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    隧洞液压枕径向加压法试验修正方法研究(孙民伟,于立新,房后国)

    时间:2021-01-14 08:05:54 来源:柠檬阅读网 本文已影响 柠檬阅读网手机站

     

    [摘 要] 采用ANSYS建模技术建立二维平面计算模型,模拟分析古贤隧洞液压枕径向加压法试验,对两种加载方式下的计算结果进行了对比分析,探讨了规范中修正方法的合理性,取得了较好的效果。

     

    [关键词] ANSYS 试验 加载方式

     

    1 前言

     

    径向千斤顶变形试验弹性抗力系数的计算公式[1]为:

    在径向千斤顶变形试验实际操作过程中,由于试验段只能有限长受压,不能做到无限长受压,而且由于试验条件的限制,试验段需要采用两端加载方式来进行加压,因此需要对上述弹性抗力系数的计算公式进行修正。本次拟对加载方式(两端加载和整段加载)进行数值模拟,分析加载方式的不同对岩体变形的影响。

     

    2 有限元计算概述

     

    2.1 计算范围

     

    岩体的计算范围:水平方向和高度方向均为20m,长度方向为无限长。其上用于传力的混凝土模型位于岩层上面的正中位置,高度0.2m,水平方向的长度本次计算两种:一种为根据水利水电工程岩石试验规程(SL264—2001)所要求,取2.2m[2],另一种根据试验的实际长度,取为1.9m。其几何模型和有限元模型见图1和图2。

    2.2 加载方式

     

    不论水平方向的长度为那一种,均按两种加载方式:

     

    ① 混凝土上边两端加载,中间段余0.2m不加载;

     

    ② 混凝土整段加载

     

    2.3 边界条件

     

    模型底部采用固定约束,左右侧边采用垂直于侧面的单向约束。

     

    2.4 计算参数

     

    计算中岩体所采用的参数见表1。混凝土的泊松比采用0.19。

    3 计算结果分析

     

    计算结果见表2和表3。

     

    由表2和表3可以看出:

     

    (1)在两端加载情况下,不论混凝土板水平方向的长度是2.2m还是1.9m,随着混凝土模量的增大,A点的竖向变形均随着增大,但是增大的幅度不大,当混凝土模量增大到100倍时,A点的竖向变形增大3.07%或2.64%;

     

    (2)在整段加载情况下,不论混凝土板水平方向的长度是2.2m还是1.9m,随着混凝土模量的增大,A点的竖向变形均随着减小,但是减小的幅度不大,当混凝土模量增大到100倍时,A点的竖向变形减小3.14%或3.02%;

     

    由(1)、(2)可以知道,当用做传力的混凝土板其弹性模量达到1 010 Pa后,混凝土模量的增大对A点的竖向变形影响不很大,当混凝土模量增大到100倍时,A点的竖向变形变化幅度仅约3%。

    (3)两端加载和整段加载情况下混凝土各对应模量下A点变形的比值,随着混凝土模量的增大,由92.21%或92.85%增大到98.12%或98.28%。

     

    为了进一步分析混凝土模量的增大对岩体变形的影响,现把混凝土模量在扩大2倍即为2×1010Pa和扩大100倍即为100×1010Pa时岩体上面距离A点不同距离的点的沉降曲线,分别列于下面,见图3~图6。

     

    由图3~图6可以看出:

     

    (4)当两端加载时,混凝土板中间0.2m不加压段的变形要比加压段的变形要小,而且随着混凝土模量的增大,中间0.2m不加压段的变形逐渐增大,逐渐接近加压段的变形,说明混凝土模量的增大,使混凝土板的传力效果越来越好。

    (5)当整段加载时,当混凝土模量为2×1010Pa时,由于其模量较小,传力效果不是太好,岩体与混凝土板接触部分从中间A点往两边逐渐减小,说明中间段受压变形最快,接触最紧密;
    随着混凝土模量的增大,岩体与混凝土板接触部分的变形与混凝土模量为2×1010Pa时相比减小,但减小不多(见前述),但是岩体与混凝土板接触部分各点的变形逐渐一致,说明混凝土模量的增大,使混凝土板与岩体接触更均匀更紧密。这就是为什么整段加载情况下随着混凝土模量的增大,A点的竖向变形减小的原因。

     

    (6)岩体与混凝土板接触面上,离开混凝土往两边,竖向变形逐渐减小,距离越大,竖向变形越小,离开混凝土往两边距离A点约为混凝土板长的1.5倍时,其变形只有A点变形的10%左右。

     

    4 结论

     

    (1)两端加载情况下,随着混凝土模量的增大,A点的竖向变形逐渐增大;
    整段加载情况下,A点的竖向变形逐渐减小,但是无论增大还是减小,当混凝土模量扩大到100倍时,其幅度都不是很大,最大约3%。

     

    (2)两端加载和整段加载情况下混凝土各对应模量下A点变形的比值,随着混凝土模量的增大,由92.21%或92.85%增大到98.12%或98.28%。

     

    (3)当两端加载时,混凝土板中间0.2m不加压段的变形要比加压段的变形要小,而且随着混凝土模量的增大,中间0.2m不加压段的变形逐渐增大,逐渐接近加压段的变形,说明混凝土模量的增大,使混凝土板的传力效果越来越好。

     

    (4)当整段加载时,当混凝土模量为2×1010Pa时,由于其模量较小,传力效果不是太好,岩体与混凝土板接触部分从中间A点往两边逐渐减小,说明中间段受压变形最快,接触最紧密;
    随着混凝土模量的增大,岩体与混凝土板接触部分的变形与混凝土模量为2×1010Pa时相比减小,但减小不多,但是岩体与混凝土板接触部分各点的变形逐渐一致,说明混凝土模量的增大,使混凝土板与岩体接触更均匀更紧密,加在混凝土板的力更均匀地传递到岩体。因此岩体受压是个逐渐压密的过程。

     

    参考文献

    [1] 徐志英,岩石力学,水利电力出版社,1986年11月.

    [2] 水利水电工程岩石试验规程(SL264—2001),中国水利电力出版社,2001年2月

        
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