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| 二滩洞室群围岩稳定分析FEM及相关问题 | |||||||||||
| 作者:本站收集 论文来源:相关网站 点击数: 更新时间:2006-11-8 【VIVI收藏】 摘要:江南建筑>二滩洞室群围岩稳定分析FEM及相关问题 | |||||||||||
0 前言许多工程分析问题,如固体力学中位移场和应力场分析、热学中的温度场分析、流体力学中的流场分析等,都可借助于计算机数值模拟技术来求出它们的数值解,其中有限单元法(Finite Elements Method,以下简称 FEM)是工程中最常用的数值模拟技术之一。本文结合二滩水电站地下厂房洞室群的围岩稳定分析,对使用有限元软件进行大规模数值模拟计算时的相关问题进行探讨,给出了建议。 1 建模与有限元网格划分1.1 工程概况二滩地下厂房洞室群设置在左岸下游的山体内,上覆岩体厚度为250~350m,水平埋深300m,洞轴线方向NW6°。洞室群所在区域主要为正长岩和蚀变玄武岩,围岩岩体有80%质量达到A,B级。地下厂房洞室群由三大洞室和母线洞以及尾水洞组成。其中主厂房:长×宽×高=280.29m×25.5m×65.78m;主变室:214.9m×18.3m×25.0m;尾调室:203.0m×19.8m×69.8m。主厂房主要采用喷锚支护,在主副厂房和尾调室高边墙采用了一定数量的预应力锚索。地下洞室群水平区域布置如图1。 1.2 建模 一般的有限元计算,70%~80%的时间花在建立模型上面,因此选择合适的建立模型的方法是很重要的,否则将有可能事半功倍。 1.3 网格划分 此工程模型中间是地下厂房的洞室群,为此,先给洞室群部分划分单元,然后给厂房邻近的模型体划分单元,这里要注意的一点是要保证它们的接触部分的节点能够吻合。最初采用的是四面体单元,之所以使用该种单元,主要是它的自适应划分能力较强,比较适用于这种复杂的模型。但是当划分网格完成后,单元数量过多(达10万多个),并且出现一些非常小的尖角(小于15度),对应的矩阵难以收敛,故更改为6面体8结点单元。又做了一些简化,并调整单元长度,最终划分单元34224个,结点数量为37632个,计算规模仍然是十分巨大的(划分单元后整体模型如图2,洞室群部分模型如图3)。在划分单元时应注意的问题: 2 地应力回归计算 地下洞室的开挖过程是地应力逐步释放的过程。在本工程中,主要采用应力函数法和有限元分析法相结合[1]。具体做法如下: 3 围岩稳定计算结果分析及相关问题3.1 破坏准则与本构模型在本次计算中,采用双参数准则中的Drucker-Prager准则来判断复杂应力状态下岩体的破坏。该准则是Mises准则的推广,因此又被称为广义Mises准则[2]。该准则认为,处于弹性区的应力满足式(1)时,则认为岩体处于破坏的临界状态。
其中:
C,φ分别为凝聚力和摩擦角;Rc为单轴抗压强度。 当岩体材料处于弹性阶段时,其本构关系为:
其中: 当材料进入塑性以后采用增量理论的本构模型。即认为总应变增量 3.2 围岩破损区分布特征及位移特性 在施工期间,二滩水电站地下厂房的1号尾水洞和2号尾水洞之间曾发生过岩爆及塌方,故取2号机组所在的横断面作为破损区的示意图[3]。由图4可以看出:
图4 2号机组所在面破损区等值线示意图 图5主厂房下游边墙总位移示意图 3.3 计算时应注意的问题在计算前,可以编制计算文件,计算时直接调入该文件执行即可。例如要模拟开挖的过程就可以编制相应的步骤,在计算不同的开挖步骤时,只需调入不同的文件执行即可。这样就减少了人工干预,提高了计算效率。在计算后,若出现模型开裂的情况,则说明在不同的小模型之间尚未完全合并,需调整合并图元的容差,直至所有小模型合并成一个整体为止。 4 结束语 利用有限元软件进行数值模拟计算已成为当前许多行业数值计算的主流,本文结合具体工程,讨论了在运用此类软件进行大规模数值计算时的相关问题,主要有以下几点: 参考文献:[1] 张有天,胡惠昌.地应力场的趋势分析.水利学报.1984,(4). [2] 徐秉业,刘信声.应用弹塑性力学.北京:清华大学出版社,1995.513~514. [3] 二滩水电站地下厂房洞室群模拟开挖过程的三维非线性有限元分析.昆明理工大学电力工程学院,2000. |
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