 1 3 1 高程以上 为铅垂面, 6 7 2 0 0 1 1 高程以下上游坝坡为 1 :0 1 5 , 下游坝坡 1 :0 7 5 , 见图 1 。 如图 1所示 , 坝体由多种材料组成 , 基础垫层厚 1 2 IT I , 为 R 。 。 2 0 0 W8 F 1 0 0; 上游防渗体从高程6 2 5 2 0 1T I 到 高 程 6 7 5 0 0 i n , 采 用 二 级 配 碾 压 混 凝 土 R 1 8 o 2 0 0 W1 0 F 1 0 0 , 从 高程6 7 5 0 0 IT I 到坝顶 , 采用 二 级配碾压混凝土
14、R1 8 0 2 0 0 W1 0 F 3 0 0; 下游表面 3 5 m 厚度范 围内在 高程6 5 0 0 0 I n以下为二级配碾 压混 凝 土 Rl 8 (】 2 0 0 W1 0 F 3 0 0 , 以 上 为 二 级 配 碾 压 混 凝 土 单位 : c m; 高程 , In R 8 0 2 0 0 W6 F 2 0 0 ; 坝 体 内部 基 础 垫 层 以 上 , 高 程 6 5 0 0 0 m 以 下 为R 8 0 2 0 0 W4 F 5 0 ,其 余 均 为 R1 8 o 1 5 0W 4F 5 0。 2 丛术资料 2 1 坝址 气温 和水 温 坝址多年 平均 气温 为 2
15、 8; 极 端最 高气 温 4 0 1 ; 极端最低气温 一 4 9 8 ; 多年平均降水量 为 1 8 3 9 mm; 多年平均蒸发量为 1 9 1 5 1 m m; 最 大 积雪深 7 5 c m; 最大冻土深 1 7 5 c m。 本文在仿真计算 中, 气温按照每个月的旬气温 资料进行拟合 , 水温随水深和旬气温变化。 2 2 碾 压 混凝土 热 力学 参数 基岩及坝体混凝土热力学参数见表 1 。 混凝土徐变度 c近似按下列公式计算 : C ( t , 丁 )=( A 1 +B 1 丁 一 ) 1一e x p 一Dl ( t ) + ( 2+ 2 r ) 1一e x p 一D 2 ( t
16、 r ) 单位 : 1 0MP a , 其 中 A 1 , B 1 , C l , Dl , A 2 , B 2 , C 2 , D 材料特性参数采用值见表 2所示 。 2 3 施工 进度 及 蓄水 过程 该计算坝段 的混凝土开始浇筑 时间为 2 0 0 7年 3 6 四艳 , 赵 丽 , 心伟 大体 识 :记凝 土 结构表 面保 温措 施工枉 实例 分析 4月 1日, 竣 : 时 间 为 2 0 0 9年 9月 2 3 日, 冬 季 ( 1 l 一3月份 ) 停工 。碾压混 凝土浇筑 层厚 为 0 3 m, 总共浇筑高度为 1 2 1 5 I T I 。由于篇幅限制基础常 态混凝土及碾压混凝
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