漳河水库灌区胡家湾渡槽设计与施工技术研究.pdf
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1、第40 卷第2 期2023年6 月长江工程职业技术学院学报Journal of Changjiang Institute of TechnologyVol.40 No.2Jun.2 0 2 3漳河水库灌区胡家湾渡槽设计与施工技术研究苏红萍(湖北省漳河工程管理局,湖北荆门448 15 6)摘要:胡家湾渡槽为U型薄壳结构,年久失修,槽身、止水、排架结构等老化损坏严重,断面过流量已不能满足灌区需水要求,必须拆除重建。依据漳河灌区续建配套与现代化改造项目的规划要求,对胡家湾渡槽水力设计、结构选型、结构计算、地基与基础设计等方面进行了分析;对胡家湾渡槽施工方案,施工难点、重点,施工材料、质量、安全生产控
2、制措施等进行了阐述。关键词:设计;施工技术;应用研究;胡家湾渡槽V中图分类号:TV222.2DOI:10.14079/42-1745/tv.2023.02.0051概述胡家湾渡槽位于湖北省漳河水库灌区四干渠北干,于196 6 年兴建,跨越胡家湾河,是一座桁架与梁式相结合的U型渡槽。渡槽运行5 0 多年来,为促进漳河水库灌区工农业生产和经济的持续发展、社会进步发挥了巨大作用。根据相关检测单位多次提供的渡槽安全检测报告,胡家湾渡槽目前存在的主要问题有:在过流能力方面,渡槽现状不能满足设计流量和灌区用水要求;在工程质量方面,混凝土碳化、裂缝、钢筋锈蚀、止水破损、排架结构老化损坏等问题较严重;在结构安
3、全方面,槽身、桁架、排架等均存在结构老化、变形,刚度降低,长期挠度变形稳定性差等安全隐患。因而渡槽的运行存在着极大的安全隐患,应拆除重建。2胡家湾渡槽工程设计2.1水力设计(1)胡家湾渡槽为原址拆除重建方案,渡槽纵轴线与原渡槽保持一致,渡槽槽身全长2 9 9.2 m,桩号50+575-50+874.2。(2)渡槽的设计流量7.9 8 m/s,加大流量9.5 8m/s,设计纵坡1/10 0 0 进口高程9 0.8 0 m,出口高程9 0.5 0 m,渡槽级别4级。见图1、表1、表2。(3)胡家湾渡槽设计水深为1.6 5 m,加大水深为1.85m,安全超高取0.5 m。收稿日期:2 0 2 3-0
4、 2-13作者简介:苏红萍(197 6-),女,湖北荆门人,高级工程师,大学,研究方向:水利水电工程设计。文献标识码:A文章编号:16 7 3-0 496(2 0 2 3)0 2-0 0 2 3-0 5L图1渡槽水力计算表1胡家湾渡槽设计流量计算成果断面I底部高程/m90.70水位/m92.50水深/m1.802.2结构型式比选结构型式比选原则是:初步拟定多种型式或多种尺寸的结构设计方案,在施工工艺、质量保证、施工进度、结构稳定性、地基承载力、结构耐久性、安全及投资等方面进行比较,择优选择。(1)槽身结构型式比选槽身横断面结构比选:目前,国内渡槽槽身主要有矩形与U型两种型式,对两种型式的方案进
5、行同等深度设计。槽身纵向结构尺寸比选:对槽身单跨6.1m和8.8 m两种方案进行比选。(2)支承结构型式上部支承结构的比选:对15 m单跨简支方案与40 m单跨连拱方案进行比选。下部支承结构型式比选:分别对排架、实心墩和空心墩三种结构型式,拟定参数后进行比选。(3)比选结论:胡家湾渡槽选用矩形槽身;槽身单跨8.8 m,槽身横断面尺寸3.2 5 m2.50m(净宽一2 3 一IV90.8090.5092.4592.151.651.6590.4092.201.80苏红萍潭漳河水库灌区胡家湾渡槽设计与施工技术研究表2 胡家湾渡槽设计流量水力计算设计流量/(m/s)Q渠道进口高程/mV3渡槽进口高程/
