于繼克 李 果
(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550081)
在我國建成的中小跨徑橋梁中,鋼筋混凝土雙柱墩橋梁占有很大的比例。而其橫橋向抗剪計算較為復雜,部分工程人員對雙柱墩橋梁橫橋向的抗剪設計計算存在諸多疑惑。因此,很有必要對其抗剪計算進行梳理和分析,為今后的抗震設計提供參考。
西南地區某跨徑布置為3×40m 二級路上的簡支梁橋,橋面寬度為12.1m。該橋上部結構采用預應力鋼筋混凝土(后張) T 梁,下部結構墩柱形式采用混凝土雙柱式橋墩,橋墩為圓形實心截面,直徑R=1.8m,墩高H=7.5m;混凝土保護層厚度為d=6cm;橋墩的主筋采用HRB335,直徑=25mm,共配62 根主筋;箍筋采用HRB335,直徑為=16mm;橋墩箍筋加密段間距為s=0.1m。上部結構采用C50 混凝土,下部結構采用C30 混凝土。
根據《公路橋梁抗震設計細則》 (JTG/T B02-01-2008)可知,該橋的抗震設防類別為B 類。該橋的設防烈度為8度,設計基本地震動加速度峰值為0.3g。該橋橋位區岸坡為基巖岸坡,橋墩覆蓋層厚度大于50m,為中硬的卵、碎石土層。根據規范可知,該橋的場地類別為II 類。根據《中國地震動反應譜特征周期區劃圖》 可知,該橋的特征周期為0.40s。本文中振型組合方式采用的CQC 方法來計算地震作用效應。
結構計算采用有限元計算軟件Midas Civil 進行,約束混凝土采用Mander 本構模型,無約束混凝土抗壓強度=20.1MPa,約束混凝土強度=25.40MPa,核心區混凝土面積=2.133 ,鋼筋采用Park 模型,鋼筋屈服強度=335MPa,鋼筋極限抗拉強度=490MPa,鋼筋硬化點應變=0.01,鋼筋極限應變=0.10,鋼筋彈性模量E=2.0× MPa。
經建模分析計算,上部結構傳遞到1#墩蓋梁上的豎向內力為6695.9kN,現將該內力施加于1#墩蓋梁質心,單獨取1#墩進行分析計算。計算步驟:
(1) 假設墩柱軸力為恒載軸力;
(2) 按截面實際配鋼筋,采用材料強度標準值,計算出各墩柱的塑性鉸區域截面的超強彎矩;
(3) 計算各墩柱相應于其超強彎矩的剪力值,計算各墩柱剪力之和Q(kN);
(4) 將Q 按正負方向分別施加于蓋梁質心處,計算各墩柱所產生的軸力(如圖1 所示);

圖1 墩柱橫橋向軸力計算模式圖
(5) 將合剪力Q 產生的軸力與恒載軸力組合后,采用組合的軸力,返回步驟(2) 進行迭代計算,直到相鄰2 次計算各墩柱剪力之和相差在10%以內;
(6) 采用上述組合中的軸力最大壓力組合,按步驟(2)計算各墩柱塑性鉸區域截面超強彎矩;
(7) 計算各墩柱的頂、底部區域剪力設計值。
現將按上述步驟計算得到的結果列于表1。

表1 橫橋向橋墩抗剪設計值計算結果表
由上表可知,第一次迭代后,相鄰兩次各墩柱剪力之和相差為3.8%,滿足規范要求的小于10%的規定。由步驟(4)可知,剪力Q 可以按正、負方向分別施加于蓋梁質心,所以橫橋向的剪力設計值為3836.8kN。
對于雙柱墩和多柱墩橋梁(含有系梁雙柱墩和多柱墩橋梁),在橫橋向地震作用下,會在墩柱中產生較大的動軸力,而墩柱軸力的變化會引起鋼筋混凝土墩柱極限彎矩的改變,因此,建議采用靜力推到分析方法(Pushover 方法),通過迭代計算出各墩柱塑性鉸區域截面超強彎矩。