實例分析:水閘結(jié)構(gòu)有限元法計算方法_第1頁
實例分析:水閘結(jié)構(gòu)有限元法計算方法_第2頁
實例分析:水閘結(jié)構(gòu)有限元法計算方法_第3頁
實例分析:水閘結(jié)構(gòu)有限元法計算方法_第4頁
實例分析:水閘結(jié)構(gòu)有限元法計算方法_第5頁
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PAGEPAGE1實例分析:水閘結(jié)構(gòu)有限元法計算方法水閘工程屬于一種較為常見的水工建筑,能夠?qū)λ慌c流量的變化進行控制,在發(fā)電、防洪、灌溉、航運等方面有著十分關(guān)鍵的作用。按照相關(guān)統(tǒng)計,我國各類水閘已經(jīng)建成約五萬座,當(dāng)中小型的水閘有四萬座多,中型的水閘有三千二百八十多座,大型的水閘有四百八十座多。在目前的世界上處于第一位。修建水閘,能夠改善平原地區(qū)排澇、抗旱的能力,對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展起著促進的作用,替我國糧食的安全作出了很大的貢獻。選擇有限元分析方法,創(chuàng)立三維空間有限元模型,與此同時,還考慮地板、閘墩、與地基間互相的作用,這般得出的結(jié)果,可以比較真實、準確的反映出水閘結(jié)構(gòu)的實際情況,提供科學(xué)依據(jù)給水閘的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計。所以,對水閘結(jié)構(gòu)的有限元分析是有著非常重要的作用。水閘在發(fā)電、防洪、灌溉等水電水利工程當(dāng)中屬于一種被廣泛應(yīng)用的水工建筑。在平原地區(qū)。水閘大多數(shù)是建在土基上面的,它的底板都是由地基所支撐的,閘室是由地基體系組成的空間結(jié)構(gòu)所組成。我國當(dāng)前大中型的水閘設(shè)計中,典型的結(jié)構(gòu)計算方式就是把閘室的底板、閘墩、工作橋等分開,做為獨立的構(gòu)件進行計算與分析,簡化為2個方向的平面問題進行處理:在垂直的水流方向,水閘底板用單寬的板條,根據(jù)梁進行強度的計算;在順?biāo)鞯姆较?,閘墩根據(jù)偏心受壓懸臂梁構(gòu)件,采取材料力學(xué)的方式進行計算.按照規(guī)范中常常用到的計算方式有:反力直線分布法、倒置梁法,根據(jù)地基梁半長L與地基土可壓縮層厚度H的不同比值,分為基床系數(shù)法、有限深彈性地基梁法、半無限深彈性地基梁法,這些方式共同的特征就是截板為梁,并假定地基反力沿閘室橫向均勻分布,且假定地基與底板都屬于彈性體,反映不出作為結(jié)構(gòu)各部件受力之互相影響所造成的整體作用。開敞式的水閘通常都不會考慮閘墩上部結(jié)構(gòu)工作橋的影響,雖然這些計算方法比較簡單,可是每種方法使用起來都有相對的局限性,對邊界條件的考慮太過簡單、結(jié)構(gòu)的各構(gòu)件變形協(xié)調(diào)無法一致、對荷載處理太過理想化等缺點,由此力學(xué)模型得到的計算理論和現(xiàn)場實測量的結(jié)果與真實表現(xiàn)出的變形以及受力特性有一些出入。所以,建立水閘力學(xué)模型與選擇切合實際的計算方式是影響著結(jié)構(gòu)計算結(jié)果正確性的重要環(huán)節(jié)。對于那些復(fù)雜的受力條件的閘室結(jié)構(gòu)宜視為整體結(jié)構(gòu),選擇空間有限元法進行變形、應(yīng)力的分析。一、計算的原理與程序?qū)Y(jié)構(gòu)進行離散化就是有限元法分析,以有限個單元體,對結(jié)構(gòu)進行離散化,從而替代原先的連續(xù)體結(jié)構(gòu),從而分析變形應(yīng)力。