Натурные исследования напряженно-деформированного состояния плотины Богучанской ГЭС
Общая характеристика недостроенной плотины Богучанского гидроузла. Оценка межстолбчатых и межблочных швов, степени трещинообразования. Анализ напряженно-деформированного состояния Богучанской плотины при действии сезонного изменения температуры.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.05.2018 |
Размер файла | 15,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Натурные исследования напряженно-деформированного состояния плотины Богучанской ГЭС
1. Общая характеристика плотины Богучанского гидроузла
Особенностью бетонной плотины Богучанского гидроузла является незавершенное строительство и, как следствие, длительное непроектное состояние. Район строительства характеризуется суровыми климатическими условиями со среднегодовой температурой воздуха -3,2 0С и абсолютным минимумом -57 0С.
Богучанская плотина гравитационного типа с наклоном низовой грани 1:0,7 состоит из глухих станционных и водосливных секций. Секции разбиты на четыре столба. Производилось омоноличивание профиля в объеме 10% от общей площади швов, подлежащих цементации.
Возведение плотины начато в декабре 1982 г. Плотина Богучанской ГЭС, законсервированная в 1992 году, подвергается замораживанию и оттаиванию, воздействию воды в водопропускных отверстиях. Плотина возведена до отметок 144,5…181,0 м. Использованы многолетние наблюдения (с 1982-2001 гг.) по преобразователям и щелемерам, установленным в четырех секциях плотины.
Прекращение строительства гидротехнических сооружений всегда приводит к непрогнозируемым последствиям, особенно в условиях сурового климата, когда неморозостойкий бетон внутренних зон десятилетиями замораживается и оттаивает.
В связи с этим основной целью работы являлась оценка напряженно-дефор-мированного состояния гравитационной плотины, подвергающейся сезонному знакопеременному режиму в условиях затянувшегося строительства.
Накопленный опыт не имеет аналогов возведения высоких бетонных плотин в течение более чем двадцатилетнего периода в суровых климатических условиях. Температурные воздействия (низкая отрицательная температура) приводят к изменению физико-механических характеристик бетона в случаях промораживания блоков и обусловливают поведение швов и трещин, что необходимо учитывать для правильного представления о работе плотин.
Например, долгострой Бурейской плотины привел к трещинообразованию бетона прискальной зоны и напорной грани, а также к ослаблению структуры бетона в результате промораживания бетонных массивов. С учетом этих обстоятельств, необходимость анализа натурных данных о состоянии Богучанской плотины не вызывает сомнений.
Тензометрические измерения, проводимые на высоких бетонных плотинах, обычно сводятся к определению напряженных деформаций, переводу их в напряжения. В этом случае деформации, измеренные в «конусе» (свободном объеме бетона), используются только для получения напряженных деформаций. Между тем, анализ температурно-влажностных деформаций в свободном объеме бетона, заключенного в «конус», показал высокую информативность данных о поведении свободного бетона [2].
На основе анализа деформаций 67 свободных объемов бетона («конусов») за 17 лет наблюдений установлены закономерности поведения замораживаемого и оттаиваемого бетона Богучанской плотины и характер структурных изменений в нем.
Наблюдения за влиянием отрицательной температуры на бетон плотины проводились в измерительных точках, замораживаемых в зависимости от их местоположения до -8 …-25 0С в течение двух-десяти сезонов (35 «конусов»). Для каждого цикла замораживания и оттаивания был построен график зависимости деформаций от температуры и определен коэффициент линейного расширения (к.л.р.).
Среднее значение к.л.р. для замороженного бетона Богучанской плотины колеблется в пределах (1,5·10-51,6·10-5).
Степень изменения к.л.р. при замораживании зависит от его прочности. Чем выше прочность при положительной температуре, тем меньше изменяется к.л.р. в замороженном бетоне. Зависимость между к.л.р. замороженного бетона и его прочностью позволяет оценить изменение прочностных характеристик во времени. Такая зависимость установлена для бетонов Усть-Илимской и Братской плотин [1]
, (1)
где . Здесь ' и - к.л.р. бетона при отрицательной и положительной температуре, соответственно; R - кубиковая прочность бетона.
