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    雙柱式矮墩系梁對(duì)橋梁抗震性能的影響

    2018-12-25 10:54:18柏小勇楊加發(fā)朱家榮
    交通科技 2018年6期
    關(guān)鍵詞:墩底系梁橫橋

    柏小勇 楊加發(fā) 朱家榮

    (貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 貴陽 550023)

    西南地區(qū)多位于高烈度區(qū),具有山高谷深、地形地貌復(fù)雜等特點(diǎn),為了降低施工難度和節(jié)約工程造價(jià),設(shè)計(jì)中采用大量的裝配式T梁。為了適應(yīng)劇烈變化的地形條件,裝配式T梁橋的下部結(jié)構(gòu)通常采用雙柱式橋墩。對(duì)于雙柱式高墩橋梁,為提高結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,一般會(huì)在2根墩柱間設(shè)計(jì)墩系梁。

    然而,目前關(guān)于墩系梁的設(shè)計(jì)研究相對(duì)較少。燕斌等[1]對(duì)1座VIII度區(qū)墩高30 m的3×40 m T梁橋進(jìn)行抗震分析,建議墩系梁設(shè)置在墩柱中心偏下的位置,且建議采用較小抗彎剛度的系梁;陳陽清[2]針對(duì)1聯(lián)3×35 m預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁進(jìn)行研究,建議墩系梁剛度和橋墩剛度比在0.4~0.6范圍內(nèi)較為合理;蘭峰等[3]針對(duì)某聯(lián)5×30 m連續(xù)T梁進(jìn)行研究,建議在墩高0.3~0.8之間設(shè)置1道相對(duì)于墩身剛度0.3~0.6的橫系梁,因此,針對(duì)西南地震區(qū)雙柱式矮墩裝配式連續(xù)T梁橋的系梁設(shè)計(jì)值得進(jìn)一步探討研究。

    本文選取西部山區(qū)雙柱式矮墩裝配式T梁橋,變化橋墩系梁位置及其結(jié)構(gòu)尺寸,進(jìn)行非線性時(shí)程分析,以提高橋梁的抗震性能為目標(biāo),對(duì)墩系梁合理設(shè)計(jì)進(jìn)行探討研究,以期為西南地震區(qū)裝配式T梁橋抗震設(shè)計(jì)提供參考。

    1 工程背景

    西部地區(qū)由于地形起伏劇烈,橋梁高低墩現(xiàn)象非常普遍,但從研究規(guī)律的角度出發(fā),本次研究對(duì)象為等墩高的雙柱式矮墩裝配式T梁橋。

    本文選取的裝配式T梁橋跨徑布置為3×30 m +3×30 m+3×30 m,兩側(cè)一聯(lián)橋梁作為邊界聯(lián)。裝配式T梁橋由5片T梁組成,橋面總寬12.25 m,梁高2 m。雙柱式墩高15 m、墩徑1.8 m,樁徑2.0 m,設(shè)置1道墩系梁和1道地系梁,系梁截面尺寸高×寬為1.5 m×1.2 m,主梁的跨中、支點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)斷面和下部構(gòu)造見圖1、圖2。每聯(lián)的過渡墩采用四氟滑板支座,第一個(gè)連續(xù)墩采用1個(gè)橫橋向單向固定盆式支座和4個(gè)雙向活動(dòng)盆式支座,第二個(gè)連續(xù)墩采用1個(gè)固定盆式支座和4個(gè)橫橋向單向活動(dòng)盆式支座。

    圖1 跨中、支點(diǎn)斷面

    圖2 橋墩構(gòu)造圖

    2 地震動(dòng)參數(shù)

    依據(jù)JTG/T B02-01-2008 《公路橋梁抗震設(shè)計(jì)細(xì)則》[4],確定本橋梁的設(shè)防類別為B類,設(shè)防烈度為7度,水平向設(shè)計(jì)基本加速度峰值為0.15g,地處II類場(chǎng)地,場(chǎng)地系數(shù)為1.0,阻尼調(diào)整系數(shù)1.0,特征周期為0.35 s,參照文獻(xiàn)[4]選取參數(shù)擬合E1設(shè)防水準(zhǔn)的規(guī)范反應(yīng)譜,擬合并合理選取7條非線性時(shí)程波,其中2條時(shí)程波見圖3。

