水电站蜗壳结构非线性分析与设计优化
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摘要
钢衬钢筋混凝土压力管道早在二十世纪六、七十年代就被应用在水电站工程中。蜗壳结构被称之为水电站厂房的心脏,是一个复杂的具有独特优点的钢衬钢筋混凝土压力管道。现在在水电站设计中,这种钢衬钢筋混凝土蜗壳结构被广泛地应用。
     但是,随着钢衬钢筋混凝土压力管道的广泛应用,一些问题也随之产生:①由于蜗壳结构是由线性材料和非线性材料共同构成,因此很难准确描述结构各部分的应力情况;②结构中各构成部分不能充分发挥作用:③不能清楚地了解各构成部分对结构裂缝的产生、发展和分布的影响情况。
     因此,本文针对上述问题进行研究。为了使计算研究的结果具有实际意义,本文以几个实际水电站结构作为蜗壳结构优化设计方面的研究对象,进行了以下研究:
     1)采用有限元法对蜗壳结构进行研究。采用著名的ANSYS软件对蜗壳结构进行仿真模拟与结构计算分析。模型中主要模拟实际结构中三种不同的构成部分(钢蜗壳、钢筋混凝土结构和素混凝土结构)以及它们之间的连接关系,为结构分析奠定基础;结合现有裂缝间距和宽度的计算公式,根据蜗壳结构的自身特点,提出蜗壳结构的最大裂缝宽度公式,为蜗壳限裂设计提供理论基础;
     2)通过所建立的仿真模型对实际水电站蜗壳结构进行分析。根据各构成部分的应力分布情况确定了各部分在蜗壳整体结构中的作用;分析各荷载对蜗壳结构的作用,得出结构所受的主要荷载以及此荷载对结构的作用情况,为蜗壳结构的优化设计提供参考;
     3)蜗壳结构的优化设计。参考计算结果,总结出配筋率、钢筋布置对结构受力以及结构中的裂缝分布的影响,选择最优的配筋率和钢筋布置方案,从而使结构各构成部分可以充分地发挥作用。根据结构的动力计算结果,选择出合理的蜗壳结构埋置方案。结合不同保压水头对结构的影响作用,提出保压浇筑方式中保压水头的选取方法。从各主要方面对水电站中蜗壳结构的设计进行研究,其结论对蜗壳结构的优化设计具有实际指导意义。
     本文的结论已经应用在许多实际工程的设计中,已被证明是正确可靠的。本文同时也简化了蜗壳结构的设计方法并有益于促进相关理论的发展。
Steel Lined Reinforced Concrete Penstock (SLRCP) was firstly applied to hydroelectric power stations in 1960s. The structure of scroll case, the heart of a power station, is a complex structure of SLRCP which has specific advantages. Now this kind of scroll case is adopted in most of power stations.
    However, some problems are brought out. (1) It is difficult to determine the complex stress state of this kind of scroll case structure due to the coexistence of the nonlinear constitutive and elastic linear constitutive material in the scroll case structure; (2) The constitutive material do not act fully; (3) It is not clear how the components affect the formation, development and distribution of cracks.
    Therefore, this paper is focused on the above questions. To make the research results more practical, finite element models for the scroll case structure of several real hydroelectric power stations are created. The following aspects are studied:
    1). The study of the method of scroll case structure by finite element method. A scroll case structure simulating model is accomplished by ANSYS. This model including: three different components (steel scroll case, reinforced concrete structure and concrete structure) and the interaction between them; according the formulas for crack and the characteristic of scroll case structure, the formula for scroll case's crack is achieved. These lay the academic foundation for optimal design of scroll case structure;
    2). The analyses of some real scroll case structures through the simulating models. The distributing drawings of stresses of different components in the scroll case structures are achieved and their effects to the whole structure are known; the loads applying the structure are analyzed and the crucial loads are found out. These supply references to optimal design of scroll case structure;
    3). The optimal design of scroll case structures. Considering the calculation results, the relations between the rebar and the crack development are concluded, the best way to lay the rebar is chosen which make the components play a full role. All kinds of structural styles are analyzed by dynamical method, and the reasonable style is forward out. According the effect of different pre-cast water head, the conclusion is drawn on the choice of pre-cast water head. The scroll case structure is studied from these aspects, which are used in the optimal design project.