Коэффициент линейного расширения (к.л.р.) бетона б принято определять по формуле
(2)
где стр - коэффициент линейного расширения струны преобразователя, стр = 1,210-5 1/0С; изм - приращение свободных измеренных деформаций бетона, отн. ед.;
Т - приращение измеренных температур бетона, 0С.
Бетон Богучанской плотины имел аналогичные составы (крупность заполнителя, цемент Красноярского завода).
Соотношение между средней величиной к.л.р. замороженного бетона и средней прочностью бетона плотины Богучанской ГЭС соответствует зависимости, полученной для других ангарских плотин, что дает право с определенной условностью оценивать прочностные характеристики бетона.
Таким образом, можно ориентировочно судить об изменении прочности по степени увеличения к.л.р при отрицательной температуре. По этой оценке прочность бетона марки В7,5 изменялась в пределах от 128 кг/см2 до 317 кг/см2; марки В12,5 в пределах от 69 кг/см2 до 255 кг/см2; марки В15 в пределах от 190 кг/см2 до 326 кг/см2; марки В20 в пределах от 223 кг/см2 до 239 кг/см2; марки В30 в пределах от 186 кг/см2 до 400 кг/см2.
В большинстве рассмотренных случаев замораживание в течение нескольких лет привело к уменьшению первоначальной прочности (в бычках водосбросных отверстий и в некоторых внутренних зонах глухих секций).
При анализе монолитности бетонных массивов учитывалось влияние передачи нагрузок от первого столба на низовой клин (состояние межстолбчатых швов), раскрытие межблочных строительных швов, температурное трещинообразование и влияние отрицательной температуры (коэффициента линейного расширения) на раскрытие швов.
Влияние замораживания проявлялось в увеличении глубины раскрытия швов, что вызвано более высоким значением к.л.р. замороженного бетона по сравнению с незамороженным. Раскрытие швов прямо пропорционально величине к.л.р. и в промороженных блоках происходит более интенсивно по сравнению с непромороженными.
2.Состояние межстолбчатых швов
В условиях затянувшегося строительства еще свыше 90% общей площади строительных швов подлежат цементации (по состоянию на ноябрь 2000 г.).
Неэффективное омоноличивание швов отмечено в пределах карт цементирования до отметки 134,0 м. Вывод о качестве проведенной цементации сделан на основе показаний щелемеров, которые в некоторых случаях свидетельствуют о некачественной (в прискальных блоках) и неэффективной цементации (на более высоких отметках).
В незацементированных межстолбчатых швах наблюдалось их постепенное закрытие за счет остаточных деформаций расширения при замораживании и оттаивании. Эта величина закрытия составила 1…1,5 мм. Поведение таких швов (изменение во времени величины раскрытия) напоминает их состояние, характерное для неэффективно омоноличенных швов. Цементация таких швов может оказаться неэффективной.
В большинстве случаев раскрытие межстолбчатых швов соответствует сезонным колебаниям температуры наружного воздуха. Швы раскрываются и закрываются, что свидетельствует об отсутствии раствора в швах. Швы, подлежащие в дальнейшем цементации, в основном, раскрыты на величины достаточные для их омоноличивания.
В условиях затянувшегося строительства края межстолбчатых швов промораживаются, так же как и стенки донных отверстий. В таких условиях выполненная цементация не будет эффективной при любой температуре из-за значительного температурного градиента (в бычках донных отверстий).
Отмечены небольшие величины раскрытия швов между первым и вторым столбами во всех секциях. Это обусловлено технологией возведения плотины, когда соседние столбы бетонировались с отставанием от первого. Отсутствие наклона первого столба в сторону напорной грани не позволит иметь технологическое обжатие напорной грани.
3.Состояние межблочных швов
Данный вид несплошности (раскрытие межблочных швов) связан с местоположением и сезонными колебаниями температуры. В основном раскрывались швы на отметках 140…150 м, где в меньшей степени сказывалось влияние веса бетона, и амплитуда сезонных колебаний была выше.
