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    啞鈴型承臺(tái)群樁基礎(chǔ)在船撞作用下受力分析

    2015-03-08 08:36:00曹新壘
    山西建筑 2015年1期
    關(guān)鍵詞:系梁撞擊力啞鈴

    郝 翠 曹新壘

    (安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088)

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    啞鈴型承臺(tái)群樁基礎(chǔ)在船撞作用下受力分析

    郝 翠 曹新壘

    (安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230088)

    以某斜拉橋啞鈴型群樁基礎(chǔ)為研究對(duì)象,運(yùn)用Midas-civil及Ansys有限元計(jì)算軟件,分析了啞鈴型群樁基礎(chǔ)在船撞荷載工況作用下的水平向受力規(guī)律,計(jì)算結(jié)果表明數(shù)值模擬分析結(jié)果與傳統(tǒng)“m”法計(jì)算存在較大差別,有限元分析結(jié)果更符合實(shí)際情況。

    群樁基礎(chǔ),水平荷載,船撞力,有限元分析

    1 概述

    橋梁基礎(chǔ)承受豎向荷載和橫向荷載。豎向荷載主要是恒載自重,橫向荷載主要有活載的偏心產(chǎn)生的彎矩、汽車制動(dòng)力產(chǎn)生的水平力和彎矩、支座摩阻力、風(fēng)荷載、地震作用下產(chǎn)生的水平力和彎矩及通航河流中船舶的碰撞力等。對(duì)于中小跨徑的常規(guī)橋梁基礎(chǔ)計(jì)算分析時(shí),其橫向荷載通常僅考慮活載偏心產(chǎn)生的彎矩、汽車制動(dòng)力產(chǎn)生的水平力和彎矩及支座摩阻力等的作用。這其中汽車制動(dòng)力、支座摩阻力等荷載在水平荷載驗(yàn)算中多數(shù)能滿足要求,而對(duì)于由地震作用和船舶撞擊產(chǎn)生的水平荷載,則多數(shù)情況下成為大型群樁基礎(chǔ)的控制性荷載。本文針對(duì)某斜拉橋橋塔群樁基礎(chǔ),應(yīng)用有限元分析軟件,計(jì)算了在船撞作用下群樁基礎(chǔ)的水平承載力分配規(guī)律,研究了群樁基礎(chǔ)水平承載特性,對(duì)于群樁基礎(chǔ)橋梁設(shè)計(jì)具有一定的參考價(jià)值,并且對(duì)大型橋梁基礎(chǔ)的防撞研究具有一定指導(dǎo)意義。

    2 工程背景

    某斜拉橋?yàn)榭缃髽颍瑯蛭惶幩闆r比較復(fù)雜,水流流速較大,航運(yùn)繁忙;可通航水域廣,主塔基礎(chǔ)布置不能回避深水區(qū)及船舶撞擊;該水域通航船舶的噸位大、密度高、撞擊力大,位于航道中的橋墩與船舶的碰撞問(wèn)題突出。根據(jù)相關(guān)船舶撞擊專題研究資料,大橋南塔基礎(chǔ)橫橋向船舶撞擊力達(dá)39.61MN,順橋向船舶撞擊力達(dá)19.81MN。

    該橋橋塔基礎(chǔ)采用啞鈴型承臺(tái)接群樁基礎(chǔ),樁基礎(chǔ)按端承樁設(shè)計(jì)。承臺(tái)尺寸80.3m×29.8m,承臺(tái)厚8.0m,封底混凝土厚3.0m。承臺(tái)下設(shè)36根鉆孔灌注樁?;A(chǔ)平面布置見圖1。承臺(tái)采用C35混凝土,樁基采用C30水下混凝土,樁基鋼護(hù)筒采用Q235C鋼材。