    The research results of this paper are used in some practical projects and are proved correct and reliable. Thus the work simplifies the design methods of the scroll case structures and promotes the development of the corresponding theory. On the other hand, it also promote the corresponding theory.
引文
[1] 顾腾飞,喻远光.水电站厂房设计.水利电力出版社.1987
    [2] 陈云光,张云.岩滩水电站蜗壳外围混凝土结构设计.红水河.1992,11(3):43-46
    [3] Kalkani E.C.Expected Displacements and Stresses in the Encasing Concrete of a Francis Turbine Scroll Case, Computers and Structures 1995, 17
    [4] 王胜,李斌,熊卫,王爱萍,魏萍.小浪底水电站蜗壳尾水管混凝土结构整体分析研究.红水河.2000,019(004):30-32
    [5] 郭潇,张志强,于玉森,王振光.万家寨水电站蜗壳有限元分析.水利水电工程设计,1999.4
    [6] 李胜军,李振富,王日宣.高水头抽水蓄能电站蜗壳混凝土与钢衬联合作用应力分析方法研究.水利水电技术.1998,029(012):30-33
    [7] 黄安录,阎建文.水电站蜗壳联合承载结构内水压力荷载分配规律的研究.山西水力发电.1996,012(001):28-33
    [8] 黄志龙,钟秉章,林华.水电站蜗壳—混凝土联合受力有限元分析研究.水电站压力管道、岔管、蜗壳.钟秉章浙江大学出版社1994
    [9] 汪浩.蜗壳—钢筋混凝土联合受力研究.水电站压力管道、岔管、蜗壳.浙江大学出版社.1994
    [10] 林华,钟秉章,黄志龙.漫湾水电站钢蜗壳结构分析.水电站压力管道、岔管、蜗壳.浙江大学出版社.1994.320-326
    [11] 匡会键,伍鹤皋,马善定等.二滩水电站钢蜗壳与外围钢筋混凝土联合承载研究.水电站压力管道、岔管、蜗壳.浙江大学出版社.1994:285-292
    [12] 路振刚,董毓新,马震岳.各向异性块体加模单元及其应用.第二届全国水电站压力管道学术讨论会论文专辑.湖南水电.1990,1
    [13] 董哲仁.内水压力作用下钢蜗壳与混凝土联合受力研究.水利水电科学研究院科学研究论文集第9集(结构、材料).北京:水电出版社,1982
    [14] 水电站压力管道、岔管、蜗壳.钟秉章浙江大学出版社1994:272-273
    [15] Yang Jusheng, Lan Shengrui,Models of pad layers in finite element analysis and sheir appliction in GTSTRUDL software, Advances Engineering Software, 1993(17)
    [16] 王信茂,干诚.刘家峡水电站蜗壳外围混凝土结构的设计.水电建设参考资料.水利电力出版社.1992
    [17] 水利电力部第十二工程局勘测设计院.蜗壳的三向有限元分析.水利水电工程应用电于计算机资料选编.水利电力出版社,1982
    [18] 杨菊牛.混凝土蜗壳空间有限元分析及其结构特性研究.水力发电学报.1984(3)
    [19] 伍鹤皋,马善定,白建明.三峡水电站充水保压蜗壳平面非线性分析.水利学报.2003,000(005):57-61