В водосбросной секции протяженность раскрытия шва доходила до центра блока (более 10 м).
Строительные швы, выходящие на низовую грань, раскрыты на глубину 3,7 м от наружной грани.
Температурное трещинообразование
Невозможность абсолютного соблюдения всего комплекса мероприятий по регулированию температурного режима обусловливает неизбежность температурного трещинообразования. Температурное трещинообразование в блоках Богучанской плотины связано с типовыми нарушениями технологических мер по регулированию температуры. Из 24-х контролируемых блоков трещины прошли по базе приборов в шести случаях. В период прекращения бетонных работ возникла только одна трещина. Эта вертикальная трещина зафиксирована на третий год, когда началось перекрытие блока с интенсивным бетонированием вышележащих отметок. Как и в других плотинах, большинство вертикальных трещин сосредоточено на стенках донных отверстий, в которых температурный градиент направлен вдоль оси плотины.
Установлено появление трех наклонных субгоризонтальных трещин y в разных секциях плотины, что не является типичным явлением.
Вертикальные трещины поперек потока x, ухудшающие статическую работу плотины (приводящие к неравномерной передаче давления от действующих нагрузок и, как следствие, к перераспределению напряжений в плотине и локальному перенапряжению отдельных зон), зафиксированы в трех случаях. В одном из этих случаев трещина закрылась через полгода после своего образования.
Наименее трещиностойкой оказалась водосливная «неработающая» контролируемая секция. В этой секции из трех блоков, оснащенных «розетками», в двух обнаружены трещины. Во втором столбе в центре по базе трех тензометров из пяти прошла субвертикальная трещина перпендикулярно потоку (по оси сооружения) с большим раскрытием. В третьем столбе имеет место трещинообразование с выключением из работы части бетона.
Напряженное состояние блоков определялось по всем работающим «розеткам». Перевод измеренных деформаций в напряжения проведен в соответствии с общепринятой методикой. Меры ползучести и модуль упругомгновенных деформаций были получены прямыми испытаниями бетона в Богучанской плотине.
4.Анализ напряжений
Напорная грань сжата ( y=-1…-2,5 МПа). Сезонный размах напряжений достигает 1,5 МПа и зависит от сезонных колебаний температуры.
Напряжения y и z развиваются по одной закономерности. Отличие в значениях напряжений обусловлено воздействием веса уложенного бетона и составляет до 2,5 МПа (в зависимости от отметки).
Низовая грань плотины подвержена сезонному влиянию отрицательной температуры окружающего воздуха. Из-за раскрытия строительных швов бетон низовой грани реагирует в большей степени на изменение температуры, чем на вес бетона. Напряжения по горизонтальным площадкам y мало реагируют на вес бетона, хотя и находятся в области сжатия. Нормальные напряжения y на низовой грани контролируемых секций меняются в пределах от +0,2 до -0,9 МПа.
О влиянии несплошностей (строительных швов) в том числе в центре блоков, на перераспределение напряжений свидетельствует об их неравномерном распределении по горизонтальным сечениям. При раскрытии межблочного шва в центральной части блока указанная зона исключается из работы с увеличением напряжений от веса бетона в районе напорной грани. Продолжение бетонирования вызывает рост напряжений сжатия y у напорной грани при мало меняющемся напряжении y в центре блока, что свидетельствует о локальном нарушении монолитности межблочного шва.
Остаточные деформации, накопленные в свободном бетоне, в массивном бетоне сооружения превращаются в необратимые напряжения сжатия или растяжения. Максимальные необратимые напряжения сжатия отмечены в блоках секций, замораживающих и оттаивающих в течение 10 лет. Накопленные необратимые напряжения находятся в пределах 0,2…0,8 МПа, складываясь с напряжениями от действующих нагрузок.
Необратимые напряжения растяжения зафиксированы в четырех случаях в бетоне донных отверстий. Их величина колеблется от 0,2 до 1,0 МПа.
Результаты анализа напряженно-деформированного состояния Богучанской плотины показали, что при действии сезонного изменения температуры, кроме аналогичного сезонного изменения напряжений, в них может накапливаться необратимая составляющая, обусловленная структурными изменениями в массивном бетоне.
