中文名 | 溢流斷面 | 外文名 | The overflow section |
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類????型 | 與大壩、井等相關(guān) |
空腹重力壩是較為經(jīng)濟(jì)的壩型,且常用在,溢流壩段部位.以往,比較系統(tǒng)地對空腹重力‘壩溢流斷面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計的工作,在國內(nèi)尚不多見.利用可行方向法,對其進(jìn)行探討,并給出一個計算實(shí)例。計算結(jié)果表明,優(yōu)化后的溢流壩段斷面可比常規(guī)采用的斷面節(jié)省壩體工程量17.5%。
溢流斷面的優(yōu)化,采用以下一些基本假定:
1.溢流斷面選用10個優(yōu)化變量,即工x1、x2……x10。
2.已知壩體與地基材料特性,并假定壩體和壩基的材料為均質(zhì)、連續(xù)和各向同性的線彈性體,不考慮壩基中存在斷層的情況。
3.壩踵控制應(yīng)力采用壩基面以上3m處的壩踵應(yīng)力,抗滑穩(wěn)定采用抗剪斷公式計算,但優(yōu)化程序中亦有使用摩擦公式的功能。
4.不考慮溫度荷載的作用,其作用由工程措施解決。
5.鑒于壩體主要計算荷載為水壓力和壩體自重,揚(yáng)壓力對空腹壩體應(yīng)力的影響隨壩水體型變化并不明顯,故優(yōu)化過程中進(jìn)行應(yīng)力分沂時,暫不考慮揚(yáng)壓力(即在應(yīng)力約束中,按重力壩規(guī)范中的無揚(yáng)壓力情況考慮)。
采用單位壩長的體積作為目標(biāo)函數(shù),應(yīng)力計算采用8結(jié)點(diǎn)等參單元,壩基應(yīng)力計算的邊界范圍可以變動.約束情況包括應(yīng)力約束、穩(wěn)定約束、水力學(xué)約束以及幾何約束,并同時考慮在以下三種荷載組合情況下,得出最優(yōu)解。
(一)荷載組合
1.正常水位水壓力 壩體自重 閘墩重量 壩上設(shè)備荷載;
2.校核洪水位水壓力 壩體自重 閘墩重量 壩上設(shè)備荷載十泄洪動水壓力;
3.空庫情況:壩體自重十閘墩重量十壩上設(shè)備荷載。
(二)應(yīng)力約束
1.壩基面以上3m處壩踵不得出現(xiàn)主拉應(yīng)力(在三種工況下);
2.在第一種工況下,壩體上游面最小主壓應(yīng)力不得小于0.25rH(r為容重,H為計算應(yīng)刀處的作用水頭);
3.在三種工況下,離壩基面3m以上的壩體主壓應(yīng)力值不得超過容許壓應(yīng)力值;
4.在三種工況下,空腹邊緣最大主拉應(yīng)力值不得超過壩體容許拉應(yīng)力值;
5.在三種工況下,下游面最大主拉應(yīng)力值不得超過容許拉應(yīng)力值。
(三)穩(wěn)定約束
1.在第一種工況下,抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)大于相應(yīng)容許值;
2.在第二種工況下,抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)大于相應(yīng)容許值。
(四)水力學(xué)約束
由于泄流挑距及下游沖坑深度等涉及水力學(xué)的問題多靠經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行估算,巨又通過模型試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證,故暫不加以考慮.所考慮的水力學(xué)約束,只是在校核洪水位閘門全開時,堰頂最大負(fù)壓值不超過3~6m水頭(按規(guī)范要求)的條件。
(五)幾何約束
幾何約束包括對變量的上、下界約束,以及變量間的相互幾何關(guān)系。
根據(jù)重力壩基本斷面的幾何特性,利用 ANSYS 的參數(shù)化設(shè)計語言 APDL 編制程序,先擬定一組初始條件對重力壩進(jìn)行整體模擬、細(xì)化單元,得到各階段的力學(xué)指標(biāo)。然后使用 ANSYS 優(yōu)化技術(shù)中的零階優(yōu)化方法進(jìn)行重力壩斷面優(yōu)化設(shè)計,使重力壩在滿足應(yīng)力約束條件和抗滑穩(wěn)定約束條件的前提下,其斷面面積最小,實(shí)現(xiàn)設(shè)計的經(jīng)濟(jì)性和可行性。
