鄭報文, 夏 偉, 張安林
(安徽省交通勘察設計院有限公司,安徽 合肥 230011)
某獨斜塔斜拉橋主梁剛度對結構的影響分析
鄭報文, 夏 偉, 張安林
(安徽省交通勘察設計院有限公司,安徽 合肥 230011)
斜塔斜拉橋的主梁作為主要受力構件,其剛度的大小對結構受力起到至關重要的作用。文章結合某在建獨斜塔斜拉橋,分析該類斜拉橋的主梁剛度對該橋梁結構的影響,以期為同類橋型的設計提供參考。
斜拉橋;獨塔;斜塔;剛度
隨著人類物質文明和精神文明的發展,人們對橋梁的要求往往不再局限于其交通功能的要求,還需體現當地人文景觀、歷史文化、時代風貌等[1-3]。鑒于此,斜塔斜拉橋應運而生,它不僅繼承了普通斜拉橋的輕盈美觀、線條流暢,更帶給人們強烈的不對稱美感和視覺沖擊力[4-6]。
斜塔斜拉橋的主梁作為主要受力構件,其剛度的大小對結構受力起到至關重要的作用[7]。本文結合某在建獨斜塔斜拉橋,分析該類斜拉橋的主梁剛度對該橋的影響,以期為同類橋型的設計提供參考。
某跨徑為100 m+75 m的獨塔斜拉橋,寬度為24.0 m,橋梁整幅布置,塔梁墩固結。主梁采用單箱五室斜腹板預應力混凝土連續箱梁,采用滿堂支架現澆施工工藝,主跨側梁長100 m,邊跨側75 m。為切合當地歷史文化背景,鋼管混凝土主塔采用雙柱的形式,橋面以上塔高為60 m,且向邊跨傾斜10°。
本文通過MIDAS/CIVIL 2015建立全橋有限元模型進行計算分析,其中主梁采用梁單元進行離散,斜拉索采用只受拉桿單元進行模擬,主塔采用聯合截面進行梁單元模擬。
考慮恒載、活載、施工荷載、溫度荷載和基礎沉降等因素,按施工順序,全橋共劃分為66個施工階段對全橋進行結構計算。
斜塔斜拉橋的主梁作為主要受力構件,其剛度的大小對結構受力起到至關重要的作用[8]。本文保持其他參數不變,僅調整主梁剛度EI,分別將其調整為原設計剛度的0.5倍、0.87倍、0.94倍、1.04倍、1.1倍、1.5倍和2.0倍來建立模型,分別計算,并提取各剛度下恒載作用、活載作用、成橋十年和標準組合下的特征數據,進行比較分析。
2.1 對塔頂縱向位移和主梁最大撓度的的影響
由圖1各工況下塔頂縱向位移圖(圖中橫軸為主梁剛度EI,豎軸為塔頂縱向位移δ,負號表示向主跨側傾斜)可以看出:隨著主梁剛度EI的增加,成橋10 a工況下的塔頂縱向位移δ增加顯著;恒載作用和標準組合工況下,隨著EI增加,δ略有增大,但增幅不明顯;活載作用下,隨著EI增加,δ明顯減小。

圖1 各工況下塔頂縱向位移
根據計算結果可知,各工況下主梁最大位移均發生在跨中位置,選擇主梁跨中節點位移數據,并制成各工況下主梁最大位移圖,如圖2所示。圖中橫軸為主梁剛度EI,豎軸為主梁豎向位移δ,負號表示下撓。由圖2可看出:各工況下主梁最大位移均隨著主梁剛度EI的增大而減小。

圖2 各工況下主梁最大撓度
2.2 對主梁和主塔彎矩的影響
由圖3和圖4(圖中橫軸為主梁剛度EI,豎軸為主梁彎矩M)可以看出:各工況下主梁跨中及支點彎矩均隨著主梁剛度EI的增加而增加。
由圖5可以看出:各工況下塔根彎矩隨主梁剛度的增加而減小。

圖3 各工況下主梁跨中負彎矩

圖4 各工況下主梁支點彎矩

圖5 各工況下塔根彎矩
結合圖4和圖5各工況下主梁支點和塔根彎矩圖可知,隨著主梁剛度的增加,主梁對整個結構的剛度貢獻逐漸增加,而橋塔對整個結構的剛度貢獻相對減小,表現為主梁所分配的內力(彎矩)增加,主塔所分配的內力減小[9-10]。由此說明,對于剛構體系獨塔斜拉橋結構,塔梁結合處內力分配是由塔和梁的剛度比決定的。
2.3 對主梁應力的影響
根據計算結果可知,各工況下主梁最大應力均發生在主梁變截面位置,選擇該處主梁應力,并制成各工況下主梁最大應力圖,如圖6所示。圖6中橫軸為主梁剛度EI,豎軸為主梁最大應力σ,負號表示壓應力。由圖可看出:各工況下主梁上緣和下緣最大應力σ均隨著主梁剛度EI的增大而增大。

圖6 各工況下主梁上、下緣最大應力
(1) 隨著主梁剛度的增加,主梁彎矩增大,跨中撓度減小。
(2) 隨著主梁剛度的增加,主塔彎矩和塔頂位移均減小。
(3) 隨著主梁剛度的增加,主梁最大應力隨之增大。
(4) 對于剛構體系獨塔斜拉橋結構,塔梁結合處內力分配是由塔和梁的剛度比決定的。故而在該類橋型結構設計時,需合理選擇塔梁剛度。
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2016-10-25
鄭報文(1987-),男,江西德興人,碩士,安徽省交通勘察設計院有限公司工程師.
U448.27
A
1673-5781(2016)05-0587-03