宋家歡
(核工業西南勘察設計研究院有限公司,四川 成都 610000)
隨著國家基礎建設的迅猛發展,沿海地區的跨海大橋和內河航道上的跨江、跨河大橋的數量也在飛速的增長,使得船舶撞擊橋墩的概率增大,從1960年到2014年,全世界共有36 座橋梁因船舶撞擊而倒塌,共死亡321 人,每年約有1座橋梁受船舶撞擊而倒塌,而性能優越的防撞裝置將對橋梁起到良好的保護作用。
防船撞裝置的設計應滿足如下原則:
(1)優異的防撞消能效果,消耗船舶動能,或者將船舶撥離橋墩,使船舶不能直接撞擊橋墩,或將撞擊力控制在安全范圍內。
(2)實現多角度安全防護,并采用多級設防,內外層耗能結構剛柔相濟,實現撞擊能量的逐級消耗。
(3)防撞裝置結構輕巧,占水域面積小,不影響航道交通通行。
(4)通過合理的結構、材料布置,盡量減少船舶的損傷。
(5)防撞裝置制造、安裝、維修經濟方便。
某內河航道為四級航道,設計橋梁結構形式為60m+80m+60m 連續剛構,需對主墩進行船撞分析。
(1)本文采用顯式動力學軟件LS-DYNA 模擬計算駁船撞擊橋墩和防撞裝置的過程。
(2)模擬采用DWT 為500 噸的駁船進行動力計算。
(3)為減少計算時間,簡化橋墩,不考慮上部結構,但是傳遞上部荷載,撞擊速度4m/s。
針對河道通行的具體特點,采取新型柔性防船撞裝置進行防護,分別計算有防護裝置和無防護裝置下橋梁對撞擊的響應。
橋梁防船撞裝置的布置如下圖所示。

圖1 立面和平面布置圖
船撞計算過程和結果如下。

圖2 撞擊船舶和防撞裝置有限元模型

圖3 船撞裸墩

圖4 船撞防撞裝置
采用LSDYNA橋墩進行船撞模擬分析發現:
(1)500t級內河駁船以4m/s的速度正撞無防撞裝置的主橋橋墩,船首破損面積較大,瞬間撞擊力較大,橋墩局部混凝土損壞較嚴重。
(2)500t級內河駁船以4m/s的速度正撞有防撞裝置保護的橋墩,最大撞擊力由23.1MN減小到13.7MN,減小了40.7%;撞擊力持時由0.42s延長至1.2s,消耗了80%以上的船舶動能,船首完好,橋墩表面輕微損傷,簡單修復即可恢復使用,說明新型防船撞裝置對橋梁起到了良好的保護作用。