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    既有鋼管混凝土拱橋橋動(dòng)力測(cè)試和有限元分析

    2011-08-26 08:10:46王增新蘭新第二雙線新疆公司新疆烏魯木齊730070
    中國(guó)建材科技 2011年4期
    關(guān)鍵詞:測(cè)點(diǎn)動(dòng)力特性

    王增新(蘭新第二雙線新疆公司,新疆 烏魯木齊 730070)

    1 前言

    隨著我國(guó)公路事業(yè)的迅速發(fā)展,我國(guó)的橋梁建設(shè)亦突飛猛進(jìn)。在理論研究、設(shè)計(jì)施工技術(shù)及材料研究應(yīng)用等方面都取得了快速的發(fā)展和提高,橋梁結(jié)構(gòu)形式也在不斷地被賦予新的內(nèi)容和活力。正由于鋼管混凝土、預(yù)應(yīng)力技術(shù)和各種橋梁施工方法等在下承式系桿拱橋中的應(yīng)用,同時(shí)由于其自身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),使該結(jié)構(gòu)在國(guó)內(nèi)各地得到越來(lái)越多的應(yīng)用和研究[1]。

    橋梁的自振特性和在豎向動(dòng)荷載(車(chē)輛移動(dòng)與沖擊)激勵(lì)下結(jié)構(gòu)的響應(yīng)是評(píng)價(jià)橋梁承載能力狀態(tài)的一個(gè)重要因素[2]。橋梁的振動(dòng)問(wèn)題影響因素復(fù)雜,僅靠理論分析還不能滿足工程應(yīng)用的需要,需要理論分析與實(shí)際測(cè)試相結(jié)合的方法解決,橋梁動(dòng)載試驗(yàn)就成為解決該問(wèn)題必不可少的手段。

    結(jié)構(gòu)的動(dòng)力分析主要研究結(jié)構(gòu)在動(dòng)荷載(如行駛車(chē)輛、風(fēng)、地震荷載)作用下的力學(xué)行為,其內(nèi)容主要包括確定結(jié)構(gòu)的自振特性以及動(dòng)力激勵(lì)源作用下結(jié)構(gòu)的響應(yīng)。其中自振特性是動(dòng)力分析的基礎(chǔ),是評(píng)定橋梁承載能力狀態(tài)的重要參數(shù)[3]。橋梁結(jié)構(gòu)的固有振動(dòng)特性反映了橋梁結(jié)構(gòu)的整體狀態(tài),它與橋梁結(jié)構(gòu)的材料、構(gòu)造、連接狀況、約束條件、結(jié)構(gòu)尺寸等因素密切相關(guān);橋梁的強(qiáng)迫振動(dòng)行為能綜合反映其自身的動(dòng)力特性、車(chē)輛及其運(yùn)動(dòng)特性、橋面鋪裝的平整狀況等因素。通過(guò)檢測(cè)橋梁的自由振動(dòng)特性及在豎向動(dòng)荷載(車(chē)輛移動(dòng)與沖擊)作用下的強(qiáng)迫振動(dòng)反應(yīng)來(lái)評(píng)價(jià)橋梁的動(dòng)力性態(tài)。

    2 橋梁動(dòng)力測(cè)定、評(píng)價(jià)方法

    1)動(dòng)載試驗(yàn)的激振方法是動(dòng)載試驗(yàn)必須使橋梁結(jié)構(gòu)產(chǎn)生有效的振動(dòng),常用的有自由振動(dòng)法和共振法[4]。

    (1)自振法:自振法又稱(chēng)瞬態(tài)激振法,它是使橋梁產(chǎn)生有阻尼的自由衰減振動(dòng),記錄到的振動(dòng)圖形是橋梁的衰減振動(dòng)曲線。采取行車(chē)激振法(15~60kg/h)、沖擊激振法或剎(跳)車(chē)激振法,使橋梁結(jié)構(gòu)產(chǎn)生自由振動(dòng),以測(cè)取有衰減的自由振動(dòng)曲線。

    (2)共振法:又稱(chēng)強(qiáng)迫振動(dòng)法,它是利用激振器對(duì)結(jié)構(gòu)施加激振力,使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生強(qiáng)迫振動(dòng)。改變激振力的頻率而使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生共振現(xiàn)象,并借助共振現(xiàn)象來(lái)確定結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性。在橋梁的動(dòng)載試驗(yàn)中,常采用載重車(chē)隊(duì)以又低到高的不同速度駛過(guò)橋梁,使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不同程度的強(qiáng)迫振動(dòng)。在若干次運(yùn)行車(chē)輛荷載試驗(yàn)中,當(dāng)某一行駛速度產(chǎn)生的激振力的頻率與結(jié)構(gòu)的固有頻率相接近時(shí),結(jié)構(gòu)便產(chǎn)生共振現(xiàn)象,此時(shí)結(jié)構(gòu)的各部位的振動(dòng)響應(yīng)達(dá)最大。在車(chē)輛駛離橋跨以后,結(jié)構(gòu)作自由衰減振動(dòng),這時(shí)可由記錄的波形曲線分析得出結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性。

