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    基于荷載試驗對加固后的四跨連續(xù)斜橋承載力研究

    2020-07-25 04:08:36伍學(xué)慧王保兵
    工程技術(shù)與管理 2020年7期
    關(guān)鍵詞:實心板橋撓度

    伍學(xué)慧 王保兵

    1.中通工程設(shè)計有限公司,中國·云南 昆明 650011

    2.云南通衢工程檢測有限公司,中國·云南 昆明 650011

    某高速公路上跨橋通行車輛超載嚴(yán)重,橋梁1#跨、4#跨出現(xiàn)不同程度裂縫,目前該橋兩邊跨已采取一定的維修措施。為對橋梁結(jié)構(gòu)作出總體評價,科學(xué)制定橋梁維修加固方案和為運(yùn)營管理措施提供技術(shù)依據(jù),研究該橋在偏載作用下的應(yīng)變和撓度;通過模態(tài)試驗和無障礙跑車試驗來測試該橋的固有自陣特性和動力響應(yīng),將上述實測結(jié)果與理論值進(jìn)行比較。結(jié)果表明,在靜載作用下,該橋的相對殘余變形均滿足檢測規(guī)程中不大于20%的要求;校驗系數(shù)均滿足檢測規(guī)程的限值且小于1;在動力荷載作用下,該橋豎向1~豎向3 階頻率的比值為:1.13、1.12、1.07,均滿足檢測規(guī)程中該比值大于等于0.90 的要求;對應(yīng)阻尼比分別為0.028、0.032、0.039;動載跑車試驗得到的動態(tài)應(yīng)變增大系數(shù)介于0.081~0.190,小于基頻計算的沖擊系數(shù)(0.241),說明該橋行車動力響應(yīng)處于正常水平。

    連續(xù)斜橋;加固;荷載試驗;沖擊系數(shù);承載能力

    1 引言

    隨著時代的不斷發(fā)展,人民的生活水平越來越好,中國的公路交通迅猛發(fā)展,運(yùn)營車輛超載已成為十分普遍的現(xiàn)象。由于普遍的超載現(xiàn)象,橋梁結(jié)構(gòu)的超負(fù)荷工作增加了其損傷的幾率。而橋梁作為交通運(yùn)輸?shù)闹匾M成部分,當(dāng)出現(xiàn)由于超載現(xiàn)象引起的結(jié)構(gòu)損傷時,必須采取重視對其進(jìn)行承載能力進(jìn)行評定以確定橋梁的真實受力狀況。

    目前,中國的斜交橋建設(shè)越來越成熟,它的身影在城市立交中隨處可見,由于其受力和傳力的特殊性,中國相關(guān)的業(yè)內(nèi)人員對斜橋的荷載試驗進(jìn)行了研究,并獲得了一定的成果。周愛國[1]對某斜交空心板橋荷載試驗空間效應(yīng)研究;張炯[2]等對斜交T 梁橋荷載試驗分析研究;姜基建等[3]對斜交箱梁橋靜動力特性試驗分析研究;劉小軍[4]對某斜交梁橋荷載試驗計算分析;魏煒、李滿囤等[5]對某鋼筋混凝土斜板橋極限承載力試驗研究;王道鋒[6]對斜交板梁橋荷載試驗時的橫向分布問題的研究;陳一寧[7]通過荷載試驗檢驗橋梁加固效果的研究。但是,目前中國通過荷載試驗來檢驗多跨連續(xù)斜橋加固后的實際效果的研究卻很欠缺。因此,開展多跨連續(xù)斜橋加固后的荷載試驗研究,具有重大的理論價值,同時對以后相同的工程具有積極的借鑒意義。

    論文以建成于1999年的某高速公路上跨橋為背景,橋梁上部結(jié)構(gòu)為19m+21m+21m+19m 普通鋼筋混凝土連續(xù)板橋,橋梁斜交,斜度為45 度。主梁為現(xiàn)澆實心板,厚100cm;下部結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土薄壁輕型橋墩(臺);橋面寬度:0.40m(護(hù)欄)+7.20m(機(jī)動車道)+ 0.40m(護(hù)欄)=8m。該橋的立面圖如圖1所示。

    圖1 橋梁立面圖

    試驗跨按連續(xù)梁考慮,并利用MIDAS/Civil 建立單梁模型分析計算,模擬公路-II 級荷載進(jìn)行試驗確定出該橋測試截面的應(yīng)變、撓度的理論值,掌握橋梁的影響線并確定加載位置、加載噸位,建模時采用以下假設(shè):

    (1)混凝土、鋼筋為理想彈性材料且彈性模量都為常數(shù);

