通仓浇筑堆石混凝土拱坝的温度过程分析

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近年堆石混凝土在水工大坝上的运用越来越广泛,由于堆石混凝土的水化温升较低,中低堆石混凝土拱坝的建造中出现了不分缝,通仓浇筑的施工工艺。但拱坝对温度比较敏感,温度变化易使坝体产生温度裂缝。对于通仓浇筑堆石混凝土拱坝目前还存有一定争议,其坝体温度应力的研究成果比较稀缺。为推动堆石混凝土筑拱坝技术的发展,明确通仓浇筑堆石混凝土拱坝的可行性,本文以某在建堆石混凝土拱坝为例,首先对堆石混凝土材料的热力学性能进行研究,再根据其研究成果考虑混凝土水化放热、混凝土硬化、环境气温以及库水水温变化,对无温控情况下通仓浇筑的堆石混凝土拱坝进行了全过程仿真分析,并与大坝现场温度监测数据进行对比验证。结果表明,堆石混凝土导热系数随龄期的增加而减小但减幅不大,比热系数和导温系数基本不受龄期的影响,粉煤灰对堆石混凝土的热性能系数具有降低作用,初设阶段可以重量百分比加权模型预测结果指导其温控设计。坝体温度水平和应力水平与浇筑季节和混凝土入仓温度息息相关,最高温度和最大拉应力出现在高温季节浇筑的混凝土层附近。坝体温度和应力变化规律均与气温相同,但与气温变化存在一定的滞后效应。施工期坝体内部温度较高,最高温度约44℃,最大水化温升在13℃~15℃,比同标号的普通混凝土低。蓄水后,坝体上游侧温度分层明显,自水面向下温度逐渐降低,温度与气温之间的滞后效应也越明显,坝体内部温度最终稳定在15℃左右。对比分析发现仿真温度与实测温度近似吻合,证明本文所使用的热力学参数和计算模型是正确合理的。坝体拉应力变化与气温变化呈现出较强的负相关性,气温降低坝体拉应力水平增大。无温控情况下,通仓浇筑的堆石混凝土拱坝施工期的拉应力水平最高,最大拉应力为2.40MPa,且高温季节浇筑的混凝土层存在早期开裂风险,需采取一定的温控措施。对于拱坝1/3~1/2坝高附近的混凝土层最好避开高温季节进行通仓浇筑。蓄水期如果来水温度较低,有可能使坝体拉应力进一步增大从而导致坝体开裂,需特别注意。
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