ANSYS 中提供了兩種優(yōu)化方法: 第一種方法采用函數(shù)逼近的方法,稱為零階優(yōu)化,本質(zhì)是采用最小二乘法進(jìn)行逼近,求取一個函數(shù)面來擬和求解,然后再對函數(shù)面求極值,這是一種普遍適用的優(yōu)化方法,不易陷入局部極值點(diǎn),但優(yōu)化精度不是很高; 第二種方法是針對第一種優(yōu)化方法缺點(diǎn)改進(jìn)的方法,叫做一階優(yōu)化,是一種局部尋優(yōu)的精確優(yōu)化方法,它基于目標(biāo)函數(shù)對設(shè)計變量的敏感程度,使用因變量對設(shè)計變量的偏導(dǎo)數(shù),更加適合于精確的優(yōu)化分析。
本例是以上游水位 自重 下游水位為設(shè)計工況進(jìn)行設(shè)計,計算過程中這幾項荷載同時作用在重力壩模型上,這樣能模擬壩體實(shí)際受力狀況,求得的結(jié)果能較好地反映實(shí)際情況,而不是幾項荷載的疊加。選取 ANSYS 中 2 - D 實(shí)體結(jié)構(gòu)單元 PLANE82 劃分網(wǎng)格,實(shí)際的混凝土重力壩壩軸線往往較長,對于離開壩肩較遠(yuǎn)的壩段,按平面應(yīng)變問題進(jìn)行分析計算,得出的結(jié)果與實(shí)際情況很接近。壩體上下游地基剖分寬度為2 倍壩高,壩基剖分深度也是 2 倍的壩高。
1 前處理
模型建立為由下向上,先建立關(guān)鍵點(diǎn),再由關(guān)鍵點(diǎn)直接生成面 。定義壩體和壩基的材料屬性壩基,對壩基各條邊分段,然后進(jìn)行映射網(wǎng)格劃分。
2 求解
施加邊界約束條件和荷載,施加的荷載為自重 上游水壓力 泥沙壓力 下游水壓力。
3 后處理
各單元體積,求和算出總體積,對各節(jié)點(diǎn)應(yīng)力值進(jìn)行排序,取出最大應(yīng)力值。
4 進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計
定義 7 個設(shè)計變量,一個狀態(tài)變量和一個目標(biāo)函數(shù),用一階優(yōu)化法進(jìn)行優(yōu)化分析,可得到滿足要求的最優(yōu)化方案。
經(jīng)過 ANSYS 零階優(yōu)化后,從設(shè)計變量隨迭代次數(shù)變化的曲線可以看出,x1 ,x3 和 x4 的變化較明顯,x2 和 x5 的變化幅度不大,但斷面面積顯著下降。初始設(shè)計方案斷面面積為105 278 m2 ,利用ANSYS 優(yōu)化技術(shù)進(jìn)行多次迭代后,最小目標(biāo)函數(shù)值即為 98 000 m2 ,且 Mises 應(yīng)力滿足要求,節(jié)省了大約 20% 的用料,達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益。 2100433B
結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化探討結(jié)構(gòu)構(gòu)件的相互連接方式,結(jié)構(gòu)內(nèi)有無空洞、孔洞的數(shù)量、位置等拓?fù)湫问?,使結(jié)構(gòu)在滿足有關(guān)平衡、應(yīng)力、位移等約束的條件下將外荷載傳遞到支座,同時使結(jié)構(gòu)的某種性態(tài)指標(biāo)達(dá)到最優(yōu)。為探索拓?fù)鋬?yōu)化的實(shí)際工程應(yīng)用效果,以重力壩拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計為例,研究了結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化在水利建筑中的應(yīng)用,取得了較好的結(jié)果。
