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      大體積混凝土施工期冷卻水管埋設(shè)方式對(duì)比與分析

      2017-08-01 00:04:28常世華
      陜西水利 2017年3期
      關(guān)鍵詞:猴山雙循環(huán)水管

      常世華

      (遼寧省綏中縣大中型水庫移民后期扶持工作辦公室,遼寧綏中125200)

      大體積混凝土施工期冷卻水管埋設(shè)方式對(duì)比與分析

      常世華

      (遼寧省綏中縣大中型水庫移民后期扶持工作辦公室,遼寧綏中125200)

      結(jié)合猴山水庫大體積混凝土冷卻水管降溫施工,通過有限元熱流耦合算法,對(duì)比分析了不同冷卻水管埋設(shè)方式下典型壩段的混凝土內(nèi)部溫度、應(yīng)力情況。研究結(jié)果顯示,相較于常用的單冷卻水管循環(huán)方式,雙循環(huán)布置在改善大體積混凝土內(nèi)部溫度場(chǎng)、應(yīng)力場(chǎng)分布情況,能夠有效控制混凝內(nèi)部溫度梯度,具有更好的混凝土冷卻效果。

      大體積混凝土;冷卻水管;埋設(shè)形式;改進(jìn)措施

      0 引言

      就現(xiàn)階段而言,大體積混凝土溫控防裂措施有很多種,而埋設(shè)冷卻水管是應(yīng)用最為普遍、效果最佳的降溫措施之一。通過埋設(shè)冷卻水管的方式,能夠很好地控制大體積混凝土內(nèi)部的最高溫度,使它穩(wěn)定在一個(gè)合理的范圍之內(nèi),并能夠避免內(nèi)外溫差過高而導(dǎo)致的溫度裂縫?,F(xiàn)階段,對(duì)于冷卻水管降溫的研究多集中在冷卻水溫控制、流量控制、水管布置形式等方面,而對(duì)于埋設(shè)方式改進(jìn)的研究則相對(duì)較少[1-2]。以猴山水庫大壩大體積混凝土施工為例,提出冷卻埋設(shè)方式的改進(jìn)建議,探討有益于提高水管冷卻的穩(wěn)控措施,以指導(dǎo)工程施工中更好地使用水管冷卻降溫方式。

      1 工程概況

      猴山水庫位于遼寧綏中縣范家鄉(xiāng)境內(nèi),主要任務(wù)是以向東戴河新區(qū)供水為主、兼顧防洪、同時(shí)改善下游灌溉條件的大(二)型水庫。該水庫樞紐建筑物結(jié)構(gòu)為混凝土重力壩輸水建筑物為引水隧洞,攔河主壩長349 m、擋水副壩長80.0 m,最大壩高51.6 m,輸水隧洞長6.183 km。為降低大體積混凝土內(nèi)外溫差,避免混凝土溫度裂縫的出現(xiàn),工程設(shè)計(jì)在高溫季節(jié)進(jìn)行混凝土澆筑施工時(shí),在混凝土內(nèi)部埋設(shè)冷卻水管,采用導(dǎo)熱性能良好的φ40 mm鋼管,進(jìn)行通低溫水冷卻,冷卻水管埋設(shè)方式采用單循環(huán)布設(shè),如圖1所示。

      2 雙循環(huán)冷卻水管埋設(shè)方式

      根據(jù)冷卻水管埋設(shè)位置的不同,大體積混凝土冷卻水管選用的管材也有所不同,常見的冷卻水管管材有鋼管、高強(qiáng)度聚乙烯塑料管。冷卻水管布設(shè)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,一般使用較多的布設(shè)方式為梅花形和矩形布置,但由于梅花形布設(shè)方式施工較為復(fù)雜,所以應(yīng)用較少[3]。水管單循環(huán)蛇形布置方式如圖2(a)所示,實(shí)際應(yīng)用中由于都是固定水管的進(jìn)出口,且不同壩段的冷卻水管普遍采用一個(gè)引水管道,因此,變換進(jìn)出口需要耗費(fèi)大量的工時(shí)。為克服這一弊端和提升水管冷卻效果,文章提出在倉面混凝土澆筑施工時(shí),將冷卻水管通過雙循環(huán)進(jìn)行通水冷卻,如圖2(b)所示。