Напряженное состояние плотины характеризуется, с одной стороны, напряжениями сжатия, более высокими, чем только от веса уложенного бетона, с другой - наличием зон, в которых фиксируются напряжения растяжения.
Статическая работа бетонной плотины Богучанской ГЭС будет схожа со статической работой гравитационных плотин, эксплуатирующихся в суровом климате, в случае эффективного омоноличивания межстолбчатых швов. Наполнение водохранилища сказалось бы благоприятно на НДС плотины. В этом случае в летний период из-за температурного сжатия и работы плотины полным рабочим профилем состояние ее будет наиболее благоприятным. При раскрытии швов на низовой грани в зимний период будут наблюдаться максимальные значения напряжений из-за возросшей роли гидростатической нагрузки.
Оценка надежности работы сооружения связана с анализом характера изменения контролируемых параметров. Отсутствие необратимых явлений - главный фактор стабильной работы плотины. Одна из главных задач анализа натурных данных заключается в выявлении причин необратимых составляющих. Необратимые остаточные деформации, обусловленные структурными изменениями свойственными бетону как материалу, являются неизбежными. Анализ показаний преобразователя в «конусе» позволяет выделить эти остаточные деформации, объективно оценить динамику напряженно-деформирован-ного состояния.
Выводы
1. Дана оценка напряженно-деформированного состояния Богучанской плотины, которую нельзя получить расчетным путем из-за немоделируемости процессов, происходящих в замораженном и оттаявшем бетоне.
2. За время консервации в плотине Богучанского гидроузла произошли увеличения напряжений сжатия на 0,2...0,8 МПа и их уменьшение на 0,2…1,0 МПа, в зависимости от интенсивности структурных изменений, вызывающих необратимые деформации.
3. Результаты выполненной работы можно использовать для определения предельных значений количественных показателей состояния гидротехнических сооружений.
4. Оценка состояния Богучанской плотины дает возможность выполнить Закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» и скорректировать технические условия по завершению строительства гидроузла в суровых климатических условиях Сибири.
Библиографический список
богучанский плотина напряженный деофрмированный
1.Дурчева В.Н. Натурные исследования монолитности высоких бетонных плотин. М.: Энергоатомиздат, 1988. 120 с.
2.Козлов Д.В., Крутов Д.А. Анализ собственных деформаций бетона по данным натурных наблюдений на плотине Богучанского гидроузла. //Гидротехническое строительство. 2005. №1. С. 31-36.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Разработка конструктивной схемы пространственного решетчатого механизма типа "Кисловодск", определение его напряженно-деформированного состояния. Проектирование устройства скатной кровли и реконструкция стенового ограждения ремонтно-механической базы.
дипломная работа [8,8 M], добавлен 12.11.2010Расчетное обоснование проекта подпорного гидроузла, состоящего из грунтовой плотины и паводкового водосброса. Компоновка сооружений гидроузла; конструирование поперечного профиля и элементов плотины. Гидравлические расчёты водосбросного сооружения.
курсовая работа [86,8 K], добавлен 11.06.2012Выбор принципиальной схемы плотины. Определение максимальных расходов воды, ширины водосливного фронта плотины. Проектирование профиля водосливной плотины. Определение гидростатического давления воды. Расчет водобойных сооружений, башенные водосбросы.
дипломная работа [776,0 K], добавлен 26.12.2012Конструирование гидроузла: выбор створа и описание компоновки сооружений. Проектирование плотины из грунтовых материалов, водосбора, водовыпуска. Оценка общей фильтрационной прочности тела и основания плотины. Расчёт пропуска строительных расходов.
курсовая работа [6,9 M], добавлен 01.02.2011Динамическая прочность бетона при сжатии и при растяжении. Чувствительность к скорости деформирования. Исследование напряженно-деформированного состояния несущих железобетонных конструкций зданий и сооружений при действии динамических нагрузок.
