谏壁抽水站泵房下部结构三维有限元分析
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摘要
目前,泵房结构的主要分析方法有:结构力学法、材料力学法和有限单元法。在泵站结构分析的过程中通常将结构简化为二维平面问题进行近似处理,但这种近似计算的结构往往与实际的空间分析有一定差异。对大型泵站,由于进出水流道的形状不规则以及泵房内由于设备管道的布置在整个结构内部产生诸多大小形状不一的空腔,使得泵房结构整体几何形状不够规则,再加上荷载和边界条件的复杂性,对泵房结构进行三维空间分析是很有必要的。
     本文结合实际工程——镇江市谏壁抽水站,采用有限元分析软件ANSYS对泵房下部结构进行建模,按照工程结构设计时的各荷载工况,对泵房结构进行三维有限元分析。根据泵房的位移、应力的最大值和位置以及选取典型断面的节点处位移、应力值,对泵房结构的位移、应力情况进行分析,并对谏壁抽水站的整体结构设计进行评价。将有限元处理的内力值与结构力学简化计算的内力值进行初步比较,查找分析产生差别的原因。根据后处理结果得到有限元计算的最大拉应力位置和内力值,选取一些典型断面来分析产生较大拉应力的大致位置及其产生的原因,对与其同类型的大型泵站的结构设计配筋提供参考。
     通过有限元分析的结果与采用平面简化计算得到的结果对比,可以看出有限元方法具有较大的应用前景,比较切合工程实际。本文通过在各个工况荷载下结构的变形和内力分析,验证了有限元方法在大型泵站结构分析中的可行性。
At present, the main methods in the stress analysis and the stability analysis of the pumping station are: mechanics of structures method, mechanics of materials method, finite element method. In the structural analysis of the pumping station, it is a common way that the special structure is assumed as plane problems. But the results of the simplified method is cursory, because there exists large differences with the true results. As the large pumping station to be concerned, its geometric forms of the inlet and outlet flow passage and devices distribution are complex, which made the geometric forms are very anomalistic. The loads distribution and constrain conditions are also unequal, so that the whole pumping house is very complex, which made that it is necessary to carry out spacial three-dimensional analysis for the large pumping house.
    This paper is written combined with the engineering of Jianbi pumping station, which is located in Zhen Jiang city. Three-dimensional finite element model of the pumping house infrastructure is set up, in which the spacial element model is adopted to simulate the structural characteristics under the loads of each condition. According to the maximum of the displacement and stress and their location, this paper analyzes the stress and displacement condition of the pumping house infrastructure. Through the analysis of the typical nodes in the chosen sections, this paper appraises the whole structural designment of the pumping station. The internal force of the finite element method compares with the plane results of the mechanics of structure method, finding the differences between them, and then analyzing the reason. In the general postprocessor of ANSYS, the values and locations of the maximal tensile stress can be acquired. Through the analysis of the chosen typical section, the main locations of biggish tensile stress in the whole pumping house infrastructure could be got, and the reason why cause the tensile stress is analyzed, which could be the reference to the structural reinforced designing in the similar type of the large-scale pumping station.
    Compared to other simplified analytical method, FEM provides much feasibility and foreground for the pumping station's structural design. The paper has validated
引文
[1] 颜天佑,李同春等.台儿庄泵站有限元内力分析[J].科技论坛,2006,(3):20~22.
    [2] 刘超.水泵及水泵站[M1.北京:科学技术文献出版社,2003.3.
    [3] 华东水利学院.抽水站[M].上海:上海科学技术出版社.1987.6.
    [4] 邱传忻.泵站工程[M].武汉:武汉大学出版社,2001.11.
    [5] 张旭.中国泵站工程的现状和发展[J].科技情报开发与经济,2002,12(4):210~211.
    [6] 陈坚,张雷.国外泵站发展及运行管理情况综述[J].中国水利.2005.1,(23):46.
    [7] 刘竹溪,冯广志.中国泵站工程[M].北京:水利电力出版社,1993.2.
    [8] 臧浩刚 杜守军.对网格畸变不敏感的任意四边形平面单元[J].华北电力大学学报,1998.10,8]
    [9] 郭大木.贮水构筑物底板内力的合理计算[J].特种结构,2004.3,21(1):11~14.
