Tính toán và tối ưu hóa kết cấu đập tràn dạng phím đàn piano áp dụng cho công trình thủy điện Đăk Mi 2

MỤC LỤC

SSE DI

- Loại hình thang (hình 1-16a): Hầu hết trần labyrinth có hình dạng mặt bằng kiểu hình thang, thậm chí có tác giả còn định nghĩa “tràn labyrinth là tràn tự do có. hình dạng mặt Š Kiểu hình thang khắc phục được nhược điểm của kiểu tam giác, tại vị trí góc hình tam giác thì được cắt i. ing là một số hình thang xép liên. tại vị trí nào xem phần sau), mục đích là cất bỏ phẫn mà khả nding thoát không hiệu. 2.1, Các phương pháp giải bai toán cơ vật rắn biến dang, bai toán đàn hồi (6), (7) Để giải quyết bài toán cơ học vật rin biến dạng nồi chung hay bài toán din hồi nói riêng cần thiết phải tim được 15 an ham đặc trưng cho trạng thái ứng suất - biến.

Hình 1-30: Hé số liew lượng phụ thuộc vào quan hệ W/H [17]
Hình 1-30: Hé số liew lượng phụ thuộc vào quan hệ W/H [17]

ACV BY

“Giải hệ (2-1) sẽ tìm được các ân số tại các điểm nút của toàn miễn nghiên cứu. “Bước 5: Xác định các đại lượng cơ học. "ĐỂ xác định các đại lượng oo học cần tìm khác ta dia vào các phương trinh cơ. bản của lý thuyết đàn hồi. Tùy theo ý nghĩa vật ý của hàm xắp xi mà trong các bài toán kết cấu ta thường. chia thành 3 loại mô hình;. 1) ` Mô hình tương thích: Ủng với mô hình này ta biễu đi ding dạng phân bố của chuyển vị trong phần tử. Hệ phương tình cơ bản của bãi toán sử dụng mô hình này được thiết lập trên cơ sở nguyên lý biển phân. 2) Mô hinh cân bằng: Ứng với mô hình này ta biểu dién gần đúng dạng phân. bổ của ứng suất hay nội lục trong phần tử. Hệ phương trình cơ bản của bài toán sử dung mô hình này được thiết lập trên cơ sở nguyên lý biến phân. 3) Mỡ hình hỗn hop: Ứng với mô hình này ta biểu diễn gần đúng dang phân. "bố của cả chuyển vị lẫn ứng suất trong phần tử. Ta coi chuyển vị và ứng. Hệ phương trình cơ bản của bài toán sit cdụng mô hình này được thiết lập trên cơ sở nguyên lý biển phân Re sner-. CHuyên ngành Xây đựng công trình thủy Tại Trấn Anh -CHIGC2. Trưởng Đại học Thủy lợi 46 Tuận vin thạc sĩ. “Trong 3 mô hình trên thì mô hình tương thích được sử dụng rộng rãi hơn cả, côn. 2 mô hình sau chỉ sử đụng có hiệu quả trong một số bài toán nhất định. Tính kết cầu theo mô hình tương thích:. 1) Chia mién tink toán thành các phần tt Thông thường trong ác bài toán một chiễu hoặc 2 chiễ ta sử dung các phần từ dang thanh hoặc dạng phẳng. 2) Chọn din là các chuyến vị nút của phần từ, cũng có thể là chuyển vĩ nút và chuyển vị tại một số điểm trên cạnh hoặc điểm bên trong của phan tử. Nhu vậy, bằng cách sử dụng ma trận L, ta có thé sip xắp các thành phần éc tơ chuyển vị nút của phần tử (chuyển vị cá thể) vào vé tơ chuyển vị nút của toàn kết cấu (chuyên vị toàn thé). Nói cách khác bằng việc sử dụng ma trận định vi Lt cố thể biểu điễn vé tơ chuyển v cá thể qua véc tơ chuyển vị toàn thể,. 3) Mỗi in hệ giữa biến dạng và chuyên vỉ. (2.9) biểu diễn mỗi quan hệ giữa biển dang của phần tử với các chuyển vi. mit của nó. 3) Mỗi liên hệ giữa ứng suất và chuyên vị. Gọi ứ, là vộc tơ ứng suất của phần tứ, theo định luật Hooke ta cú:. Vi dụ: trong bài ton ứng suất phẳng t có:. Con trong bi toán biển dang phẳng có:. 6) Thids lập phương trình cơ bản của phương pháp PTHE.

