铁路线下输油管道泡沫轻质土施工安全性计算分析[全].docx
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1、铁路线下输油管道泡沫轻质土施工安全性计算分析1工程概况蓟港铁路北塘西至东大沽扩能改造工程位于渤海湾西岸天津港附近。线路全线地质条件均为软土地基。为减少既有线变形、确保运营安全,地基采用水泥搅拌桩及双向水泥搅拌桩。新建蓟港铁路咸水沽至邓善沽区间路基中心里程DK62488.87处下穿一条中航油输油管道,管道外径为329.9mmo与新建线夹角约60,埋深约13m。此处路基填高1m,原设计基底处理为采用14m钢筋混凝土盖板箱涵,基础为钻孔桩基础,上设承台,将盖板直接安放在承台上。但由于受周边高压线干扰,无法使用探测设备探测出管线准确位置。出于对管道安全的考虑,该段不采用桩基础。而传统换填方式工后沉降很
2、大,不能保证管线安全。综合实际情况,决定采用新型材料泡沫轻质土换填加固该段地基基础。泡沫轻质土换填布置如图1所示。现对换填处理后管道的安全进行验算。图1泡沫轻质土换填布置图(尺寸单位:m)2基于有限元的管道分析2.1 有限元模型2.1.1 在流体作用下管道的有限元模型本工程中的管道为中航油输油管道,航油为黏性流体,黏性流体的流动,绝大部分都是属于湍流,亦可称为紊流。湍流的流动有着一定的复杂性,所以到目前对于其的内在规律都尚未得到一个完整的解决办法。ANSYS软件中的F1OTRANCFD可以解决一系列复杂的流体力学的难题1。在此,采用ANSYS有限元分析软件模拟管道中流体的运动,以得到流体对管道
3、的压力。建立铁路下方管道的ANSYS有限元模型,划分出805个单元。如图2所示。图2生成管道的网格划分结果显示2.1.2 整体受力管道的有限元模型管道采用Q235B碳素钢,查得低碳钢Q235的弹性模量E=200GPa,泊松比v=0.28,许用应力o=170MPa20由于管道直径相对较小,故仅取管道上方IOmXI5.75m土柱进行验算。建立ANSYS有限元模型,划分出18060个单元,如图3、图4所示:图3土层网格划分图4管道细部划分2.1.3 有限元计算中所用到的参数一、流体作用下有关参数本工程中管道为碳钢Q235B的钢管,管道直径为329.9mm,壁厚取I1mmo航油成分多为煤油,查工程常用
4、物质的热物理性质手册3可知,20时煤油的动力黏度为1.4910-3Pas,密度P为819kgm3o取质量流量qm=15kgs,则可按2.1式计算出管内液体的速度3。二、整体受力有关参数铁路下方的管道,必将受到其上方土层的重力作用,及轨道和列车荷载的作用。根据铁路路基设计规范4,可将列车及铁路荷载换算成相应高度、相应宽度的土柱。取换算土柱重度YO=I8kNm3,则换算土柱高度h为3.2m,换算土柱宽度为3.3m。泡沫轻质土是一种新型轻质材料。泡沫轻质土具有轻质性、密度和强度可调节性、良好的施工性、硬化性能好、耐久性好等优点,已经被大量应用到实际工程中,运用到铁路建设中尚属首次。泡沫土各项参数的计
5、算按现浇泡沫轻质土技术规程5进行。本工程所使用的泡沫轻质土的各项参数及管道上方土层的参数如表1所示:表1泡沫轻质土及各土层参数土层数i厚度hi(m)天然重度i(kNm3)粘聚力Ci(kPa)内摩擦角i(o)弹性模量Ei(MPa)泊松比Vi19.830.213.04.50.3523.519.233.310.63.50.42313.85.93.00.354117.913.24.04.00.25587.13.00.35泡沫土33.7100007000.172.2有限元计算结果2.2.1 流体对管道内壁的作用力假设管道流速进口处均匀,并且垂直于进口流场方向向上无速度。选用2DF1OTRAN141单元,
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