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斜獨塔單索面斜拉橋自振特性分析與動力荷載試驗

2020-10-13 03:39:34呂向明
建材與裝飾 2020年28期
關鍵詞:橋梁振動結構

呂向明,王 鑫

(天水師范學院,甘肅天水 741001)

1 橋梁概況

主橋橋式布置:

該橋橋型為斜獨塔單索面斜拉橋,主橋邊跨為60m+65m,邊跨設一個輔助墩,主跨為220m,全長345m,由135.65m 長的混凝土梁和209.15m 長的鋼梁組成,混凝土梁和鋼梁的結合處設在主跨,結合段長2.0m,距離塔中心10.75m 處。主橋采用塔、梁、墩固結的結構體系,主橋橋式布置見圖1。

圖1 大橋立面(單位:m)

橋梁橫斷面總寬為34.0m,加勁梁為等高度的單箱三室截面弧形梁,梁高3.3m,寬34.0m,混合梁體系。在中央分隔帶上布置單索面的斜拉索,在主跨上布置斜拉索豎面成扇形索面,橫向斷面布置并排斜拉索兩根,在梁上斜拉索錨固點設置成約為1.2m的水平間距,在塔上斜拉索豎向布置間距約為4.2m。在中央分隔帶布置鋼筋混凝土箱形截面主塔,在橋面以上塔高約為98,主塔縱向傾斜,角度為75°,塔頂橫截面尺寸為3.5m,梁頂塔橫截面尺寸為5.0m。

2 建立有限元模型

本文在進行斜拉橋的抗震分析時,采用Ansys 有限元分析軟件,以板殼單元(shell63)和桿單元(link10)為主。梁采用板殼單元模擬,根據橋梁結構的具體形狀和實際尺寸進行建模,將橋墩部分加入動力分析模型中,充分考慮動力特性分析時,橋墩對分析結果的影響,橋墩采用梁單元模擬,索采用LINK10 單元模擬,在橋墩底部固定,利用耦合關系處理梁與下部結構的連接問題。

3 結構動力特性計算

3.1 自振特性計算理論[3]

結構系統無阻尼自由振動特性是重要的動力特征,是對結構系統進行動力性能評價的重要指標。結構系統的無阻尼自由振動方程:

通過求上述常微分方程組的基本解,確定結構系統的頻率和對應振型。形式為:

將式(2)代入式(1),得圓頻率 ω 與相應振型 φ 的方程為:

從而確定ω 的方程,頻率方程:

記 λ=ω2,p(λ)為振動特征值問題的特征多項式:

方程 p(λ)=0 的根即為特征根,p(λ)為 n 次代數多項式,有 n個根,對每一個解ω,代入式(3)后,即可得到與ω 相應的非零解φ,為相應的振型。

3.2 計算結果及分析

斜拉橋結構體系比較復雜,橋梁結構動力特性分析一般包括橋梁的豎向、橫向及扭轉幾個方面的特征分析。計算模型中,梁體、橋塔、墩采用板殼單元進行離散,斜拉索采用桿單元進行模擬,采用耦合關系來模擬梁與下部結構之間的連接,主塔塔底采用固結,全部約束。對模型進行模態分析基礎上,提取該結構的前10 階自振頻率和自振特性。結構的自振頻率和振型見表1,圖2、圖3 給出前 2 階振型。

表1 理論計算自振頻率和振型匯總

圖3 第二階振型圖(ω2=0.272)

4 動力荷載試驗及結果對比分析

本橋采用脈動法測試其動力特性參數,根據橋梁結構的振動特性布設測試點,并且測量點應布設在位移大的位置,各階振型的節點要盡可能避免[1-2]。豎向傳感器每兩個為一組布置在箱梁內外側,橫向傳感器布置在跨中和墩頂。采集橋梁在動荷載作用下的脈動信號,通過譜分析方法得到該橋的前幾階自振頻率。對實測自振頻率與理論計算頻率進行對比,列于表2。

表2 自振頻率實測值與理論計算值比較 單位:Hz

5 結論

(1)通過對前十階振型圖及自振頻率分析,橋梁結構的動力自振特性得出以下結論:本橋由于主塔較高,且主塔橫橋向尺寸較小,主塔橫向彎曲剛度與主梁橫向剛度、豎向剛度、扭轉剛度及橋墩剛度相比較小,故橋跨結構的一階振型表現為主塔塔身橫向彎曲振動。由于主跨跨徑較大,主跨鋼箱梁高跨比較小,主跨梁結構的豎向剛度與其橫向、扭轉及橋墩剛度相比較小所致,第二階振型表現為主跨鋼箱梁半波豎向彎曲振動[4]。從橋梁模型分析的前十階振動頻率和振型特征來看,各階橫向、豎向及扭轉的振動頻率相差不大,橋的豎向振動、橫向和扭轉振動交替出現,說明梁體結構的梁高取值、加勁肋的設置均在合理范圍之內。同時從上面的振型圖發現混凝土跨由于自重較大及跨徑較小,振型變化都較主跨不是很明顯,同時說明該橋有限元模型建立正確,對工程實際邊界條件有效模擬。

(2)橋梁橫向振動一階頻率實際測試值0.168Hz 比理論計算0.163Hz 值高3.1%,豎向一階頻率實際測試值0.276Hz 比理論計算值0.272Hz 高1.5%,扭轉振動頻率實際測試值0.824Hz 比理論計算值0.799Hz 高3.1%,該橋的實際剛度均大于理論剛度,滿足設計及規范要求[5],表明橋梁具有良好的動力性能。

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