    2)動(dòng)力測(cè)定評(píng)價(jià)方法對(duì)于某一橋梁結(jié)構(gòu)來(lái)講,它的幾何尺寸、材料和邊界條件是確定的,那么它的結(jié)構(gòu)靜力特性就唯一確定了。隨著橋梁的使用,其結(jié)構(gòu)工作性能會(huì)發(fā)生變化,反映出來(lái)的現(xiàn)象是裂縫的出現(xiàn)和擴(kuò)展、剛度降低、變形增大。同樣,結(jié)構(gòu)各參數(shù)一經(jīng)確定,其結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性也唯一地確定了,隨著橋梁結(jié)構(gòu)工作性能的變化,它的結(jié)構(gòu)動(dòng)力性能的變化表現(xiàn)出頻率和動(dòng)剛度的下降、阻尼增加、振幅加大等;因此,只要掌握了橋梁結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性及其與靜力特性之間的相關(guān)關(guān)系,就可以以動(dòng)力特性推斷出橋梁結(jié)構(gòu)的靜力特性,從而獲得橋梁結(jié)構(gòu)全部力學(xué)特性資料,評(píng)價(jià)橋梁結(jié)構(gòu)的工作狀態(tài)。

    3 工程實(shí)例

    西寧市海湖路大橋?yàn)橹谐惺戒摴芑炷凉皹?凈跨為80m,矢高20.25m.主拱圈分三段采用16MNq 鋼板,內(nèi)填C40 混凝土,焊接成型后拼裝成整體拱,由三道鋼橫撐連接兩側(cè)鋼拱,采用拋物線拱軸線方程,吊桿采用73φ7 高強(qiáng)度鍍鋅鋼絲,縱系梁和橫梁為預(yù)應(yīng)力施工,采用C40 混凝土澆注。引橋采用預(yù)應(yīng)力空心板梁。橋臺(tái)基礎(chǔ)為鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。橋梁寬度為全寬32.2 米,設(shè)計(jì)荷載為雙向4 車(chē)道,汽-20 掛—100,人群荷載3.5 kPa。

    橋梁的自振特性和在豎向動(dòng)荷載(車(chē)輛移動(dòng)與沖擊)激振下的動(dòng)力響應(yīng)是評(píng)價(jià)橋梁承載能力狀態(tài)的一個(gè)重要因素。結(jié)構(gòu)的動(dòng)力分析主要研究結(jié)構(gòu)在動(dòng)荷載(如行駛車(chē)輛、風(fēng)、地震荷載)作用下的力學(xué)行為,其內(nèi)容主要包括確定結(jié)構(gòu)的自振特性以及動(dòng)力激勵(lì)源作用下結(jié)構(gòu)的響應(yīng)。其中自振特性是動(dòng)力分析的基礎(chǔ)。結(jié)構(gòu)固有振動(dòng)特性反映了結(jié)構(gòu)的整體狀態(tài),它與結(jié)構(gòu)的材料、構(gòu)造、連接狀況、約束條件、結(jié)構(gòu)尺寸等因素密切相關(guān);橋梁的強(qiáng)迫振動(dòng)行為能綜合反映其自身的動(dòng)力特性、車(chē)輛及其運(yùn)動(dòng)特性、橋面鋪裝的平整狀況等因素。

    1)動(dòng)力測(cè)試截面布置原則

    從結(jié)構(gòu)的構(gòu)造特點(diǎn)、外觀檢查和分析結(jié)果、結(jié)構(gòu)試驗(yàn)的安全性等方面考慮,按如下原則確定動(dòng)力測(cè)點(diǎn)位置:① 最大豎向動(dòng)位移發(fā)生處;② 最大動(dòng)應(yīng)力發(fā)生點(diǎn);③ 典型振動(dòng)反應(yīng)發(fā)生點(diǎn);④ 便于現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的實(shí)施。海湖橋動(dòng)力測(cè)試截面如圖1所示。

    圖1 海湖橋動(dòng)力測(cè)試截面示意圖

    2)結(jié)構(gòu)動(dòng)力測(cè)試測(cè)點(diǎn)布置

    ① 動(dòng)態(tài)應(yīng)變測(cè)點(diǎn)布置:在D-D 截面處1#、2#拱肋、F-F 截面1#、2#主梁分別布設(shè)1個(gè)動(dòng)應(yīng)變測(cè)點(diǎn),共計(jì)4個(gè)動(dòng)應(yīng)變測(cè)點(diǎn)。

