基于斜拉桥与支墩坝结构的预应力锚索斜拉坝模型构建.pdf
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1、水电站设计 第 卷第 期年 月修回日期:作者简介:颉建军(),甘肃陇西人,本科,高级工程师,从事水利水电工程设计施工技术及总承包项目管理工作。基于斜拉桥与支墩坝结构的预应力锚索斜拉坝模型构建颉建军(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 )摘要:在斜拉桥和支墩坝结构的基础上,构建了一种新的“预应力锚索斜拉坝”坝型。该坝型由布置在坝面上游侧的三角形混凝土锚碇墩、预应力斜拉锚索和混凝土挡水坝体组合而成,通过预应力斜拉锚索,预先对挡水坝体施加应力,形成地基、锚碇墩和预应力锚索对挡水坝体的锚拉作用,水库蓄水后依靠挡水坝体与锚碇墩、预应力锚索系统共同作用来维持坝体稳定,并改善坝体的应力状态。
2、该坝型具有工程量省、受力比支墩坝更为合理、能够充分利用材料工程特性等优点,是建设 级高坝很有竞争力的一种坝型,具有良好的发展远景。关键词:预应力锚索;斜拉桥;支墩坝;斜拉坝;结构模型中图分类号:文献标志码:文章编号:()前言随着我国水利水电建设事业的发展,在大江大河上游修建具有多年调节功能的大型水库已经成为必然。但是,对于坝高达到 级的高坝大库来说,现有的土石坝(包括面板堆石坝)和混凝土重力坝具有体型大、工程量巨大、工程建设工期长以及投资巨大等缺点,混凝土拱坝虽然具有工程量相对较省的优势,但却对地形地质条件要求较高,许多坝址条件难以满足其建设要求,且拱坝对混凝土的温控要求高,施工工艺相对复杂。
3、因此,构建具有对坝址条件适应性强、坝体体型简单、工程量相对较小、施工工艺相对单一、建设速度较快的新坝型就成为了一项非常有意义的工作,这也是当前高坝建设的迫切需要。传统的挡水大坝设计都是在库水前构建挡水建筑物形成水库大坝,已建成的大坝无论是体型较为庞大的土石坝、重力坝(包括填渣坝、宽缝重力坝、空腹重力坝),还是体型相对消瘦的拱坝、支墩坝(包括连拱坝、大头坝),其坝型都是采取依靠自身重力或在坝后(或利用坝肩山体)构建支撑体系来承担库水压力以防止其向后倾覆,没有出现过在坝前(即水库内)修建设施通过拉住挡水坝体来防止大坝向后倾覆的结构形式。受斜拉桥()结构形式的启发,结合预应力锚索的应用,在支墩坝()
4、坝体结构的基础上,提出了一种新的“预应 力 锚 索 斜 拉 坝”()大坝结构模型。该大坝结构通过布置在挡水坝体上游侧(即水库内)并与挡水坝体和坝体下游侧预应力锚墩连接成整体的三角形混凝土锚碇墩、布置在锚碇墩内,并锚固在其岩石地基中的预应力斜拉锚索和与锚碇墩连接成整体的混凝土挡水面板上,通过预应力斜拉锚索预先对挡水坝体施加应力,形成地基、锚碇墩和预应力锚索对挡水坝体的锚拉作用,水库蓄水后依靠挡水坝体与锚碇墩、预应力斜拉锚索系统共同作用,以承担水荷载维持坝体稳定。通过斜拉锚索对坝体施加预应力,有利于改善坝体的应力状态,并能充分发挥锚索与锚碇墩、坝体混凝土材料的工程性能,充分体现现代大坝依照功能分区
5、和材料性能进行优化设计的新理念。预应力锚索斜拉坝结构模型构建 模型构建基础斜拉桥 又称斜张桥,是将主梁用许多拉索直接拉在桥塔上的一种桥梁。斜拉桥是一种自锚式体系,斜拉索的水平力由梁承受,梁除了支承在墩台上,还支承在由塔柱引出的斜拉索上。斜拉桥的设计巧妙利用了结构对受力情况的改变,由斜拉索把桥面和主梁的竖向荷载转变成向上的拉力,并通过拉索传递到索塔上。斜拉桥作为一种由主梁、斜拉索和索塔组合起来的拉索结构体系,比梁式桥的跨越能力更大,是大跨度桥梁的最主要桥型,自 年斜拉桥问世以来,其技术得到了空前的发展与应用。斜拉桥也是我国大跨度桥梁最流行的桥型之一。支墩坝 是由一系列独立的三角形支墩和由支墩支撑