    圖3 非線性時(shí)程波

    3 模型建立

    采用有限元軟件SAP2000進(jìn)行建模分析[5-7]。主梁、橋墩、蓋梁、系梁、樁均采用空間彈性梁單元模擬,樁基礎(chǔ)在3倍樁徑處嵌固模擬樁-土相互作用,支座均按規(guī)范采用三維彈簧單元進(jìn)行模擬。三維空間有限元分析模型,見圖4。

    圖4 三維空間有限元模型

    4 動(dòng)力特性對(duì)比

    由于墩系梁僅對(duì)結(jié)構(gòu)的橫橋向抗震性能有影響,因此本文僅進(jìn)行橫橋向結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性的討論。其中,墩系梁高度H指墩系梁中心與墩底的距離,本次取H為0 m(工況1,不設(shè)墩系梁)、3 m(工況2)、6 m(工況3)、7.5 m(工況4)、9 m(工況5)、12 m(工況6)共6個(gè)工況進(jìn)行對(duì)比?;诮⒌娜S空間動(dòng)力模型,進(jìn)行結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性分析。各工況下結(jié)構(gòu)的一階橫橋向?qū)ΨQ振動(dòng)和一階橫橋向反對(duì)稱振動(dòng)周期見表1。

    表1 橋梁橫橋向動(dòng)力特性分析結(jié)果 s

    由表1可見,設(shè)置墩系梁后,墩和墩系梁在橫橋向形成一個(gè)框架,橫橋向結(jié)構(gòu)的剛度增大,結(jié)構(gòu)橫橋向典型振型周期均有減小;隨著墩系梁設(shè)置高度的增加,結(jié)構(gòu)橫橋向典型振型周期表現(xiàn)出先減小后增大的規(guī)律;且當(dāng)系梁設(shè)置在橋墩中心處時(shí),結(jié)構(gòu)橫橋向典型振型周期最小,表明此時(shí)橫橋向結(jié)構(gòu)剛度最大,框架效應(yīng)最為明顯。

    5 墩系梁位置設(shè)置研究

    基于建立的空間動(dòng)力模型和地震動(dòng)輸入,結(jié)構(gòu)的響應(yīng)值取7條時(shí)程波計(jì)算結(jié)果的平均值,經(jīng)過E1非線性時(shí)程分析知:結(jié)構(gòu)整體保持彈性狀態(tài),且連續(xù)墩的響應(yīng)較大,本次以連續(xù)墩作為研究對(duì)象,以說明結(jié)構(gòu)的響應(yīng)規(guī)律。

    圖5、圖6、圖7展示了不同工況下墩底和墩頂?shù)膬?nèi)力響應(yīng)。

    圖5 墩底、墩頂軸力

    圖6 墩底、墩頂剪力

    圖7 墩底、墩頂彎矩

    由圖5,圖6,圖7可見,不設(shè)置墩系梁時(shí),墩底和墩頂?shù)妮S力和剪力相對(duì)較小,彎矩值最大;隨著墩系梁設(shè)置高度的增大,墩底軸力、墩底和墩頂剪力呈現(xiàn)出先增大后減小的規(guī)律,墩頂?shù)妮S力和墩底彎矩一直減小,墩頂彎矩表現(xiàn)為先減小后增大的規(guī)律;當(dāng)墩系梁設(shè)置在橋墩中心位置處時(shí),墩底和墩頂?shù)膹澗刂荡笮∠嘟?/p>

    圖8展示了不同工況下連續(xù)墩墩頂位移的響應(yīng)。

    圖8 墩頂位移

    由圖8可見,設(shè)置墩系梁后,橋墩橫橋向位移有所減??;隨著墩系梁設(shè)置高度的增大,橋墩橫橋向位移表現(xiàn)出先減小后增大的規(guī)律,且當(dāng)墩系梁設(shè)置在橋墩中心處時(shí),橋墩橫橋向位移最小。這種規(guī)律的形成原因與結(jié)構(gòu)自振周期的變化機(jī)理相同。