    ② 動(dòng)位移測(cè)點(diǎn)布置:在D-D 截面處1#、2#拱肋、F-F 截面1#、2#主梁分別布設(shè)1個(gè)動(dòng)位移測(cè)點(diǎn),共計(jì)4個(gè)動(dòng)位移測(cè)點(diǎn)。

    ③ 振動(dòng)測(cè)點(diǎn)布置:在橋跨跨中截面橋面上布設(shè)3個(gè)振動(dòng)器(即:D-D 截面橋面上布置1個(gè)豎向、1個(gè)順向、1個(gè)橫向振動(dòng)器)、D-D 截面處1#、2#拱肋上分別布置1個(gè)橫向和縱向振動(dòng)器,;C-C 截面布置1個(gè)豎向、1個(gè)順向、1個(gè)橫向振動(dòng)器;總計(jì)10個(gè)振動(dòng)器。

    3)試驗(yàn)檢測(cè)相應(yīng)的傳感器位置為:

    (1)脈動(dòng)測(cè)試測(cè)點(diǎn)布置:

    ① 脈動(dòng)試驗(yàn)檢測(cè)豎向傳感器測(cè)點(diǎn)布置位置為:橋梁D-D 截面;C-C 截面;

    ② 脈動(dòng)試驗(yàn)檢測(cè)橫橋向水平傳感器測(cè)點(diǎn)位置為:橋梁D-D 截面;C-C 截面;

    ③ 脈動(dòng)試驗(yàn)檢測(cè)順橋向水平傳感器測(cè)點(diǎn)位置為:橋梁D-D 截面;C-C 截面;

    (2)跑車(chē)、跳車(chē)、剎車(chē)測(cè)點(diǎn)布置:

    ① 跑車(chē)、跳車(chē)、剎車(chē)試驗(yàn)檢測(cè)橋梁豎向傳感器測(cè)點(diǎn)布置位置為:橋跨D-D 截面、橋跨C-C截面;

    ② 跑車(chē)、跳車(chē)、剎車(chē)試驗(yàn)檢測(cè)橋梁橫向傳感器測(cè)點(diǎn)布置位置為:橋跨D-D 截面、橋跨C-C截面;

    ③ 跑車(chē)、跳車(chē)、剎車(chē)試驗(yàn)檢測(cè)橋梁順橋向水平傳感器測(cè)點(diǎn)位置為:橋跨D-D 截面、C-C 截面;

    4)動(dòng)態(tài)信號(hào)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀器及其組合形態(tài)。(如圖2 所示)

    圖2 動(dòng)態(tài)信號(hào)采集示意圖

    5)測(cè)試結(jié)果分析

    (1)結(jié)構(gòu)動(dòng)力反應(yīng)測(cè)試

    為檢測(cè)橋梁結(jié)構(gòu)的動(dòng)力反應(yīng)性能,并使試驗(yàn)?zāi)馨踩M(jìn)行,調(diào)用載重汽車(chē)(總重372kN)進(jìn)行動(dòng)載試驗(yàn),分別進(jìn)行了單車(chē)30km/h、40km/h、50km/h的勻速跑車(chē)試驗(yàn)、10km/h 跳車(chē)試驗(yàn)和30km/h 制動(dòng)試驗(yàn),記錄了橋梁各特定測(cè)試截面的振動(dòng)反應(yīng)。

    為檢測(cè)橋梁結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性,實(shí)際檢測(cè)采用10km/h 跳車(chē)的余振波形和脈動(dòng)波形對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性進(jìn)行分析。

    (2)結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性

    結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性測(cè)試通過(guò)兩種方式記錄了結(jié)構(gòu)各特定測(cè)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)反應(yīng)信號(hào):

    ①利用動(dòng)態(tài)激勵(lì)加載產(chǎn)生對(duì)結(jié)構(gòu)的激振,測(cè)試結(jié)構(gòu)的余振波形信號(hào);

    ②采用脈動(dòng)法(環(huán)境隨機(jī)激振法),在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和記錄各測(cè)點(diǎn)對(duì)大地脈動(dòng)(激勵(lì)源)的響應(yīng)信號(hào)。通過(guò)對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)各特定測(cè)點(diǎn)余振波形及脈動(dòng)波形的數(shù)據(jù)分析確定結(jié)構(gòu)的動(dòng)力特性(頻率、阻尼等);

