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    雙弧形鋼阻尼器試驗(yàn)研究

    2015-04-19 10:44:14張銀喜陳彥北郝紅肖
    山西建筑 2015年30期
    關(guān)鍵詞:試驗(yàn)機(jī)株洲彈塑性

    張銀喜 陳彥北 郝紅肖

    (中國(guó)南車株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司,湖南 株洲 412007)

    雙弧形鋼阻尼器試驗(yàn)研究

    張銀喜 陳彥北 郝紅肖

    (中國(guó)南車株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司,湖南 株洲 412007)

    利用壓剪試驗(yàn)機(jī)對(duì)所設(shè)計(jì)的一種雙弧形鋼阻尼器樣品進(jìn)行了多種工況下的耗能性能試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)所獲得的力—位移滯回曲線可知,該阻尼器通過(guò)自身的彈塑性變形能夠耗散外界輸入的部分能量,具備一定的橫向耗能能力且性能較為穩(wěn)定,從而使被保護(hù)結(jié)構(gòu)處于安全的環(huán)境中。

    壓剪試驗(yàn)機(jī),雙弧形鋼阻尼器,彈塑性變形,橋梁安全

    1 概述

    自1972年Kelly等人[1]首先研制出一種金屬阻尼器以來(lái),國(guó)內(nèi)外研究者經(jīng)過(guò)幾十年的研究,已經(jīng)設(shè)計(jì)出多種不同形狀的金屬阻尼器[2-8]。近年來(lái),在實(shí)際橋梁工程中,我國(guó)工程技術(shù)人員成功開發(fā)并使用了E型、C型和非線性輻阻尼器[9-11]等形式的鋼阻尼器,取得了非常好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

    本文利用低合金高強(qiáng)度鋼設(shè)計(jì)了一種雙弧形橋梁防落梁鋼阻尼器,為了研究該型阻尼器對(duì)橋梁橫向位移的影響,本文通過(guò)試驗(yàn)實(shí)測(cè)的方式對(duì)該裝置的水平耗能性能進(jìn)行了研究。

    2 試驗(yàn)裝置與測(cè)試原理

    本文雙弧形鋼阻尼器樣品試驗(yàn)在株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司ZYDL-YJ10000壓剪試驗(yàn)機(jī)上完成(見圖1),該試驗(yàn)機(jī)具備豎向和水平雙向加載功能。

    在雙弧形鋼阻尼器的試驗(yàn)過(guò)程中,上加載頭(1)根據(jù)整套試驗(yàn)裝置的實(shí)際高度進(jìn)行鎖定,液壓加載系統(tǒng)(8)通過(guò)水平推力桿(7)以伸縮的方式推拉下滑動(dòng)板(5)使雙弧形V形架下端產(chǎn)生水平位移以模擬裝置在地震等強(qiáng)烈作用下產(chǎn)生的水平位移,其中下滑動(dòng)板(5)通過(guò)滾輪(6)在下機(jī)架上滾動(dòng)。

    3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    根據(jù)文獻(xiàn)[12]可知,金屬材料在低周疲勞變形時(shí),其應(yīng)力應(yīng)變曲線形成的滯回環(huán)只有在經(jīng)歷一定的循環(huán)圈數(shù)后才會(huì)達(dá)到穩(wěn)定,這一點(diǎn)也反映于相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)[13]中,該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)彈塑性鋼耗能元件的試驗(yàn)規(guī)定了多級(jí)遞進(jìn)加載的方式,所以對(duì)于雙弧形防落梁裝置這種同樣是利用材料的彈塑性變形來(lái)耗散外界輸入能量的阻尼裝置,也需要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)位移加載之前對(duì)裝置進(jìn)行位移量小于標(biāo)準(zhǔn)位移的多級(jí)遞進(jìn)加載試驗(yàn)。

    作為對(duì)雙弧形鋼阻尼器構(gòu)型的初步探討,同時(shí)考慮到試驗(yàn)機(jī)的具體性能,本文設(shè)計(jì)了一種標(biāo)準(zhǔn)最大位移為40 mm的小位移試驗(yàn)樣品。按照多級(jí)加載的要求,在進(jìn)行位移幅值為40 mm的標(biāo)準(zhǔn)位移試驗(yàn)前分別進(jìn)行了幅值為10 mm和20 mm的預(yù)加載。試驗(yàn)中水平位移采用三角波形式施加,下滑板運(yùn)動(dòng)速度均為1 mm/s,每級(jí)10個(gè)循環(huán),標(biāo)準(zhǔn)位移變形加載時(shí)位移變化曲線如圖2所示。

    多級(jí)遞進(jìn)加載獲得的滯回曲線如圖3所示,可以看出,各級(jí)加載所獲得的滯回曲線均保持了較好的重合性,表明在各位移下裝置的性能是穩(wěn)定的;隨著裝置水平位移的不斷增大,滯回曲線逐漸飽滿起來(lái),產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是因?yàn)樵谖灰戚^小時(shí),裝置中的材料只在較小的區(qū)域發(fā)生了塑性變形,于是所能消耗的能量有限,形成滯回曲線呈狹長(zhǎng)狀;隨著位移的增大,防落梁V形架的弧形下支發(fā)生塑性變形的區(qū)域得到發(fā)展[13],材料在變形過(guò)程中所產(chǎn)生的塑性功能增多,對(duì)輸入能量的耗散能力增強(qiáng)。