由于拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)變化的模型數(shù)據(jù)處理尚未有研究,所以在設(shè)計區(qū)域要自動產(chǎn)生開孔是很困難的。為了突破這一局限,考慮利用“固定”的有限元模型,在此模型中較小應(yīng)力的單元被人為地指定具有很軟的材料以近似地產(chǎn)生開孔。在此基礎(chǔ)上,采用了均勻化方法。該方法的基本思想是在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的材料中引入微結(jié)構(gòu)(單胞),微結(jié)構(gòu)的形式和尺寸參數(shù)決定了宏觀材料在此點(diǎn)處的彈性性質(zhì)和密度,優(yōu)化過程中以微結(jié)構(gòu)的單胞尺寸為拓?fù)湓O(shè)計變量,以單胞尺寸的消長實(shí)現(xiàn)微結(jié)構(gòu)的增刪,并產(chǎn)生由中間尺寸單胞構(gòu)成的復(fù)合材料,以拓展設(shè)計空間,實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化模型與尺寸優(yōu)化模型的統(tǒng)一和連續(xù)化。
Swan和Kosaka曾經(jīng)提出了一種適用于線彈性結(jié)構(gòu)的應(yīng)力應(yīng)變簡化的連續(xù)體拓?fù)鋬?yōu)化方法。Voigt(應(yīng)變均勻假設(shè))和Reuss(應(yīng)力均勻假設(shè))是兩種傳統(tǒng)的近似簡化單元的方法。在此前提下,簡化Voigt-Reuss組合規(guī)則為基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)構(gòu)拓?fù)溆嬎恪?/p>
在結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化中,還常常會出現(xiàn)很多對最終結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響的數(shù)值不穩(wěn)定的問題,這些問題使得結(jié)構(gòu)或過于復(fù)雜,或過于脆弱,或增大計算負(fù)擔(dān)。為了解決這些問題,結(jié)合數(shù)字信號處理中的高斯函數(shù)濾波法和流體力學(xué)中的多重網(wǎng)格法,利用高斯函數(shù)的卷積運(yùn)算和可構(gòu)造軟化核函數(shù)的性質(zhì),綜合使用濾波法和多重網(wǎng)格法來解決棋盤格式和網(wǎng)格依賴性等拓?fù)鋬?yōu)化中常見的數(shù)值不穩(wěn)定現(xiàn)象,并配合使用濾波半徑延拓法來減少局部極值現(xiàn)象對結(jié)構(gòu)優(yōu)化全局的影響。
拓?fù)鋬?yōu)化方法對于混凝土重力壩非溢流斷面的優(yōu)化完全可行,并取得了比較滿意的結(jié)果。事實(shí)上,拓?fù)鋬?yōu)化得到的結(jié)果是最節(jié)省材料的。因而,拓?fù)鋬?yōu)化的方法值得推廣到其他建筑工程的優(yōu)化設(shè)計中。
類似于非定型井,按照溢流口計算各結(jié)構(gòu)工程量分開套定額,比如墊層、基礎(chǔ)、墻體等
你好 跟噴淋和消火栓的管道是一致的。
一般低4~5厘米。但距離溢流板上魚梳下端0.5~1厘米左右。這個距離小了,底部吸力下降。距離大了除油膜功能失效。
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重力壩非溢流斷面快速優(yōu)化設(shè)計——針對水利工程的特點(diǎn),使用均勻化方法探索性地研究了利用結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化技術(shù)進(jìn)行水工結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計的具體方法,對重力壩非溢流斷面進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,得到了符合設(shè)計規(guī)范的理想斷面,并通過與其他優(yōu)化算法結(jié)果的比較,顯示了拓?fù)鋬?yōu)化...