    [10] 郭乙木,陶伟明等.线性与非线性有限元及其应用[M].北京:机械工业出版社,2004.1.
    [11] 郝文化.ANSYS土木工程应用实例[M].北京:中国水利水电出版社,2005.5.
    [12] 河海大学,清华大学.水工钢筋混凝土结构学[M].北京:中国水利水电出版社,1996,10.
    [13] 江理平,唐寿高等.工程弹性力学[M].上海:同济大学出版社,2002.5.
    [14] 雷晓燕.有限元法[M].北京:中国铁道出版社,2000.10.
    [15] 李蓓蓓,赵志宏.ANSYS软件在工程设计中的应用[J].浙江水利科技,2003,(5):4~6.
    [16] 李家星,赵振兴.水力学[M].南京:河海大学出版社,2001.1.
    [17] 李同春,温召旺.拱坝应力分析中的有限元内力法[J].水力发电学报,2002,(4):18~23.
    [18] 李文娟,沈炜良等.弧形刚闸门三维有限元分析[J].山东大学学报,2003,(6):20~23.
    [19] 李晓军,朱合华.有限元可视化软件设计及其快速开发[J].同济大学学报,2001,29(4):500~504.
    [20] 林毅峰.太浦河泵站底板空间和平面有限元分析及其比较[J].水利水电科技进展,2004.2,1():36~39.
    [21] 刘光临,朱以文.大型泵站水工建筑物裂缝分析[J].武汉水利电力大学学报,1997.4,30(2):1~5.
    [22] 刘秀琴.泵站前墙隔墩结构计算方法探讨[J].甘肃水利水电技术,1996.4,(2):27~28.
    [23] 包世华,崔玉玺.结构力学[M].北京:中国建材工业出版社,2004.1.
    [24] 卢国胜.粘土地基沉降计算[J].西南科技大学学报,2002.12,17(4):59~61.
    [25] 博亦创作室.ANSYS9.0经典产品基础教程与实例详解[M].北京:中国水利水电出版社,2006.1.
    [26] 梅瑞松,杨富昌.我国泵站工程的现状和发展[J].水利水电科技进展,2000,20(1):21~23.
    [27] 钱济成,徐道远.材料力学[M].南京:河海大学出版社,1992.
    [28] 钱家欢.土力学[M].南京:河海大学出版社,1995.4.
    [29] 蔡新,孙文俊.结构静力学[M].南京:河海大学出版社,2001.8.
    [30] 尚晓江,邱峰等.ANSYS结构有限元高级分析方法与范例应用[M].北京:中国水利水电出版社,2006.1.
    [31] 孙道恒,罗萍平等.有限元单刚矩阵计算的神经网络法[J].东北大学学报.1997,(8):431~444.
    [32] 朱艳等 孙九春.ANSYS二次开发技术在深基坑开挖过程中的应用[J].中国市政工程,2004,109(3):58~64.
    [33] 汪冬生,吴铁君.ANSYS中的钢筋混凝土单元[J].武汉理工大学学报,2004.8,28(4):526~529.
    [34] 王朝锋,董志红.有限元法在水利工程申的应用[J].科技推广与应用,2001.10,39~40.
    [35] 王国强.实用工程数值模拟技术及其在ANSYS上的实践[M].西安:西北工业大学出版社,2001.1.
    [36] 王焕定,焦兆平.有限单元法基础[M].北京:高等教育出版社,2002.8.
    [37] 王龙,朱彦鹏等.弹性地基梁设计方法比较与分析[J].建设科技,2002,1(2):39~40.
    [38] 王亚萍,陈建平,陈五洲.ANSYS在钢筋混凝土梁有限元中的应用[J].南通工学院学报,2002.6,1(1):50~52.
    [39] 王元丰,梁亚平.高性能混凝土的弹性模量与泊松比[J].北方交通大学学报,2004.2,28(1):5~7.
    [40] 吴家龙.弹性力学[M].上海:同济大学出版社,1993.4.
    [41] 肖志荣.高层建筑基础厚板三维有限元分析[J].建筑结构,2001,31(11):38-41.