      圖1鋪設(shè)單循環(huán)冷卻水管

      圖2不同冷水管埋設(shè)形式

      3 不同冷水管埋設(shè)

      3.1 計(jì)算條件

      選擇猴山水庫12#壩段強(qiáng)約束區(qū)基礎(chǔ)澆筑塊作為分析目標(biāo),澆筑塊長×寬×高為30 m×16 m×18 m。混凝土分層澆筑12層,單個(gè)澆筑層厚度為1.5 m。冷卻水管布設(shè)間距為1.5 m× 1.5 m。仿真計(jì)算模型建立過程中,混凝土與基巖為6面體8節(jié)點(diǎn)單元離散,水管為4節(jié)點(diǎn)熱流耦合單元離散,如圖3所示[4-5]。為簡(jiǎn)化計(jì)算過程,將模型4個(gè)側(cè)面設(shè)置為絕熱邊界,混凝土澆筑溫度為15℃,澆筑間歇10 d。

      圖3仿真計(jì)算模型

      3.2 溫度場(chǎng)仿真計(jì)算結(jié)果

      猴山水庫大壩冷卻水管降溫采用二期通水冷卻方式,時(shí)間間隔為90 d。一二期冷卻水溫度分別為12℃~14℃、13℃。計(jì)算得到水文歷程變化情況如圖4所示,隨著水流在水管中的流動(dòng),水溫逐漸升高。3 d時(shí),出口處水溫要比進(jìn)水口水溫高5℃~7℃。在15 d時(shí),水管冷卻效果有一定程度的下降,這主要是混凝土內(nèi)部水化熱作用下降造成的。內(nèi)部產(chǎn)生熱量減少,混凝土與水管的熱對(duì)流交換作用減弱,水流帶走的熱量亦同步減少,進(jìn)出口溫差在3℃~4℃。3 d時(shí),出口處水溫單循環(huán)(17℃)<雙循環(huán)(18℃);15 d時(shí),出口處水溫單循環(huán)(15.3℃)<雙循環(huán)(14.8℃),雙循環(huán)冷卻水管埋設(shè)方式具有更強(qiáng)的控溫削峰能力。

      圖4水管水溫沿程溫度變化情況

      冷卻水管中的水流沿程溫度會(huì)增加,同時(shí)混凝土內(nèi)部的溫度也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化,靠近進(jìn)水口位置的混凝土溫度較高,反之則偏低。在外界條件完全相同的情況下,單循環(huán)和雙循環(huán)方式混凝土內(nèi)部最高溫度分別約為28.12℃和27.1℃?;炷羶?nèi)部溫度分布情況與冷卻水管的埋設(shè)方式之間有很大的關(guān)聯(lián)[6],仿真計(jì)算中選取倉面層布設(shè)溫度計(jì),監(jiān)測(cè)混凝土內(nèi)部溫度變化情況,溫度計(jì)位置布設(shè)如圖5所示。

      圖5倉面典型點(diǎn)及溫度計(jì)埋設(shè)位置

      圖4所示兩種不同冷卻水管循環(huán)方式下混凝土內(nèi)部溫度歷程曲線。分析得到,單循環(huán)方式混凝土內(nèi)部溫度變化與實(shí)測(cè)情況基本相同,大體積混凝土內(nèi)部溫度呈現(xiàn)明顯的梯度分布,順?biāo)鞣较驕囟冗f增;越靠近進(jìn)水口位置,混凝土溫度越低,觀測(cè)點(diǎn)溫度關(guān)系為:a點(diǎn)(23.5℃)

      圖6典型點(diǎn)溫度歷程曲線

      大,最大可達(dá)到3℃~4℃,后期隨時(shí)間延長溫度分布不均勻會(huì)有所緩解。而雙循環(huán)能夠明顯增加冷卻水管與混凝土之間的對(duì)流換熱作用,層面處的溫度最大值要小于單循環(huán)方式;同時(shí),雙循環(huán)方式下混凝土內(nèi)部整體溫度分布更為均勻,可有效避免混凝土內(nèi)部溫度應(yīng)力的產(chǎn)生。