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溢流壩及溢流設(shè)施
溢流壩面是在非溢流壩面的基礎(chǔ)上修改而成,既有利于樞紐布置,又容易滿足壩體的抗滑穩(wěn)定和應(yīng)力要求。溢流壩的下游直線段應(yīng)與非溢流壩齊平,如果溢流水頭較大,堰面曲線較平緩,或基本三角形較瘦時,可采用向上游突出的倒懸堰頂以滿足溢流曲線要求。
溢流堤布置的原則是,根據(jù)壩址地形、地質(zhì)、水文等自然條件以及樞紐綜合利用要求統(tǒng)籌布置,在滿足穩(wěn)定和建筑物運(yùn)用的要求下,通過調(diào)整溢流堤的外形尺寸,使壩體材料的強(qiáng)度得到充分發(fā)揮,控制拉應(yīng)力在允許范圍之內(nèi),而壩的工程量最省。因溢流堤型式比較復(fù)雜,斷面形狀又隨地形地質(zhì)情況而變化,故溢流堤布置需有較多的方案,進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,選擇最優(yōu)方案。而最終選定的布置方案,一般需經(jīng)模型試驗(yàn)論證。溢流堤布置的步驟:溢流堤布置復(fù)雜,需結(jié)合地形地質(zhì)條件,反復(fù)修訂,作多方案比較,最后定出布置圖。
其步驟如下:
①根據(jù)壩址地形、地質(zhì)資料定出開挖深度,繪出壩址利用基巖面等高線圖。綜合考慮地形、地質(zhì)、水文、施工及運(yùn)用條件等,選擇適宜的溢流堤壩型。
②利用基巖面等高線地形圖,試定頂拱軸線的位置。頂拱軸線的半徑可參考 。應(yīng)盡量使拱軸線與等高線在拱端處的夾角不小于30°,并使兩端夾角大致相近。按適當(dāng)?shù)闹行慕呛蛪雾敽穸犬嫵鲰敼皟?nèi)外緣弧線。
③初擬拱冠梁剖面尺寸,并擬定各高程拱圈的厚度。一般選取5~10層拱圈,繪制各層拱圈平面圖。各層拱圈的圓心聯(lián)線在平面上最好能對稱于河谷可利用基巖面地形圖,在垂直面上,這種圓心聯(lián)線應(yīng)是光滑的曲線。
④切取若干垂直剖面,檢查其輪廊是否光滑連續(xù),倒懸是否過大,如不符合要求,應(yīng)適當(dāng)修改拱圈及梁的形狀尺寸。
⑤根據(jù)初定的壩體尺寸進(jìn)行應(yīng)力計算及壩肩穩(wěn)定較核。如不符合要求,應(yīng)重復(fù)以上步驟修改壩體布置和尺寸。
⑥將溢流堤沿拱的軸線展開,繪成立視圖,顯示基巖面的起伏變化,對突變處采取削平或填塞措施。
⑦計算壩體工程量,作為不同方案比較的依據(jù)。
溢流重力壩
overflow gravity dam
溢流重力壩(overflow gravity dam) 是通過頂部宣泄洪水的重力壩。溢流的方式有:①壩頂 溢流,超泄能力較大,應(yīng)用比較廣泛。②大孔口溢流, 為滿足預(yù)泄洪水的要求,將堰頂高程降低,加設(shè)胸墻, 形成大孔口出流。 溢流重力壩剖面是從基本三角形剖面修改而成 的。上游面鉛直或作成折坡。頂部溢流堰常采用 W. E.S冪曲線,大孔口溢流時則采用射流曲線。下 游面由直線段和反弧段組成(見圖)。反弧段通常采用 錢本剖面 項部溢流段 匕游純乏面 直線段 夸反'段 溢流壩剖面 圓弧曲線,其反弧 半徑R可在(4一 10) hc范圍內(nèi)選取 (hc為校核拱水位 閘門全開時反弧處 的水深少。直線段 上端與堰頂曲線相 切,下端與反弧相 切,其坡度應(yīng)盡可 能與非溢流壩下游坡度相同。當(dāng)溢流壩剖面超出基本 三角形以外時,為了節(jié)省壩體工程量及滿足水流條 件,可將溢流堰頂部分地懸出上游壩面以外,頂部溢流一般設(shè)閘門控制水流(也有些中、小型 J立程不設(shè)閘門,自由溢流),因此應(yīng)在壩頂設(shè)置閘墩、 工作橋、啟閉機(jī)、公路橋或人行橋等結(jié)構(gòu)和設(shè)備。溢 流壩與非溢流壩聯(lián)接處應(yīng)設(shè)有邊墩和導(dǎo)墻。 在高水頭下溢流時,流速很高,具有很大能量, 常引起建筑物空蝕和振動,并使下游河床受到?jīng)_刷。 為了使下游溢流面不產(chǎn)生空蝕破壞,在設(shè)計方面應(yīng)注 意改善水流邊界條件,使壩面光滑平順,且不產(chǎn)生大 的負(fù)壓;在材料方面可使用 較高標(biāo)號混凝土;在施工方 面要嚴(yán)格控制下游溢流面的 不平整度等。為了防止或減 輕下游河床的沖刷,須采取 有效的消能防沖措施,溢流 重力壩使用的消能方式有: 底流消能、挑流消能、面流 和消力鷹消能等。設(shè)置摻氣 槽減免壩面空蝕的措施,效 果顯著,得到廣一泛應(yīng)用。中國烏江渡、白山等工程都采用了這種措施。