    對(duì)于系梁的內(nèi)力響應(yīng),見圖9、圖10。

    圖9 系梁剪力

    圖10 系梁彎矩

    由圖9、圖10可見,隨著墩系梁設(shè)置高度的增大,系梁的剪力和彎矩呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢(shì),且當(dāng)墩系梁處于橋墩中心位置處時(shí),系梁的剪力和彎矩值最大。出現(xiàn)這種規(guī)律的原因是:墩系梁將蓋梁-墩柱-地系梁的框架結(jié)構(gòu)一分為二,隨著墩系梁的向上移動(dòng),系梁和下框架墩柱的剛度比逐漸增大,系梁和上框架墩柱的剛度比逐漸減小,當(dāng)墩系梁處于橋墩中心位置處時(shí),系梁和上下2個(gè)框架墩柱的剛度比達(dá)到最大。

    經(jīng)過上述分析知:當(dāng)墩系梁處于橋墩中心位置處時(shí),系梁的地震彎矩和剪力最大,墩頂?shù)奈灰谱钚?,墩頂和墩底的地震彎矩值大小相?dāng),比不設(shè)置墩系梁時(shí)墩頂和墩底的地震彎矩值減小很多,且此時(shí)對(duì)墩柱配筋有利。總體而言,墩系梁設(shè)置在墩柱中部時(shí),對(duì)于橋梁整體抗震有利。

    6 墩系梁結(jié)構(gòu)尺寸選擇

    由于墩系梁剛度影響橋梁結(jié)構(gòu)的內(nèi)力分配,基于上節(jié)分析結(jié)論,將墩系梁均設(shè)置于橋墩中部位置處,研究不同墩系梁的結(jié)構(gòu)尺寸對(duì)橋梁抗震性能的影響?;谑┕さ姆奖阈?,墩系梁均為實(shí)心矩形截面,截面尺寸高×寬分別取為:1.2 m×1.2 m(工況1) 、1.5 m×1.0 m(工況2)、1.5 m×1.2 m(工況3)、1.5 m×1.5 m(工況4),計(jì)算結(jié)果見圖11、圖12、圖13。

    圖11 墩底、墩頂彎矩

    圖12 系梁彎矩

    圖13 墩頂位移

    隨著工況1~4系梁截面的抗彎剛度逐漸增大,由圖11墩底、墩頂彎矩圖知,墩頂彎矩變化較小,墩底彎矩逐漸增大。由圖12系梁根部彎矩圖知,系梁根部彎矩逐漸增大。由圖13墩頂位移圖知,墩頂位移逐漸減小。出現(xiàn)上述規(guī)律的原因主要是:隨著系梁剛度的增大,橋梁整體剛度也增大,相對(duì)于墩頂位移的略微減小,系梁彎矩和墩底彎矩增加較多。

    因此,實(shí)際工程中,在滿足正常使用功能時(shí),系梁應(yīng)該選取抗彎剛度較小的結(jié)構(gòu)形式。

    7 結(jié)論

    1) 設(shè)置墩系梁后,橋梁橫橋向剛度增大,橫橋向自振周期和橫橋向位移均有所減??;隨著墩系梁設(shè)置高度的增加,橫橋向自振周期和橫橋向位移均表現(xiàn)出先減小后增大的趨勢(shì);當(dāng)墩系梁設(shè)置在墩柱中部時(shí),橫橋向自振周期和橫橋向位移均最小。

    2) 當(dāng)墩系梁設(shè)置在墩柱中部時(shí),系梁的地震剪力和地震彎矩最大,且墩頂和墩底的彎矩大小幾乎相等,橋梁整體抗震性能最優(yōu)。

    3) 實(shí)際工程中,在橋梁結(jié)構(gòu)滿足正常使用功能的前提下,建議選取抗彎剛度較小的系梁。

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