      3.3 應(yīng)力場(chǎng)仿真計(jì)算結(jié)果分析

      圖5所示為采用兩種不同水管埋設(shè)方式的應(yīng)力場(chǎng)仿真計(jì)算結(jié)果。分析可以得到,應(yīng)力集中區(qū)域主要分布在順河向中心的位置,且兩種不同水管循環(huán)的最大應(yīng)力值有明顯的不同,采用單循環(huán)和雙循環(huán)方式澆筑混凝土內(nèi)部最大應(yīng)力分別為1.6 MPa、1.38 MPa,雙循環(huán)方式要比單循環(huán)澆筑最大應(yīng)力值低約0.3 MPa~0.4 MPa。混凝土內(nèi)部應(yīng)力存在一個(gè)壓應(yīng)力逐漸向拉應(yīng)力過渡的過程,澆筑初期(約5 d時(shí)間),混凝土內(nèi)部應(yīng)力以壓應(yīng)力為主。隨著冷卻效果的逐漸顯現(xiàn),混凝土內(nèi)部壓應(yīng)力減小,并逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槔瓚?yīng)力[7-8]。最大應(yīng)力約發(fā)生在第二期冷卻水通水完畢時(shí),應(yīng)力b值要大于a、c兩點(diǎn),a點(diǎn)與c點(diǎn)應(yīng)力值較為接近,約靠近大體積混凝土中心應(yīng)力值也越高。

      圖7關(guān)鍵點(diǎn)應(yīng)力變化曲線

      采用雙循環(huán)水管冷卻方式時(shí),由于其進(jìn)水口和出水口位置相對(duì)較低,使得混凝土在第一期冷卻的過程中,水管進(jìn)出口區(qū)域的混凝土應(yīng)力梯度可能較大。而由圖5(b)得到,在第一期冷卻水降溫過程中,a點(diǎn)位置的拉應(yīng)力值(0.85 MPa)要大于單循環(huán)a點(diǎn)拉應(yīng)力值(0.68 MPa)。但從整個(gè)大體積混凝土降溫過程去分析,在內(nèi)部應(yīng)力場(chǎng)分布方面,雙循環(huán)具有更好的效果;同時(shí),在二期冷卻結(jié)束后,采用雙循環(huán)方式的混凝土內(nèi)部拉應(yīng)力值要普遍低于單循環(huán)方式,應(yīng)力分布也更均勻。

      4 結(jié)語

      結(jié)合工程猴山水庫壩體大體積混凝土單循環(huán)冷卻方式,提出采用雙循環(huán)的水管埋設(shè)方式,并通過熱流耦合算法對(duì)兩種不同冷卻水管埋設(shè)方式的溫度、應(yīng)力分布進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果顯示:與單循環(huán)冷卻水管埋設(shè)方式相比,雙循環(huán)布置方式在降溫、混凝土內(nèi)部溫度分布方面具有更好的效果,能夠更為有效地控制大體積混凝土內(nèi)部梯度,且降低拉應(yīng)力峰值,從而有效避免溫度裂縫的出現(xiàn)。但雙循環(huán)冷卻方式亦有一定的弊端,其可能加劇進(jìn)水口混凝土溫度梯度過大,需要在實(shí)際應(yīng)用中對(duì)冷卻水溫加以嚴(yán)格控制。

      [1]陳桂林,姜瑋,劉文超,曹萬林.大體積混凝土施工溫度裂縫控制研究及進(jìn)展[J].自然災(zāi)害學(xué)報(bào),2016,03:159-165.

      [2]張超,段寅,劉杏紅,等.基于并層單元的大體積混凝土水管冷卻溫度場(chǎng)熱-流耦合精細(xì)計(jì)算[J].工程力學(xué).2014(12).

      [3]張超,常曉林,劉杏紅.大體積混凝土施工期冷卻水管埋設(shè)形式的優(yōu)化[J].天津大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)與工程技術(shù)版),2014,03:276-282.

      [4]左正,胡昱,段云嶺,楊劍.考慮雙層異質(zhì)水管的大體積混凝土施工期溫度場(chǎng)仿真[J].清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012,02:186-189+228.

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      [7]華攸和,李梁,井向陽,等.大崗山高拱壩多方位動(dòng)態(tài)溫控措施應(yīng)用與分析[J].水力發(fā)電.2015(07).

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      TV52

      B

      1673-9000(2017)03-0119-02

      2017-02-16

      常世華(1974-),男,遼寧綏中人,工程師,主要從事水利工程建設(shè)與管理工作。

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