某水 电 站位 于某 流域 下游 ,是某 流域 梯 级开 发 的二 级 电站 ¨ ,1959年 11月 竣 工 时 装 机 4台 ,装 机 容 量 共 3万 kW,具有发电及灌溉等综合效益 ,工程枢纽布置见 图 l所 示 。该 电 站 于 1995年 3月 完 成 2台 机 组 的扩 建 ,扩容共 5.2万 kW ,该 扩容工 程 在某 流域 的梯 级 运行 中取得了巨大的经济效益 ,极大地改善了梯级水库的调 节性 能 和提 高 了电站 机组 的运 行灵 活性 。 ≥ 图 1 工 程 枢 纽 布 置 示 意 扩建工程进水 口有 2个 ,分别 由东一孔和东二孔非 常 溢洪 道改 建 而成 。每个 进 水 口宽 为 10.5m,底 部 高 程 为 105.5m,顶 部 高 程 为 113.5m,比 最 低 消 落 水 位 114.0m低 0.5m。渐 变段 起始 桩 号 为 0+009.374m,终 止于 0+016.793m,后接直 径为 5.8m 的钢 管 ,壁厚 为 10ram,在斜管前后的上弯管和下弯管 以及渐变段 ,钢管 壁 厚 为 12ram,全 长 为 150m。在 钢 管 起 始部 分 ,考 虑 与 进水 口导 水墙 结构 相 协调 ,外 包混凝 土厚 度 为 2.Om,出 坝体 后混 凝 土壳厚 度 为 0.6m。 在该水 电站第 3次安全定期 检查 中,发现扩建 机组压 力钢管进水ta~,b包混凝土存在裂缝 ,考虑到水利混凝土裂 缝 危害 的严重性 ,本 文针对 裂缝发生 的部位 、裂缝长度 、 宽度和深度,分析裂缝的成因以及与廊道裂缝的相关性 , 并进一步分析外包混凝土裂缝对结构安全J生的影响。 2 裂缝 分布 情况 该水 电站扩 建机 组 压 力 钢 管 进水 口外 包 混 凝 土共 检测到裂缝 22条 ,总计长度为 75.75m,其 中压力钢管 进水 口外包混凝土面平行坝轴线裂缝共计 8条 ,垂直坝 轴线裂缝 8条 ,斜 向裂缝 2条 ;在 2压力钢管进水 口混 凝 土左侧 面 有 裂 缝 2条 ,对 应 裂 缝 编 号 为 L19、L20;1 压力钢管进水 口混凝土右侧边墩处有裂缝 2条 ,对应裂 缝编号为 L21、L22,裂缝 L21较 长 ,裂缝 L22环绕右侧 边 墩 ,并 且 在此 处发 现 白蚁 。此 外 ,外 包 混凝 土 上 发 现 3处渗水点 、5处析钙 。图 2为 1、2压力钢管下游面斜 坡 外包 混凝 土裂 缝平 面展 开 的情 况 。 3 裂 缝数值 分 析 3.1 模 型 的建立 新建进水 口是 由原溢流坝体改建而成 ,管道与坝体 是一个完整结构 ,相互作用相互影 响,因此 为了解下游 坝面混凝土在各种荷载组合作用下的静力响应 ,特别是 管道与大坝 的联接部位的应力状态 ,必须进行管 一坝整 体三维有限元分析 ,把钢衬作为一种单独的单元形态考 虑 ,由此建立的有限元模型 ,模拟范 围上游延伸 1倍坝
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