    [20] 董毓新,鲁一晖,马震岳.钢衬和钢筋混凝土联合承载蜗壳结构分析.大连理工大学学报.1995,035(003):389-394
    [21] 董毓新.郭永刚等.不同弹性垫层材料对水轮机蜗壳结构的影响研究.大机电技术.1996,000(004):45-48
    [22] Dong Z.R.,Zhao Q.F.,Song C.C.and Chang T.Y.P., Nonlinear Analysis of Steel Linear-Reinforced Cincrete Penstocks, Journal of Pressure Vessel Technology, Transactions of the ASME v112nl Feb 1990, 00994-9930:57-64
    
    
    [23] 付洪霞.水电站垫层蜗壳结构非线性有限元分析.大连理工大学.硕士毕业论文.2002:2-12
    [24] 曹联刚.座环、蜗壳、混凝土联合受力非线性三维有限元计算分析.《东方电机》.1995.000(004):4-11
    [25] 秦继章,马善定,伍鹤皋,匡会键.二滩水电站钢蜗壳与外围钢筋混凝土联合受力三维仿真材料模型试验研究.水利学报.1999,000(006):11-15
    [26] 王曾璇,刘宁,余雄,刘晓刚.三维仿真数值模拟预应力混凝土蜗壳.工业建筑.1998,028(006):34-37
    [27] 张长庆.青铜峡水电站钢筋混凝土蜗壳原型结构试验分析.大坝观测与土工测试.1990,014(002):15-21
    [28] 刘国华,王振字,钱镜林.水电厂蜗壳裂缝分析与治理.水力发电.2002,4:46-48
    [29] 刘国华,王振宇等.水电厂蜗壳裂缝分析与治理.水力发电.2002,000(004):46-48
    [30] 解荣生.葛洲坝机组蜗壳和二期混凝土旌工质量及缺陷处理.葛洲坝水电.1989,000(001):22-24
    [31] 解荣生.葛洲坝大型钢筋混凝土蜗壳施工和质量控制.人民长江.199l,022(001):30-34
    [32] 简兴昌,唐冬梅.三峡左岸电站厂房蜗壳二期混凝土浇筑层厚研究.水利水电快报.2001,022(011):17-19
    [33] 周小能.二滩电站主厂房蜗壳砼施工设计.水利水电施工.1999,000(004):39-42
    [34] 黄斌,樊宇等.保温保压浇筑蜗壳二期混凝土的施工对策.中国三峡建设.2002,000(001):14-16
    [35] 李丹,陈坪.三峡电站厂房蜗壳外围混凝土结构设计综述.人民长江.2003,1:11-13
    [36] 王勖成,邵敏.有限单元法基本原理和数值方法(第二版).北京:清华大学出版社,1997:1-7
    [37] 朱伯芳.有限单元法原理与应用(第二版).北京:中国水利水电出版社,1998
    [38] 董哲仁.钢衬钢筋混凝土压力管道设计与非线性分析.北京:中国水利水电出版社.1998:121-137
    [39] 宋启根,单丙梓等.钢筋混凝土力学.南京工学院出版社,1986
    [40] 董毓新,李彦硕.水电站建筑物结构分析.大连:大连理工大学出版社,1995
    [41] 王树人,董毓新.水电站建筑物.北京:清华大学出版社,1992
    [42] 李振富.李胜军.蜗壳外围混凝土应力分析的简化方法.中国农村水利水电(农田水利与小水电).1998,11:41-42
    [43] 王祖诚,汪家才.弹性和塑性理论及有限元法.北京:冶金工业出版社,1983
    [44] 秦杰.刚衬钢筋混凝土压力管道施工期、运行期性能及改性研究.大连理工人学博士学位论文,2002:86-87
    [45] 宋玉普,赵国藩.钢筋混凝土结构分析中的有限单元法.大连理工大学出版社.1996:1-20
    [46] ANSYS Theory Reference.001242.Eleventh Edition.SAS IP, Inc.