6、m渡槽出口高程/m渠道出口高程/mI-I断面水位/mI-I I 断面水位/mII-I I 断面水位/mIV-IV断面水位/m净高);主要承重结构采用六连跨40.6 8 m连拱支承形式,拱座基础采用桩基础,桩径1.0 m。连拱下部拱墩采用实心墩,连拱两端拱座采用重力式挡墙形式;上下游各两节槽身为非拱圈段,采用双肢单排支承形式,单跨8.8 m,排架柱直径0.8 m。2.3结构计算(1)槽身结构计算槽身断面尺寸拟定。根据拟定的槽身结构型式,槽内净宽3.2 5 m、净高2.5 m(拉杆2 5 0 mm250mm);渡槽无通航要求,槽顶设拉杆,间距1.5 m;为加强槽身的整体性,设置肋梁,使肋与拉杆形成
7、箍框,间距1.5 m,侧肋2 5 0 mm250mm,底肋35 0 mm250mm,侧墙厚度2 5 0 mm,槽底板厚2 5 0 mm;为增大受压截面产生的抵抗弯矩,增加受压区稳定减小受压截面面积,槽壁顶部翼缘向两侧各挑出400mm,翼缘厚度由40 0 mm渐变至15 0 mm。槽身采用预制吊装,混凝土强度等级C40,抗渗等级W6,防冻等级F50。断面尺寸见图2。4552020,25,40245565图2 胡家湾渡槽横断面(单位:cm)荷载及荷载组合。a.项目区地震烈度为6度,不考虑抗震计算。根据当地气候条件和渡槽运行情况,不考虑冰压力及土的冻胀力。施工方式采取现浇混凝土,不考虑预应力的影响。
8、b.荷载及荷载组合按沿水流方向与垂直水流方向取单位长度,根据结构布置图和相关数据计算各项荷载。一2 4一7.98渡槽纵坡90.70渠道进口水深/m90.80渡槽槽内水深/mV290.50渠道出口水深/mV490.40进口损失系数92.50进口水面降低/m92.4592.15槽身水面降低/m92.20出口水面回升/m40252020285654151/1000糙率h11.80h1.65h21.800.30Z0.05Z20.30Z30.05结构计算。a.槽身采用设计水深、满槽水深、半槽宽(净宽)水深三种工况计算侧墙、底板、横杆等部位的内、外侧钢筋配置。b.按三种工况与支承型式,混凝土选用C40,混
9、凝土保护层厚度:墙和板结构2 5 mm,梁结构35 mm,受力钢筋选用HRB400级钢筋,计算横梁的钢筋配置。c.沿渡槽水流方向按简支梁计算内力及应力,选取纵向梁钢筋的配置。d.槽身稳定计算包括槽身抗滑和槽身抗倾覆稳定验算,选取槽中无水时,按相关公式计算。(2)支承结构计算排架。经比选后,胡家湾渡槽上部支承结构为板拱及单排架相结合的结构形式。主拱圈单跨40.68m,每个拱圈上布置4个单排架,其中1.5 m和4.5m高各两个,另有1个8.8 m高排架设置于拱墩台帽上。对8.8 m高单排架进行槽身荷载、风荷载、单排架结构等计算,结果为:胡家湾渡槽排架截面的最大正应力为1.42 4MPa,最大压应力