    3 船撞力分析

    3.1 荷載工況

    橫橋向船撞力作用下,可認(rèn)為承臺(tái)整體受力;在順橋向船撞力作用下,由于船舶撞擊點(diǎn)集中在單側(cè)塔柱上,需考慮啞鈴型承臺(tái)不同部位承受船撞力的比例情況。目前對(duì)于啞鈴型承臺(tái)的群樁基礎(chǔ)船撞作用下群樁承載力分配問(wèn)題的研究還較少,本文對(duì)于船撞力分配準(zhǔn)則的研究,主要通過(guò)擬靜力的方式,將船撞力等效簡(jiǎn)化為靜力進(jìn)行加載分析。計(jì)算時(shí)考慮橫橋向船舶撞擊(1wt)的工況:恒載+基礎(chǔ)變位+船舶撞擊(1wt橫向)+活載(豎向力最大)+制動(dòng)力+有車風(fēng)荷載+溫度作用,以下簡(jiǎn)稱為“驗(yàn)算工況”。

    3.2 船撞力分配規(guī)律分析

    1)Midas-civil計(jì)算模型見圖2。

    建立全橋計(jì)算模型,對(duì)樁基及承臺(tái)進(jìn)行了模擬。主梁、主塔、墩柱、承臺(tái)及樁基礎(chǔ)等均采用梁?jiǎn)卧M(jìn)行模擬,斜拉索采用拉索單位模擬。樁底按固結(jié)考慮,支座位置按照實(shí)際布置進(jìn)行模擬自由度。

    承臺(tái)采用分離式+系梁的方式,每個(gè)圓形承臺(tái)和其下面的樁基剛性連接,系梁和其對(duì)應(yīng)的樁基礎(chǔ)剛接,系梁及承臺(tái)采用層模擬的方式,每層厚2m,共8m高。

    從Midas-civil計(jì)算結(jié)果可以看出,“驗(yàn)算工況”作用下,被撞擊一側(cè)承臺(tái)樁基承擔(dān)84.8%撞擊力;中間橫系梁和另一側(cè)承臺(tái)共承擔(dān)近15.2%。計(jì)算時(shí)順橋向船撞組合可偏安全考慮,按照一半承臺(tái)分配85%撞擊力進(jìn)行計(jì)算。順橋向撞擊力單獨(dú)作用下順橋向樁基剪力圖見圖3。

    2)Ansys分析軟件計(jì)算結(jié)論。

    Ansys分析時(shí),僅模擬承臺(tái)及樁基礎(chǔ),邊界條件考慮樁底固結(jié)。計(jì)算模型中承臺(tái)及樁基礎(chǔ)均采用Beam188梁?jiǎn)卧M(jìn)行模擬(見圖4)。

    為研究不同樁長(zhǎng)對(duì)船撞力作用時(shí)分配情況的影響,本次計(jì)算時(shí)選取樁長(zhǎng)為85m與20m的兩種情況。

    從圖5可以得出:“驗(yàn)算工況”作用下,被撞擊一側(cè)承臺(tái)樁基承擔(dān)近70%撞擊力;承臺(tái)中間橫系梁和另一側(cè)承臺(tái)共承擔(dān)30%,其中系梁范圍內(nèi)的樁基承擔(dān)了14%,其余由另一側(cè)承臺(tái)樁承擔(dān)。

    從圖6可以得出:“驗(yàn)算工況”作用下,被撞擊一側(cè)承臺(tái)樁基承擔(dān)近85%撞擊力;中間橫系梁和另一側(cè)承臺(tái)共承擔(dān)15%,其中系梁范圍內(nèi)樁基承擔(dān)了11%,其余由另一側(cè)承臺(tái)樁承擔(dān)。因此計(jì)算順橋向船撞組合偏安全考慮,按照單側(cè)一半承臺(tái)分配85%撞擊力進(jìn)行計(jì)算。

    從以上兩個(gè)軟件不同方式的模擬分析,Ansys和Midas-civil計(jì)算模型均可得出一半承臺(tái)分配85%撞擊力進(jìn)行計(jì)算是較為合理的;對(duì)于樁長(zhǎng)較長(zhǎng)的情況,承臺(tái)分配的撞擊力有所降低。