Để giả hệ phương trinh (221) thì một yêu cầu rắt quan trong là ma trận K. Dé đáp ứng yêu cầu này, khi giải bài oán tinh toán kết cấu bằng phương pháp phần tử hãu hạn ta xử lý bằng các điều kiện biên. Khi đã xử lý điều kiện biên thì điều kiện trên đương nhiên thỏa. “Trong lập tình ta thường xử lý điều kiện biên theo 2 cách:. CHuyên ngành Xây đựng công trình thủy Tại Trấn Anh -CHIGC2. Tưởng Đại học Thủy lợi 33 Luận van thạc sĩ. Chú ý: 1) Với những kết cấu không có các iên kết cứng (chẳng hạn kết sấu. trên nền din i) ta phải thêm các liên kết cứng vào dé khử chuyên vị cứng. của kết ấu để đảm bảo điều kiện không suy biển của ma trận K, vi dụ xử ý ign kết này như trên hình 2-4. 2) Có thể xử lý điều kiện biên sau khi đã thiết lập hệ phương nh. Căn cứ vào (2.29) người ta cũng tinh được giá trị tích phân trên với một số giá. Đối với phần từlụ diện ta đưa vào hệ top độ ự nhiên như hình 2-6. Quan hệ giữa toa độ tổng quát và toa độ nút. CHuyên ngành Xây đựng công trình thủy Tại Trấn Anh -CHIGC2. Tưởng Đại học Thủy lợi $6 Luận van thạc sĩ. Phần tử cạnh cong. Phần tử đẳng tham số. Phan tử đẳng tham số là phần tử mà các tham số dùng để nội suy dạng hình học của nó đúng bằng tham số ding để nội suy các him chuyển vị, nghĩa li, hm xp xi trường chuyển vị cũng là hàm xắp xi trường toa độ. cong và đẳng tham sb. Ham nội suy toa độ và chuyển vị của loại phần tử này có dang:. trong đó [N] gọi là ma trận hàm dạng. 'Véc tơ biến dang:. BBE Ty To Tos. CHuyên ngành Xây đựng công trình thy Tại Trấn Anh -CHIGC2. Trưởng Đại học Thủy lợi 5? Tuận vin thạc sĩ. Vee tơ ứng suất. trong đó [D] là ma trận din bồi. Đây là phần từ được sử dung nhiều nhất với trường chuyển vị thay đổi tuyến tính. tuyên ngành Xây đựng công trình thấy Tại Tuấn Anh - CHISC2. Trưởng Đại học Thủy lợi 58 Tuận vin thạc sĩ. Ham chuyên vị. Y=0ykgiyktdiiyạifFdipXyFdiuyZEd7Kr0ig7, 239). Trong bài toán kết cấu (Structural), phần mém ANSYS dụng để giải các bài toán trường ứng suit - biển dạng, trường nhiệt độ cho các kết cu, ANSYS có thể giải được nhiều bài oán phân ích tinh, động học các kết cấu, phân tích dn hồi đến.

“Trần Piano có các kich thước cơ bản như sau: Tỷ lệ giữa chiều dai tưởng trần và chiều đài điện tràn là N/W = 5, Ô vào rồng Sm, 6 ra rộng 4m, Chiều dai 6 tràn là lâm, trong đó có 9m chia về phía hồ chứa (phn ô ra chia a thượng lưu kể từ mặt thượng lưu đập). Kha năng xả của tràn Piano được xác định qua mô hình thủy lực. Lưu lượng xả lớn. Phía bên phải trin Ôphixêrốp là tràn Piano đặt trên đính đập bê tông trọng lực,. mặt hạ lưu của đập BTTL có dang bậc thang, kích thước bậc li cao 3m rộng 3m, phần nền hạ lưu được gia cổ bằng bê tông cốt thép dây 0.5m. Phía bên trái tràn Ophixérdp là tran Piano đặt trên nén đá gốc tại cao trình 619.0m. Bên bờ phải của lòng sông bố trí cống dẫn dòng gồm 2 khoang kích thước BxH. công xong công trình và một cổng sẽ tận dụng lâm cổng xi cất và xã đồng chảy môi trường trong thời gian vận hành. CHuyên ngành Xây đựng công trình thủy Tại Trấn Anh -CHIGC2. Tưởng Đại học Thủy lợi 9 Lun vin thạc sĩ. “Toàn bộ khu đầu mỗi gồm đập ding ~ tràn và cửa lấy nước được bổ tei trong. phạm vi bán kính chỉ khoảng 100m nên chỉ cn bố trí một nhà vận hảnh chung cho. cả đập tin và cửa lẾy nước. Của lấy nước được bổ trí bên bờ phải của hỗ chứa, cổ vị tí cách tuyển đập khoảng 60m về phía thượng lưu. Cao trình ngưỡng CLN là 617.0m, được tính toán theo. điều kiện không tạo phễu khí khi mục nước hồ tai MNC 2) Đường him dẫn nước. “Tuyến đường him phương án chọn cổ chiều đãi tổng cộng từ CLN tới nhà máy. Đường him được thi công bởi 3 ngách thi công và từ hướng cửa vào tại CLN và cửa vào hm tại dinh giếng đứng. Ging điều ấp của thủy điện Bak Mi 2 được bổ t cách nhà máy thủy điện khoảng 650m, vì tr tại mom đồi có cao độ tự nhiên khoảng 670m. Bia chit khu vực bổ trí giếng điều áp là đá granit có cường độ cao. Đường ham áp lực -giéng đứng Thông số cơ bản xem Bảng 3.1. 3) Nhà máy thấy điện. Nhà máy thủy điện Bak Mi 2 gồm 2 tổ máy, công suất tổng công 98MW, tua bin Francis trục đứng. Kết cấu nhà máy lả BTCT liền khối, bao gồm phần dưới mặt đất và phần nỗi. CHuyên ngành Xây đựng công trình thủy Tại Trấn Anh -CHIGC2. Trưởng Dai học Thủy lợi 0 Lun vin thạc sĩ. 7) Trạm phân phối điện.

Hình 2-3: Sơ dé khối lập và giải bài toán theo phương pháp PTHH,
Hình 2-3: Sơ dé khối lập và giải bài toán theo phương pháp PTHH,