10、为1.9 8 6 MPa。排架混凝土强度等级为C40(混凝土轴心抗压强度设计值为19.1MPa),由此可知,排架结构截面尺寸及承载力满足规范要求。拱圈。a.计算参数:渡槽拱圈采用六跨连拱结构,拱跨2 6 4m,单跨拱圈40.6 8 m,矢跨比为1/5,主拱圈为板拱,宽度为5 m,混凝土强度等级为C40。b.初拟上部结构尺寸(主拱圈、拱圈坐标、拱上结构几何尺寸等)。c.结构计算采用三维有限元软件进行计算,可以充分反映结构实际受力状态。结果为:在三种工况下,拱圈混凝土正截面最大压应力均远小于混凝土轴心抗压强度设计值,拱圈及拱座强度满足规范要求。拱墩。a.结构计算。采用三维有限元软件将所有支承结构互
11、相关联,建立三维模型,对渡槽支承结构整体在上述三种工况下进行计算,结果为:1#拱墩最大轴力为2 2 5 43.9kN,拱墩底部为实心矩形与半圆组合截面,混凝土截面最大压应力为1.8 6 MPa;n进口渠道流速/(m/s)U1渡槽流速/m/s出口渠道流速/(m/s)出口损失系数总水头差/m0.0170.661.49U20.74510.300.302023年6 月2#-4#拱墩墩柱最大轴力为2 7 0 37.0 kN,相应的混凝土截面最大压应力为1.5 1MPa;5#拱墩墩柱最大轴力为2 5 5 45.4kN,相应的混凝土截面最大压应力为1.5 3MPa。由此可知,计算结果满足规范要求。b.地基承
12、载力计算。根据上部结构对各拱墩基础提供的轴向压力和基础面积计算,计算结果为:由于拱墩基础多数位于含碎石粘土层上,地基岩土承载力特征值为2 0 0 kPa,小于基础承受的压应力,采取钻孔灌注桩对拱墩基础处理进行处理。槽台计算。渡槽进出口两端槽台采用重力式混凝土挡土墙的形式,槽台承受拱圈传递的轴力,墙顶槽身自重荷载和横向风荷载。计算结果为:在3种工况下,槽台背侧、基础压应力分别为39 7.9 kPa与334.0 kPa,小于基础承载力特征值,满足规范要求。钻孔灌注桩计算。根据胡家湾渡槽工程地质纵剖面图,拟定对1#-5#拱墩清除表层覆盖层后,采用灌注桩基础,桩径1m,凝土强度等级为C30,桩基人岩深
13、度1.5 m。左右岸槽台和槽台后单排架扩大基础清基后落于基岩上。经计算,胡家湾渡槽1#拱墩选用6 根直径1.0 m的桩基础,单桩所需最大竖向力为49 6 0 kN,水平力为6 5 kN,单桩能够提供的最大竖向力为5 10 0 kN,水平力为2 0 0 kN;2#-5#拱墩设计选用9 根直径1.0 m的桩基础,单桩所需最大竖向力为415 8 kN,水平力为5 6 kN,单桩能够提供的最大竖向力为430 0 kN,水平力为2 8 0 kN,单桩竖向及水平承载力均满足规范要求。槽台基础承载力复核。按完工后运行期槽台的最不利工况(水平横向、水平纵向受力)计算,结果为:槽台水平横向和水平纵向应力分别为2
14、 6 4.9 kPa、553.3kPa均远小于灰岩地基承载力6.0 MPa,拱座地基承载力满足规范要求。(3)渡槽的稳定性验算按渡槽最不利荷载为空槽的情况进行计算,计算结果为:渡槽的整体稳定性各项指标满足规范要求,拱墩基础坐落在灰岩上,应进行相应的地基处理,拟采用1000mm钻孔灌注桩进行处理。(4)渡槽的细部构造渡槽与两岸连接:渡槽进、出口各有两节槽身通过渐变段和连接段与渠道连接。边跨槽身靠近岸坡的一端支承在地梁上,与渐变段之间用连接段连接,另一端支承在排架上;临近边跨的槽身一端支承在排架上,另一端支承在槽台上。槽身两侧12 m范围内岸坡采用浆砌石护坡,并设置踏步连接渡槽进出口与槽底道路。长
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