    [42] 徐明毅,陈胜宏等.三维有限元网格的面切割自动生成方法[J].西北水力发电,2003,19(4):1~4.
    [43] 徐芝纶.弹性力学简明教程[M].北京:高等教育出版社,2002.1.
    [44] 杨光,田堪良.土的弹性模量测试方法的研究[J].城市道桥与防洪,2006.9,(5):145~147.
    [45] 杨继松.大型泵站及水泵的发展探讨[J].排灌机械,1995,(2):50~51.
    [46] 杨列珊.ANSYS技术在结构分析中的应用[J].公路与汽运,2003.1,94():29~31.
    [47] 杨强,吴浩等.h型自适应有限元法分析中的大坝应力取值标准[J].水利学报,2005.3,36(3):321~326.
    [48] 姚伟民.泵房地下部分结构的分析探讨[J].电力建设,1995,(5):27~29.
    [49] 印朝富,林平等.平面曲梁单元有限元分析模型[J].河海大学学报,1997,(1):37~42.
    [50] 曾攀.计算力学中的高精度数值分析新方法[J].中国科学,2000,(2):39~46.
    [51] 曾攀.有限元分析及应刚[M].北京:清华大学出版社,2005.3.
    [52] 曾攀,石亦平.工程中数值分析的复杂力学模型与高精度方法[J].中国 科学基金,2000, (2):86~91.
    [53] 张朝晖.ANSYS8.0结构分析及实例解析[M].北京:机械工业出版社,2005.3.
    [54] 谏壁抽水站结构计算书[M].1975.
    [55] Lo K H. Finite element mesh generation methods[J]. a review and classification, 1988, 20(1): 27~38.
    [56] A.Patra K.S.Bey, and J.T.Oden. hp-version discontinuous Galerkin methods for hyperbolic conservation laws:a parallel adaptive strategy[J]. Int.J.Numer.Meth.Engng, 1995, 38():3889-3907.
    [57] Edksson L. Practical Three-Dimensional Mesh Generation, Using Transfmite Interpolation SIAM[J]. Journal on Scientific and Statistical Computing, 1985, 6(3):712~741.
    [58] Weatherill Np. Delaunay Triangulation in Computational Fluid Dynamics[J]. Computers&Mathematics with Applications, 1992, 24(56): 129~150.
    [59] Courant R. Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibration[J]. Bullentin of American Mathematical Society, 1943, 49(): 1~20.
    [60] 张卫国.地下工程结构计算方法概述[J].地下空间.2002.9.22(3):197~199.
    [61] 陈国荣.弹性力学[M].南京:河海大学出版社,2005.5.
    [62] 张允真,曹富新.弹性力学及其有限元法[M].北京:中国铁道出版社.1983.
    [63] 张祖强,李平昌.ANSYS有限元程序在结构工程领域的应用[J].工程结构,2004.4,24(2):51~52.
    [64] 赵海平,陈俊.框架结构—箱形基础—地基土共同作用分析[J].建筑技术开发,2005,(3):61~63.
    [65] 颜天佑.大型泵站结构三维有限元内力分析研究[D].河海大学硕士学位论文,2006.3.
    [66] 赵均海,王敏强等.高等有限元[M].武汉:武汉理工大学出版社.2004.6.
    [67] 周氐,康清梁.现代钢筋混凝土基本理论[M].南京:河海大学出版社,1989.
    [68] 朱伯芳.有限单元法原理与应用[M].北京:水利电力出版社,1978.11.
    [69] 朱伯龙.钢筋混凝土非线性分析[M].上海:同济大学出版社,1985.
    [70] 朱文海.大型有限元通用软件ANSYS述评[J].现代防御技术,1992,(6):44~46.
    [71] 卓家寿.弹性力学中的有限元法[M].北京:高等教育出版社,1987.
    [72] 邹冰,陈晓东等.ANSYS8.0在软基复杂水工结构分析中的应用[J].浙江水利水电专科学校学报.2003.12.15(4):36~39.
    [73] 龚曙光.ANSYS软件在应力分析设计中的应用[J].应用写真:Application,2001.7,7():21~23.

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