    6)有限元建模與分析

    采用ANSYS 進(jìn)行有限元計(jì)算??紤]到鋼管混凝土拱軸的特性,即鋼管混凝土拱軸是由鋼管和混凝土2 種特性不同的材料構(gòu)成,因此,在建立結(jié)構(gòu)空間有限元模型時(shí)采用Beam188 雙單元來(lái)模擬鋼管混凝土拱肋;吊桿采用只受拉不受壓的Link10 單元;橋面板只考慮重量,不考慮其剛度;用等效外力模擬預(yù)應(yīng)力鋼筋的作用;橫梁與系桿連接處采用剛接;邊界條件為4個(gè)支撐點(diǎn)鉸支;共產(chǎn)生545個(gè)單元,514個(gè)節(jié)點(diǎn)。鋼管混凝土拱橋有限元計(jì)算模型見(jiàn)圖3。結(jié)構(gòu)前4 階自振特性理論計(jì)算結(jié)果如4~圖7 和表1 所示所示。

    圖3 鋼管混凝土拱橋有限元計(jì)算模型

    圖4 第一階振型

    圖5 第二階振型

    圖6 第三階振型

    圖7 第四階振型

    表1 海湖路橋理論計(jì)算自振特性

    7)結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性測(cè)試結(jié)果

    在拱橋跨中截面處的橋面和主拱肋上分別放置橫向、橫向和縱向傳感器,測(cè)試了橋跨結(jié)構(gòu)在不同車(chē)輛行進(jìn)條件下的結(jié)構(gòu)振動(dòng)反應(yīng),通過(guò)對(duì)所記錄的振動(dòng)時(shí)程反應(yīng)曲線的整理分析,得到結(jié)構(gòu)自由振動(dòng)的基本性態(tài)。動(dòng)力特性測(cè)試結(jié)果如表2所示。

    表2 海湖路橋動(dòng)力測(cè)試結(jié)果及評(píng)價(jià)

    8)結(jié)構(gòu)動(dòng)力反應(yīng)測(cè)試結(jié)果

    通過(guò)對(duì)特定測(cè)試截面動(dòng)應(yīng)變、動(dòng)位移及強(qiáng)迫振動(dòng)時(shí)程曲線的分析,得到載重汽車(chē)作用下結(jié)構(gòu)的動(dòng)力反應(yīng)如表3 所示。

    表3 海湖路橋動(dòng)力反應(yīng)測(cè)試結(jié)果

    4 結(jié)論

    1)通過(guò)對(duì)以上數(shù)據(jù)的分析比較,得到海湖路橋結(jié)構(gòu)理論計(jì)算基頻小于實(shí)測(cè)基頻值,特別是豎向?qū)崪y(cè)頻率高于理論計(jì)算值,說(shuō)明橋梁結(jié)構(gòu)的實(shí)際剛度目前仍然滿足要求,偏于安全。同時(shí)也說(shuō)明結(jié)構(gòu)梁板目前工作性能正常[5][6]。

    2)根據(jù)結(jié)構(gòu)的動(dòng)力系數(shù)的實(shí)測(cè)值,說(shuō)明橋面的平整程度正常,橋梁結(jié)構(gòu)的行車(chē)性能目前還處在正常范圍。

    3)橋梁結(jié)構(gòu)的阻尼比能夠反映出橋梁結(jié)構(gòu)耗散外部能量輸入的能力。通過(guò)對(duì)本次實(shí)測(cè)的阻尼比的分析,說(shuō)明橋梁結(jié)構(gòu)耗散外部能量輸入的能力仍然正常,也表明橋梁結(jié)構(gòu)未發(fā)生影響使用的結(jié)構(gòu)性開(kāi)裂,橋梁支座部位工作狀態(tài)正常。

    總之,理論計(jì)算和動(dòng)力試驗(yàn)結(jié)果相結(jié)合是橋梁動(dòng)力性能分析的可靠方法。理論模態(tài)分析通過(guò)建立有限元模型可以提供橋梁結(jié)構(gòu)詳細(xì)的物理與模態(tài)特征。實(shí)橋動(dòng)力測(cè)試可以獲得橋梁真實(shí)的動(dòng)力特性,理論計(jì)算與動(dòng)力試驗(yàn)相結(jié)合可以從多方面綜合考慮、分析理論上或試驗(yàn)中遇到的問(wèn)題,兩者相互校核能更全面、更客觀地反映橋梁結(jié)構(gòu)的動(dòng)力性能。

    [1]宋一凡.公路橋梁荷載試驗(yàn)與結(jié)構(gòu)評(píng)定[M].北京:人民交通出版社,2001

    [2]劉自明.橋梁工程檢測(cè)手冊(cè)[M].北京:人民交通出版社,2001

    [3]李廣馥.橋梁動(dòng)力測(cè)定評(píng)價(jià)方法[J].2000(4):2

    [4]《公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范》(JTG D60-2004).[M]

    [5]《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG D62-2004).[M]

    [6]施尚偉,舒紹云,趙劍.鋼管混凝土拱橋動(dòng)力試驗(yàn)與動(dòng)力性能分析[J].公路交通技術(shù),2008,8(4):31-35.

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