李 雙 全
(廈門大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院,福建 廈門 361005)
?
中承式鋼拱橋穩(wěn)定性影響參數(shù)分析
李 雙 全
(廈門大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院,福建 廈門 361005)
以某中承式鋼拱橋?yàn)檠芯繉ο?,基于有限元穩(wěn)定分析理論,采用大型有限元軟件ANSYS,對該拱橋的穩(wěn)定安全系數(shù)進(jìn)行了計(jì)算,并從荷載布置方式、拱肋抗彎剛度、主梁抗彎剛度、吊桿剛度等方面,分析了影響該拱橋穩(wěn)定性的因素,得到了一些有價(jià)值的結(jié)論。
鋼拱橋,穩(wěn)定性,有限元,安全系數(shù)
中承式拱橋是一種常見的拱橋類型,單肋拱由于沒有橫撐的作用,橫向剛度小,容易發(fā)生面外失穩(wěn),所以對其進(jìn)行穩(wěn)定性研究是十分必要的[1,2]。本文采用線彈性有限元穩(wěn)定分析理論[3,4],以廈門市天圓大橋?yàn)楸尘?,利用ANSYS有限元軟件[5]分析了該拱橋的穩(wěn)定性,并分析了荷載布置方式、拱肋抗彎剛度、主梁抗彎剛度、吊桿剛度對該拱橋穩(wěn)定性的影響。
1.1 工程概況
廈門市天圓大橋結(jié)構(gòu)形式為單肋中承式鋼拱橋,主跨的計(jì)算跨度為120 m,矢高為28.5 m,矢跨比為1/4.21。主梁為一單跨簡支梁,截面形式采用等截面帶翼緣的扁平鋼箱梁,梁高2.211 5 m,寬32.2 m,長127 m,壁厚0.01 m,主梁中間設(shè)置有橫隔板,整體剛度大。拱肋采用變截面矩形鋼箱加勁梁斷面,拱肋與拱座固接。拱腳拱肋截面寬3 m,高2 m,拱頂拱肋截面寬2 m,高1.3 m,拱肋截面壁厚為0.02 m。吊桿采用剛性吊桿,吊桿間距為6 m,吊桿與橋面之間以及吊桿與拱肋之間均為鉸接。車道數(shù)為六車道,鋼材取用GB/T 1591—94要求的低合金鋼Q345-C。
1.2 有限元模型的建立
拱肋和主梁均采用梁單元Beam189模擬,吊桿采用桿單元Link180模擬,橫隔板采用帶剛度和質(zhì)量的質(zhì)量單元Mass21模擬。為了車道荷載的布置,在主梁軸線上加橫向剛臂,平行于主梁軸線的方向上加車道荷載線,剛臂和車道線均采用梁單元Beam189模擬,且質(zhì)量均不計(jì),其中剛臂的彈性模量為2.1×105GPa,車道線的彈性模量為210 GPa,有限元模型見圖1。
1.3 特征值屈曲分析
在不同工況荷載作用下,計(jì)算拱橋的穩(wěn)定安全系數(shù)與失穩(wěn)模態(tài)。計(jì)算結(jié)果見表1。
表1 不同工況下的穩(wěn)定安全系數(shù)與1階失穩(wěn)模態(tài)
在恒載和全橋均布活載組合作用下,穩(wěn)定安全系數(shù)從28.207降低到15.683,下降了44.4%。
在恒載和風(fēng)荷載組合作用下,穩(wěn)定安全系數(shù)從28.207降低到23.559,下降了16.48%。
對拱橋進(jìn)行主梁抗彎剛度、拱肋抗彎剛度、吊桿剛度的參數(shù)影響分析,選取10個(gè)不同的狀態(tài),分別是從原設(shè)計(jì)值的0.2倍增加到2倍。結(jié)果如圖2~圖4所示。
當(dāng)主梁抗彎剛度減小到原設(shè)計(jì)值的0.2倍時(shí),面外穩(wěn)定安全系數(shù)減小了4.05%,面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)減小了60.06%;當(dāng)主梁抗彎剛度增加到原設(shè)計(jì)值的2倍時(shí),面外穩(wěn)定安全系數(shù)增加了2.9%,
面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)增加了30.7%。
當(dāng)拱肋抗彎剛度減小到原設(shè)計(jì)值的0.2倍時(shí),面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)減小了64.31%,面外穩(wěn)定安全系數(shù)減小了76.73%;當(dāng)拱肋抗彎剛度增加到原設(shè)計(jì)值的2倍時(shí),面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)增加了19.68%,面外穩(wěn)定安全系數(shù)增加了92.69%。
當(dāng)?shù)鯒U剛度減小到原設(shè)計(jì)值的0.2倍時(shí),面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)減小了7.66%,面外穩(wěn)定安全系數(shù)增加了0.83%;當(dāng)?shù)鯒U剛度增加到原設(shè)計(jì)值的2倍時(shí),面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)增加了1.06%,面外穩(wěn)定安全系數(shù)減小了0.1%。
通過對廈門市天圓大橋進(jìn)行穩(wěn)定性分析,可以得到如下結(jié)論:
1)全橋均布活載的布載方式對結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性有很大的影響,且在全橋均布活載布置下,結(jié)構(gòu)最容易發(fā)生面外失穩(wěn)。風(fēng)荷載對該拱橋橫向穩(wěn)定性有一定的影響。該拱橋在有車道荷載組合的情況下,風(fēng)荷載對結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響可以忽略不計(jì)。 2)主梁抗彎剛度對該拱橋面外穩(wěn)定安全系數(shù)基本上沒有影響,面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)隨著主梁抗彎剛度的增大而增大。3)面外穩(wěn)定安全系數(shù)與拱肋抗彎剛度之間基本呈線性增加的關(guān)系,面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)隨著拱肋抗彎剛度的增大而增大。4)吊桿剛度對面外穩(wěn)定安全系數(shù)基本沒有影響,面內(nèi)穩(wěn)定安全系數(shù)隨著吊桿剛度的增加而增加,但增加幅度不大。
[1] 李國豪.橋梁結(jié)構(gòu)穩(wěn)定與振動[M].北京:中國鐵道出版社,1992.
[2] 項(xiàng)海帆,劉光棟.拱結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定與振動[M].北京:人民交通出版社,1991.
[3] 項(xiàng)海帆.高等橋梁結(jié)構(gòu)理論[M].北京:人民交通出版社,1991.
[4] 王勖成.有限單元法[M].北京:清華大學(xué)出版社,2003.
[5] 張洪才,何 波.有限元分析——ANSYS13.0從入門到實(shí)戰(zhàn)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.
Analysis of the influencing parameters of stability for half-through steel arch bridge
Li Shuangquan
(SchoolofArchitectureandCivilEngineering,XiamenUniversity,Xiamen361005,China)
Based on the stability theory of arch bridge, the finite element software ANSYS is used to calculated the stability factor and study the influencing parameters to the stability of a half-through steel arch bridge, those influencing parameters include the load-arrangement method, the rigidity of rib, the bending rigidity of main girder, the rigidity of suspender, some valuable conclusions are obtained.
steel arch bridge, stability, finite element, safety factor
1009-6825(2016)13-0170-02
2016-02-27
李雙全(1989- ),男,在讀碩士
U441
A