реферат [1,4 M], добавлен 29.05.2015Конструирование поперечного профиля плотины. Противофильтрационные устройства. Расчет однородной плотины с дренажным банкетом на водонепроницаемом основании. Расчет устойчивости откосов. Проектирование водовыпуска для пропуска воды в оросительный канал.
курсовая работа [322,6 K], добавлен 02.04.2014Понятие временных и подвижных нагрузок, характер их влияния на строительные конструкции. Выявление закона изменения рабочего фактора напряженно-деформированного состояния конструкции как основная задача расчета сооружения на действие подвижной нагрузки.
презентация [89,4 K], добавлен 25.09.2013Определение класса капитальности сооружения и основных размеров глухой плотины. Гидравлический расчет водосливной плотины, сопряжения бьефов, основных размеров элементов подземного контура. Определение параметров гидравлического прыжка за плотиной.
курсовая работа [151,7 K], добавлен 01.11.2012Определение вертикальных нормальных напряжений в плоскости подошвы фундамента сооружения. Расчет осадки сооружения. Проверка устойчивости сооружения по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Определение активного давления на подпорную стену.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 25.01.2011Характеристика района строительства водосливной плотины, сущность ее гидравлических расчетов. Выбор удельного расхода на рисберме и определение сопряжения бьефов при маневрировании затворами. Фильтрационные расчеты и конструирование подземного контура.
курсовая работа [304,2 K], добавлен 29.07.2012Район строительства и назначение гидроузла, его состав и рациональная схема компоновки сооружений. Тип и конструкция грунтовой плотины, фильтрационные и гидравлические расчеты, расчет устойчивости откоса. Компоновка сооружений водозабора и водосброса.
курсовая работа [306,1 K], добавлен 07.06.2009Конструирование поперечного профиля и элементов плотины: гребня, берм, дренажа, противофильтрационных устройств. Расчет устойчивости откосов, экрана, защитного слоя. Гидравлический расчёт водосбросного сооружения. Схема пропуска строительных расходов.
курсовая работа [502,5 K], добавлен 05.01.2013Гидрологические и водохозяйственные расчеты в строительстве рыбоводных хозяйств. Виды гидротехнических сооружений и их устройства. Основные элементы земляной плотины. Проектирование сбросных каналов. Трассирование магистрального канала, заложение откосов.
презентация [9,0 M], добавлен 19.09.2016Современное состояние теории расчета сводчатых оболочек с учетом неупругого деформирования железобетона. Конструкция модели, изготовление полигональных сводов оболочки. Расчет сводов оболочек с учетом деформированного состояния опорного контура.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.07.2015Компоновка, прочность нормальных сечений полки и параметры напряженного деформированного состояния ребристой плиты перекрытия. Расчет поперечного и продольных ребер плиты по первой группе предельных состояний. Сборный однопролетный ригель перекрытия.
курсовая работа [417,8 K], добавлен 25.12.2013Оценка технического состояния как установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений, этапы и принципы ее проведения. Цели обследования строительных конструкций, анализ результатов.
контрольная работа [26,6 K], добавлен 28.06.2010Проектировочный расчет вариантов плиты перекрытия первого этажа в здании детского сада на 120 мест: сборный и монолитный вариант в виде плоского перекрытия. Формирование расчетной схемы усилий и определение напряжённо-деформированного состояния плиты.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 05.03.2011Напряженно-армированный бетон. Как определить удобноукладывавание бетонной смеси. Разновидности красного кирпича, основные требования к сырью для его производства. Механическое напряжение арматуры. Сущность стыковой, точечной и роликовой сварки.
контрольная работа [22,8 K], добавлен 24.07.2014Оценка технического состояния жилого дома. Расчет физического износа основного строения. Фиксирование дефектов и повреждений строительных конструкций. Определение общего технического состояния объекта. Оценка инвестиционной привлекательности здания.
курсовая работа [23,0 K], добавлен 15.11.2010Градообразующие факторы Смоленска, оценка его экологического состояния, озеленения и благоустройства. Архитектурная ценность, физический и моральный износ зданий. Оценка степени комфортности, перспектив развития и градостроительной ценности территории.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 26.02.2012