    3.3 樁基受力分析

    基礎(chǔ)在承臺(tái)底荷載作用下,一般角樁的受力較大,最為不利。以下僅列出最不利角樁計(jì)算結(jié)果作為控制性計(jì)算結(jié)果。樁基整體規(guī)模除了結(jié)構(gòu)本身以外受船撞作用組合控制,樁基結(jié)構(gòu)強(qiáng)度能否滿足要求是對(duì)樁基規(guī)模驗(yàn)算的主要指標(biāo)。

    本次計(jì)算按照該規(guī)范要求采用“m”法進(jìn)行樁身內(nèi)力計(jì)算。在取得樁身內(nèi)力的基礎(chǔ)上,按照J(rèn)TGD62—2004公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范中第5.3.9條驗(yàn)算圓形截面鋼筋混凝土偏心受壓構(gòu)件正截面抗壓承載能力。在橫橋向順橋向與船撞組合作用下,受力最不利樁基承載能力計(jì)算結(jié)果如表1所示。

    表1 橫橋向樁身截面強(qiáng)度計(jì)算結(jié)果

    4 結(jié)語(yǔ)

    1)傳統(tǒng)樁基的計(jì)算方法“m”法,水平剪力按照樁基數(shù)量進(jìn)行均勻分配,不適用于大型群樁計(jì)算,綜合本文對(duì)斜拉橋啞鈴型群樁基礎(chǔ)在船撞作用下水平受力分析可知,數(shù)值分析模擬與“m”法存在很大差異性,且數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果更加符合實(shí)際;

    2)船撞作用下,啞鈴型承臺(tái)一半承臺(tái)按照分配85%撞擊力進(jìn)行計(jì)算是較為合理的;對(duì)于樁長(zhǎng)較長(zhǎng)的情況,承臺(tái)分配的撞擊力有所降低;

    3)在船舶撞擊力作用下,群樁基礎(chǔ)水平受力不均勻,角點(diǎn)位置處的樁基受力最為不利,設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí)應(yīng)以此樁基作為控制性因素。

    [1]劉金礪.樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與計(jì)算.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1990:176-177.

    [2]張雄文,董學(xué)武,李 鎮(zhèn).蘇通大橋主塔墩基礎(chǔ)群樁效應(yīng)研究.河海大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2006,34(2):101-104.

    [3]JTGD63—2007,公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范.

    [4]韓理安.水平承載樁的計(jì)算.長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2004.

    [5]葉萬(wàn)靈,時(shí)蓓玲.樁的水平承載力實(shí)用非線性計(jì)算方法NL法.巖土力學(xué),2000,21(2):97-101.

    [6]王君杰,陳 誠(chéng).橋墩在船舶撞擊作用下的損傷仿真研究.工程力學(xué),2007,24(7):156-160.

    Thebearingcapacityofthedumbbellshapedpile-capandgrouppilesundershipimpactload

    HaoCuiCaoXinlei

    (Anhui Transport Consulting & Design Institute Co., Ltd, Hefei 230088, China)

    Bytakingthedumbbellshapedcapsupportingofcable-stayedbridgeastheresearchobject,thistextanalyzedtheruleofhorizontalbearingforthepilegroupfoundationundershipimpactloadcase,usingfiniteelementanalysissoftwareMidas-civil&Ansys.Thecalculationresultsshowthattherehasobviousdifferencebetweenthenumericalcalculationandthetraditional“m”method,andthenumericalcalculationaremoretallywiththeactualsituationcomparedwiththe“m”method.

    pilegroupfoundation,horizontalload,shipimpactload,finiteelementanalysis

    1009-6825(2015)01-0157-03

    2014-10-26

    郝 翠(1985- ),女,碩士,工程師; 曹新壘(1986- ),男,碩士,助理工程師

    U

    A

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