    考慮到在使用過(guò)程中該型阻尼器受到強(qiáng)烈地震等因素可能造成的實(shí)際位移大于設(shè)計(jì)位移的情況,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)[14]的要求進(jìn)行了1.2倍標(biāo)準(zhǔn)位移的超載試驗(yàn)。在此次試驗(yàn)中,不需要采用多級(jí)遞進(jìn)加載的方式,而是直接將幅值為48 mm,速度1 mm/s的位移三角波加在下滑板上,總循環(huán)次數(shù)仍然為10次。由圖4的滯回曲線可以看出,在此條件下,裝置仍然保有了較好的穩(wěn)定性和耗能效率。

    為了研究在極端惡劣環(huán)境下裝置性能的穩(wěn)定性,我們對(duì)另兩組裝置進(jìn)行了20次標(biāo)準(zhǔn)位移的疲勞試驗(yàn),在此過(guò)程中,加載速度也由原來(lái)的1 mm/s增加到8 mm/s,位移加載曲線如圖5a)所示。圖5b)給出了試驗(yàn)所獲得的滯回曲線,可見,在此速度下裝置仍保持了較好的穩(wěn)定性,但是各周期變形間的離散程度較低速時(shí)大,這主要源于在加載的過(guò)程中僅通過(guò)螺栓的固定造成裝置的上下底板組件間發(fā)生了相對(duì)滑動(dòng),其中編號(hào)為12號(hào)的阻尼器在試驗(yàn)前,在安裝螺栓后位于下滑動(dòng)板上可用的T型槽中插入了T型定位銷以增強(qiáng)對(duì)裝置的固定作用,而在進(jìn)行8號(hào)試驗(yàn)前,進(jìn)行了加固,結(jié)果8號(hào)試件數(shù)據(jù)中的離散較之12號(hào)減小。這也與在試驗(yàn)過(guò)程所觀察到的在相對(duì)高速加載下,下滑動(dòng)板運(yùn)動(dòng)到背離液壓加載系統(tǒng)的一側(cè)時(shí)會(huì)發(fā)生一定幅度的翹起有關(guān),且此時(shí)下滑臺(tái)的移動(dòng)速度為8 mm/s,而此試驗(yàn)機(jī)最大加載速度為10 mm/s,試驗(yàn)機(jī)液壓加載系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性也受到了影響。

    由于一般鋼材的力學(xué)性能均具有較強(qiáng)的應(yīng)變率相關(guān)性,為探究以上兩種加載速度下裝置耗能性能的差異,圖6給出了40 mm幅值下不同加載速度時(shí)裝置的滯回曲線,由圖可知,該裝置的滯回曲線不會(huì)隨著加載速度的變化產(chǎn)生顯著的變化,表明在上述兩種加載速度之間裝置耗能能力與加載速度無(wú)關(guān),材料的應(yīng)變率相關(guān)性對(duì)裝置整體耗能的影響不明顯。

    4 結(jié)語(yǔ)

    通過(guò)對(duì)一種設(shè)計(jì)最大位移為40 mm的雙弧形鋼阻尼器進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)試,獲得了裝置在不同工況下的滯回曲線,由獲取的曲線可知:

    1)該型裝置具備一定的水平耗能作用,能對(duì)地震等作用下橋梁的落梁風(fēng)險(xiǎn)起到減小作用;

    2)該裝置的耗能性能比較穩(wěn)定,在安裝該裝置后能對(duì)所要達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行定量控制。

    [1] Kelly J M,Skinner R I,Heine AJ.Mechanisms of Energy Absorption in Special Devices for Use in Earthquake Resistant Structures[J].Bulletin of New Zealand National Society for Earthquake Engineering,1972,5(3):63-88.

    [2] Skinney R I,Kelly J M,Heine A J.Hysteresis Dampers for Earthquake Resistant Structures[J].Earthquake Engineering and Structural Dynamics,1975(3):287-296.

    [3] Whittaker A S,Bertero V V,Thompson C L,et al.Seismic Testing of Steel Plate Energy Dissipation Devices[J].Earthquake Spectra,1991,7(4):563-604.

    [4] Tsai K C,Hong C P.Steel Triangular Plate Energy Absorber for Earthquake Resistant Buildings[C].Proceedings of 1st World Congress on Constructional Steel Design.Mexico,1992.

    [5] Tsai KC,Chen H W,Hong C P,et al.Design of Steel Triangular Plate Energy Absorbers for Seismic-Resistant Construction[J].Earthquake Spectra,1993,9(3):505-528.

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    [11] 劉 軍.彈塑性鋼阻尼元件在橋梁減震中的應(yīng)用[J].鐵道建筑,2012(2):22-24.

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    [13] 張銀喜.防落梁裝置設(shè)計(jì)計(jì)算書[Z].株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司,2011.

    [14] JT/T 843—2012,公路橋梁彈塑性鋼減震支座技術(shù)條件[S].

    Experimental study on double arc shape steel damper

    Zhang Yinxi Chen Yanbei Hao Hongxiao

    (ZhuzhouTimesNewMaterialTechnologyCo.,LtdCSR,Zhuzhou412007,China)

    In this paper, one kind steel dampers with double arc shape is studied under several displacement amplitude and two deformation rate by compression and shear testing machine. The force-displacement hysteretic curves obtained from experiment show that this damper can dissipate the energy steady in the horizontal direction by elastic-plastic deformation of steel, and keep the protected structure in safe environment.

    compression and shear testing machine, double arc shape steel damper, elastic-plastic deformation, safety of bridge

    1009-6825(2015)30-0159-02

    2015-08-19

    張銀喜(1985- ),男,碩士,工程師; 陳彥北(1980- ),男,博士,高級(jí)工程師; 郝紅肖(1981- ),女,碩士,工程師

    TU352.1

    A

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