    [47] 秦继章,匡会健等.三峡水电站“充水保压”钢蜗壳外围混凝土结构三维有限元分析.水利学报.2001,000(006):28-32
    [48] 水工混凝土结构设计规范DL/T 5057-1996.北京:电力出版社,1997
    
    
    [49] CEB欧洲国际混凝土委员会.1990年CEB-FIP模式混凝土结构规范.中国建筑科学研究院,1989
    [50] 秦杰.刚衬钢筋混凝土压力管道施工期、运行期性能及改性研究.大连理工大学博士学位论文,2002:133-137
    [51] 肖阳,马震岳.用ANSYS有限元程序分析水工钢筋混凝土隧洞结构.水电能源科学.2004,1(22):54-59
    [52] 陈颖豪,黄顺强.广蓄电站机组蜗壳与混凝土联合受力结构设计.1993,(7):30-33,51
    [53] 赖寒,李沃钊.二滩水电站蜗壳联合承载结构设计.水电站设计.1998,014(003):45-51
    [54] 阿.伍鹤皋.钢衬钢筋混凝土蜗壳研究.水电站设计.1993,009(001):87-88
    [55] 李胜军.李振富.高水头抽水蓄能电站蜗壳混凝土与钢衬联合作用应力分析方法研究.水利水电技术.1998,029(012):30-33
    [56] 简兴昌,唐冬梅.三峡左岸电站厂房蜗壳二期混凝土浇筑层厚研究.水利水电快报.2001,022(011):17-19
    [57] 阎力.水电站钢蜗壳与钢筋混凝土联合承载结构试验研究.水利学报.1995,000(001):57-62
    [58] 黄安录.水电站钢蜗壳与外围混凝土结构的受力特性研究.西安理工大学学报.1995,011(004):286-291,301
    [59] 秦继章,黄祖光.天荒坪抽水蓄能电站钢蜗壳水压试验研究.武汉水利电力大学天荒坪抽水蓄能电站.水利水电技术.1999,030(009):33-35
    [60] 于玉森,张忠辉.万家寨水利枢纽厂房二期混凝土结构设计.海河水利.2000,000(001):16-18
    [61] Xiong Deyan, Fu Yiuhu, etc. Model experiment of steel lining and reinforced concrete back penstock in the Three- Gorge Hudropower Station. Proceedings of the 3td international conference on hydropower, Tronheim, Norway, 1997
    [62] 大型钢衬钢筋混凝土管道结构强度和变形研究,“七·五”国家科技攻关,武汉水利电力学院,1991
    [63] 董哲仁,夏朴淳,沈星原,杜振坤.超高水头钢衬钢筋混凝土明管结构试验及非线性分析.水利学报,1993(3):18-27
    [64] 杜申伟.三峡水电站蜗壳保压浇筑外围混凝土的设计研究.水利水电快报.2000,5(21):19-23
    [65] 秦继章,龚国芝.天荒坪抽水蓄能电站厂内明钢管段应力测试与分析.武汉水利电力大学水利电学院.武汉水利电力大学学报.1999,032(001):35-37
    [66] 水工混凝土结构设计规范DL/I 5057-1996.北京:电力出版社,1997
    [67] 刘国华,王振宇,钱镜林.水电厂蜗壳裂缝分析与治理.水力发电.2002,4:46-48
    [68] 建筑结构荷载规范(GB50009-2001).中华人民共和国建设部.2002
    [69] 洪家渡水电站工程.国家电力公司贵阳勘测设计研究院.2002,(12):2-3
    [70] 左东肩等.水工设计手册[M].北京:水利电力出版社.1982
    [71] 李启章.水轮发电机组的振动监测和故障诊断系统[J].贵州水力发电,2000(9)
    [72] Charles K. Chui. An Introduction to Wavelets [M] . Academic Press, Inc. 1992
    [73] 葛洲坝一期工程发电机组启动验收委员会.葛洲坝枢纽1号机组试运行资料汇编.1981,12
    
    
    [74] 陈金松.葛洲坝17万KW水轮发电机组轴系振动特性的探讨.《1983年全国水电中青年科技干部报告会论文选集》.水利电力出版社.1985,10
    [75] 沈东,褚福涛,陈思.水轮发电机组振动故障诊断与识别[M].水动力学研究与进展,2000
    [76] 李启章.对大型机组振动、裂纹问题的探讨.水电站机电技术.2003,026(B12):17-19
    [77] 徐珍懋.混流式水轮机高水头大负荷区域振动的分析.水电站机电技术.2003,026(B12):27-30
    [78] 董毓新.水轮发电机组振动.大连理工大学出版社.1989
    [79] 中华人民共和国水利部.水电站厂房设计规范.2001,4:31-32
    [80] 商舸,黄奋杰.巨型水轮机座环蜗壳安装及埋设方式的探讨.云南水力发电.2003,019(002):79-82
    [81] 马震岳,刘未等.洪家渡厂房蜗壳及外包混凝土三维有限元计算分析.大连理工大学土木水利学院.2003,7
    [82] 李九红,孙静.水电站蜗壳结构比较研究.工程力学.1999,003(a03):44-50
    [83] 秦继章,匡会健等.三峡水电站“充水保压”钢蜗壳外围混凝土结构三维有限元分析.水利学报.2001,000(006):28-32

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