    (2)截面變形符合平截面假設(shè);

    (3)僅實心板本身參與受力;

    (4)不考慮鋼筋換算面積、混凝土開裂等因素對主梁剛度的影響。

    橋梁有限元模型如圖2所示。

    圖2 計算模型圖

    2 橋梁靜載試驗

    2.1 靜載試驗原則

    靜載試驗主要是把加載車輛布置于主要測試截面上來測定各測點(diǎn)應(yīng)變、撓度,并與理論值相比,獲得相對殘余變形和校驗系數(shù),從而綜合評價該橋的受力性能。本次加載以公路-II 級為準(zhǔn),通過加載位置、加載噸位等調(diào)整控制靜載效率達(dá)到0.95~1.05。根據(jù)計算分析確定該橋靜載試驗需2 輛40T、2 輛30T 雙后軸特重車,試驗車滿載時軸重、軸距如圖3所示。

    圖3 試驗車

    應(yīng)變測試:應(yīng)變片布置于相應(yīng)的實心板底面,每個實心板底面布置5 個阻值為120Ω、靈敏系數(shù)為2.08 的應(yīng)變片,其標(biāo)距為10cm。并用DH3819 無線靜態(tài)應(yīng)變測試系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的處理。

    撓度測試:水準(zhǔn)測量時將測試截面上的測點(diǎn),采用水泥釘打入橋面鋪裝,每個測試截面撓度測點(diǎn)(兩側(cè)護(hù)欄內(nèi)邊緣)共布置18 個撓度測點(diǎn),其余的部分采用百分表測量。

    2.2 測試截面及測點(diǎn)布置

    橋梁靜載試驗按照橋梁結(jié)構(gòu)的最不利受力原則確定試驗工況及測試截面,測試截面布置如圖1所示??紤]到本橋橋面寬度較窄,故僅布置左側(cè)偏載工況,測試截面取為1#跨(JM1)、1#墩墩頂(JM2)和2#跨(JM3),并與伸縮縫方向平行,撓度和應(yīng)變測點(diǎn)如圖4、圖5所示。

    圖4 JM1、JM2、JM3 截面應(yīng)變測點(diǎn)圖

    圖5 撓度測點(diǎn)圖

    2.3 測試工況與荷載布置

    在1#跨、2#跨的JM1、JM2 和JM3 截面依次進(jìn)行加載,JM1、JM3 截面加載車沿橫向布置2 輛車,JM2 截面加載車沿橫向布置4 輛車,為左側(cè)偏載,荷載工況詳情如表1所示。

    表1 荷載試驗工況

    2.4 靜載試驗效率

    為了滿足公路-II 級效應(yīng)的要求,通過控制內(nèi)力等效原則來選擇試驗車輛的數(shù)目和重量,并調(diào)整布車位置、車輛的重量使靜載效率介于0.95~1.05,靜載效率,按式(1)[8]計算:

    式中:Ss為靜載下某測試工況下應(yīng)變或撓度的最大理論值;S 為靜載引起的相同加載工況下應(yīng)變或撓度的最不利影響理論值;μ 為規(guī)范中取的沖擊系數(shù);ηq為靜載效率。

    本次加載以公路-II 級為準(zhǔn),通過布車位置、加載車輛的重量等調(diào)整控制靜載效率ηq介于0.95~1.05,該橋靜載效率值詳情如表2所示,其中公路-II 級效應(yīng)考慮了沖擊系數(shù)。

    表2 靜載效率

    2.5 試驗結(jié)果分析

    2.5.1 應(yīng)變測試結(jié)果分析

    工況1~工況3 的荷載效率分別為1.01、1.00、1.02,均滿足荷靜載效率ηq大于0.95 的要求。

    JM1、JM2、JM3 截面的實心板底橫向應(yīng)變實測值均不大于理論值。校驗系數(shù)介于0.63~0.90,說明結(jié)構(gòu)強(qiáng)度處于正常水平。結(jié)構(gòu)實測最大相對殘余應(yīng)變?yōu)?.8%均符合檢測規(guī)程[8]不大于(20%)的規(guī)定,說明實心板橋在試加載車輛作用下工作性能良好。試驗結(jié)果表明,該實心板橋在正常使用極限狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度滿足公路-II 級的要求。

    根據(jù)測試的結(jié)果對比圖繪制成圖6所示。

    圖6 理論與實測彈性應(yīng)變對比曲線

    從圖6可知,JM1~JM3 截面的板底橫向應(yīng)變實測值與理論計算值的曲線走向一致,且都不大于理論計算值,說明該橋橫向力傳遞良好,該實心板橋強(qiáng)度在正常使用極限狀態(tài)下符合公路-II 級的要求,表明該橋處于彈性工作狀態(tài)。

