彭文明
(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司勘测设计分公司,四川 成都 610072)
碾压混凝土(RCC)筑坝技术是从20世纪60年代开始试验研究[1-2]的。该项技术的应用改变了常态混凝土施工方法,用振动碾压机可在层面进行振动碾压,大仓面施工。具有节省水泥用量、施工更简便、造价更低廉、坝体少分缝、大仓面施工、工期缩短等优点[3]。由于RCC采用大仓面的薄层浇筑施工方法与柱状块浇筑施工明显不同,因此,混凝土水化热减少,散热条件与常态混凝土浇筑也有所不同。
RCC单位体积的水泥用量较常态混凝土减少[4],水化产生热量少,对温度控制有利。但是,RCC坝冷却水管埋设不方便,由于连续升程碾压,散热表面积经常比常态混凝土坝施工小,或散热时间少,这是温度控制方面的不利条件。
总之,由于筑坝方法的改变而引起的一系列技术问题需要进行研究。坝越高,引起的相关问题越复杂;碾压混凝土坝的温度场、温度应力问题和温控方法是必须重点研究的问题。
由于RCC坝体都是通过分层浇筑的,并且在浇筑的过程中需要经历若干个寒夏,所以在施工的这个过程中会对于坝体的温度场及其应力场产生重要的影响。为了能够正确地掌握混凝土坝的温度场及其应力场,必须对该大坝的施工流程进行合理的仿真和分析。
目前碾压混凝土坝仿真计算主要有以下几个难题[5-7]:……p>