這部分單元體只會在節(jié)點處有力的聯(lián)系,材料的應(yīng)變{ε}與應(yīng)力{σ}關(guān)系可表現(xiàn)為:{σ}=[D]{ε}(1)[D]為剛度矩陣,由虛位移原理能夠設(shè)立單元體的節(jié)點位移和節(jié)點力之間的關(guān)系,寫出總體虛功方程:[K]{δ}={R}(2){R}為施加的節(jié)點荷載列陣,{δ}為待求的節(jié)點位移列陣,[K]為勁度矩陣,將荷載作用于節(jié)點可用共識(2)求出位移,采用公式(1)計算出應(yīng)力與應(yīng)變。這套原理不但適用于彈性體,還可以適合彈塑性體。在線彈性結(jié)構(gòu)當(dāng)中,矩陣[K]、[D]是常量,可是如果在彈塑性模型當(dāng)中,不再是常量,矩陣[D]、[K]為變量,[D]=[D]ep屬于彈塑性模型矩陣,以塑性理論來確定。經(jīng)由整體分析、單元分析過程能夠求出結(jié)構(gòu)應(yīng)力,本文分析所采用的是ANSYS程序。二、計算的模型為了可以很好反映出閘室與地基不一樣材料的特性,分析的時候?qū)﹂l室使用普通的彈性單元,基礎(chǔ)所采用的是彈塑性模型,Druck—Prager屈服準則(這里簡稱為D-P準則),ANSYS程序內(nèi)部對地基可以選擇D-P材料選項,選擇D-P屈服準則來判斷屈服,Druck—Prager屈服面是Mohr-Coulomb屈服面的外接圓錐,屈服面并不會隨著材料的逐漸屈服而發(fā)生改變,塑性行為為理想彈塑性,這準則對體應(yīng)變能、平均應(yīng)力、偏應(yīng)力第二不變量與形狀改變能的屈服準則同時進行考慮,其屈服函數(shù)為:該式中:α、K:D-P準則的材料常數(shù);I1:應(yīng)力狀態(tài)的第一不變量;J2:應(yīng)力偏量的第二不變量;以塑性變形的條件,能夠推導(dǎo)得D-P準則的材料常數(shù)α、K和M-C準則的材料常數(shù)C、φ間的關(guān)系是:該式中:C為凝聚力,Φ為內(nèi)摩擦角,參數(shù)以試驗決定。在這次有限元的分析當(dāng)中,全部實體的單元都是選擇SOLLD45六面體單元模擬,單元通過八個節(jié)點來定義,每一個節(jié)點有三個沿Z、X、Y方向的自由度,而且具備膨脹、塑性、應(yīng)力強化的變形能力。地基選擇D—P本構(gòu)模型進行模擬,閘室中砼結(jié)構(gòu)選擇線彈性體的材料模型進行模擬。三、應(yīng)用實例分析1、基礎(chǔ)資料以黃山洞水庫灌區(qū)城陂分水閘為例,采取整體空間有限元分析,這個水閘是2孔的開敞式水閘,其閘室長度7米,寬度12.4米,每個孔墩高6.7米,凈寬5米,底板厚1.2米。以砂卵石地基為基礎(chǔ),材料變形的模量E=31MPa,凝聚力C=0,泊松比μ=0.2,內(nèi)摩擦角Φ=300,閘室砼為C25,泊松比μ=0.3,彈性橫量E=25GPa,混凝土容重γ=24KN/m3,水閘上游正常蓄水位34.40米,校核洪水位36.39米,閘底高程31.40米。2、計算的工況工況1(完建期):自重作用;工況2(運行期正常蓄水位):自重、閘門推力、水壓力、揚壓力;工況3(運行期校核洪水位):自重、閘門推力、水壓力、揚壓力。3、劃分網(wǎng)格要建立水閘靜力整體計算有限元模型,對閘墩、工作橋、地基都要按照實體單元進行處理,以閘室為結(jié)構(gòu)重點計算進行考慮,故在閘室部分網(wǎng)格劃分較密,和閘室相連以外的基礎(chǔ)部分比較稀疏,整個模型計算區(qū)域共計離散為4152個單元與5635個節(jié)點,地基模型在閘室邊界的兩側(cè)以及基

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