6、的向上游倾斜的挡水面板组成的坝型,支墩顺坝轴线方向排列,通过挡水面板阻断河谷并形成挡水面,库水压力由挡水面板传向支墩,再由支墩传给地基,其工作原理是利用水重和坝体自重在坝基面产生摩擦力来抵抗水平水压力而维持坝体稳定。支墩坝的特点是能够充分利用材料强度、工程量较小,能最大限度地减小扬压力。支墩坝根据挡水面板的型式分为平板坝、连拱坝和大头坝三种,根据支墩结构型式又可分为单支墩和双支墩两种类型。目前,世界上已建成的最高平板坝为阿根廷的艾斯卡巴坝(),坝高 ;最高大头坝为巴西巴拉圭的伊泰普大坝(),坝高 ,主坝长 ,为双支墩结构;最高连拱坝为加拿大的丹尼尔约翰逊大坝(),坝高 ,长 。预应力锚索 是指
7、采取预应力方法把锚索锚固在岩体内部的索状支架,用于加固边坡。锚索靠锚头通过岩体软弱结构面的孔锚入岩体内,把滑体与稳固岩层联在一起,通过对锚索主动加载从而改变边坡岩体的应力状态,提高边坡不稳定岩体的整体性和强度。预应力锚索斜拉坝结构模型 坝体结构体系根据现代大坝设计“宜构适材、宜材适构”的筑坝理念,按照“功能分开、量材设形、因材施构”的原则构建大坝坝体结构。预应力锚索斜拉坝由锚固拉力系统和挡水系统两大体系构成。锚固拉力系统由三角形钢筋混凝土双锚碇墩和穿过其内部并锚固于锚碇墩基础岩体内的钢绞线预应力斜拉锚索组成,其作用是联结挡水坝体,为挡水面板提供支撑并对坝体提供拉力。挡水系统由混凝土挡水面板组成
8、,挡水面板与混凝土锚碇墩联结成整体,其作用是抵挡库水并承受水荷载。根据挡水面板的形状,分为重力式挡水面板和拱式挡水面板两种。重力式挡水面板的剖面形式参照重力坝剖面设计;拱式挡水面板的迎水面为拱形或圆拱形,剖面形式参照薄拱坝的剖面进行设计。坝体结构体系如图 所示。图 预应力锚索斜拉坝坝体结构体系预应力锚索斜拉坝由一系列沿坝轴线布置的“”型受力单元构成,每一个“”型单元为一个独立的受力系统,也是一个独立的坝段,多个这样的坝段沿坝轴线从左至右依次排列,即构成整个挡水大坝。每个坝段均由两个三角形的钢筋混凝土锚碇墩(即:双锚墩)以及布置于锚碇墩内并锚固于锚碇墩基础岩体中的钢绞线预应力斜拉锚索和上游面直立
9、的重力式或拱式挡水面板组成,挡水面板与锚碇墩是一个一体化的整体性结构,不设置结构分缝。沿锚碇墩坝后坡中心线自上而下布置的预应力斜拉锚索,形成了类似斜拉桥斜拉索的索状支架,通过预应力锚索群的拉结作用来给大坝提供拉力。坝体受力特性直立的重力式或拱式挡水面板用来抵挡库水,库水压力由挡水面板承担,并通过挡水面板传递给面板基础和面板两侧端头的锚碇墩和钢绞线预应力斜拉锚索,通过钢绞线预应力斜拉锚索和锚碇墩的拉锚作用力以及锚碇墩与基础面、挡水面板、基础面之间的摩擦力来维持大坝稳定。通过预应力斜拉锚索施加给挡水坝体的预应力,蓄水后可以抵抗一部分的水压力,同时起到改善挡水坝体应力状态的效果。坝体受力传递过程如图
10、 所示。图 预应力锚索斜拉坝坝体受力传递过程 坝体结构模型按照挡水面板的结构不同,预应力锚索斜拉坝可分为双锚墩重力式和双锚墩拱式两种。()双锚墩重力式预应力锚索斜拉坝该坝型的典型构造如图 所示。坝体断面设计遵循现行最新的 混凝土重力坝设计规范(),初步断面拟定时的相关参数选取如下:坝高 坝高的确定按设计规范中推荐的计算方法进行计算。图 重力式预应力锚索斜拉坝结构简示意重力式混凝土面板取面板顶宽 。坝顶宽度 取值:当坝顶有交通要求时,取 ;坝顶无车辆交通要求时,取面板顶宽值 。取面板底宽()(为坝高),面板上游坡度为 (直立),取面板下游坡坡比 ,面板跨度 (视地形地质条件和坝体受力情况选取),
11、面板高度即为坝高 ,混凝土面板原则上不配筋。钢筋混凝土锚碇墩锚碇墩顶部高程即为坝顶高程,锚碇墩顶部宽度亦即坝顶宽度,锚碇墩高度与面板高度一致(即坝高 ),锚碇墩底部长度为坝底宽度,取锚碇墩上游侧的面坡坡比 ,下游侧的面坡坡比 (或取 ),取面板垫座宽度 ,锚碇墩厚度按照支墩坝支墩厚度确定方法进行计算。锚碇墩是大坝抗滑和支撑的主要结构,墙体内部布置有预应力锚索,且为高薄墙体,因此需要进行配筋设计。为了增强锚碇墩的抗滑能力,可在锚碇墩脚趾处设置抗滑齿墙,以增强其抗滑稳定性。坝体防渗止水体系坝基防渗与排水体系:在坝基部位设置灌浆排水廊道,用于进行坝基帷幕灌浆施工和坝基排水,坝基防渗采用基础帷幕灌浆方
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