    2.5.2 撓度測試結(jié)果分析

    工況1、工況3 的試驗效率系數(shù)分別為1.01、1.02,均滿足靜載效率ηq不小于0.95,加載有效。

    JM1、JM3 截面的撓度實測值均不大于理論值,校驗系數(shù)介于0.58~0.84,工況1、工況3 的最大撓度實測值分別為-3.57 mm、-3.29mm,與計算跨徑(18.72m、21m)的比值分別為1/5244、1/6383,小于檢測規(guī)程規(guī)定[8]的1/600,結(jié)構(gòu)剛度滿足規(guī)范要求。結(jié)構(gòu)最大相對殘余撓度為10.6%,均符合規(guī)范[8]不大于(20%)的規(guī)定。試驗表明,該實心板橋在正常使用極限狀態(tài)下的縱向剛度滿足公路-II級的要求。

    根據(jù)測試的結(jié)果對比圖繪制成圖7所示。

    圖7 各工況下理論與實測彈性撓度對比曲線

    從圖7看出,JM1、JM3 截面的撓度實測值與理論值的曲線走向一致,且都不大于理論計算值,說明在正常使用極限狀態(tài)下的該實心板橋縱向剛度滿足公路-II 級的要求,表明該橋處于彈性工作狀態(tài)。

    3 橋梁動載試驗

    3.1 試驗內(nèi)容

    橋梁自振特性測試:包括固有振型、振動頻率和阻尼比等方面,通過分析橋梁固有振動頻率實測值和理論值的比值以及實測阻尼比,可定性判斷橋梁結(jié)構(gòu)的剛度情況。橋梁行車動力響應(yīng)測試:測試在無障礙跑車作用下實心板的響應(yīng),包括振動加速度、動應(yīng)變等,可計算得到橋梁沖擊系數(shù),從而評價該實心板橋的動力性能。

    3.2 測試工況

    3.2.1 模態(tài)試驗

    模態(tài)測試時,僅測試橋梁低階豎向振型,不考慮高階扭轉(zhuǎn)振型。結(jié)構(gòu)振動速度測點(diǎn)沿縱橋向僅布置一排,為了方便測試,統(tǒng)一布置于橋梁左側(cè)護(hù)欄頂部,共12 測點(diǎn)。由于傳感器數(shù)量少于測點(diǎn)數(shù),故測試分為兩批次,并取某一測點(diǎn)作為不動的參考點(diǎn),然后通過模態(tài)分析,最終得獲該實心板橋固有的自振特性。

    3.2.2 無障礙跑車試驗

    在橋面無障礙的情況下,采用1 輛載重約300kN 的汽車以15km/h、20km/h、25km/h、30km/h 的速度勻速通過,對橋梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行激勵。采用應(yīng)變片分別測試JM1、JM3 截面的動應(yīng)變響應(yīng),分析計算得到該實心板橋的沖擊系數(shù)。

    3.3 測試結(jié)果和分析

    3.3.1 模態(tài)試驗

    通過模態(tài)試驗進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集與處理分析,可以得到該橋固有的自振特性的實測值并與MIDAS/Civil 計算的理論基頻進(jìn)行對比如表3所示。

    表3 模態(tài)試驗結(jié)果

    由表3可見,豎向1~豎向3 階頻率的比值為:1.13、1.12、1.07,均滿足檢測規(guī)程[8]中該比值大于等于0.90 的要求;豎向1~豎向3 階阻尼比實測值為0.028、0.032、0.039,均正常,表明動剛度滿足設(shè)計和規(guī)范要求。

    3.3.2 無障礙跑車試驗

    本橋選定JM1、JM3 截面進(jìn)行試驗,用1 輛300kN 的加載車駛過該橋,采用應(yīng)變片分別測試JM1、JM3 截面的動應(yīng)變響應(yīng),分析計算得到該實心板橋的沖擊系數(shù),根據(jù)理論基頻計算的沖擊系數(shù)為μ=0.241,實測動態(tài)增大系數(shù)如表4所示。

    表4 跑車試驗結(jié)果

    由表4可見,該橋的動態(tài)應(yīng)變增大系數(shù)介于0.081~0.190,均小于設(shè)計沖擊系數(shù)(0.241),該橋行車動力響應(yīng)處于正常水平,滿足要求。

    4 結(jié)語

    (1)對該橋選取有代表性的1#跨、2#跨,以公路-II級為目標(biāo)荷載等級進(jìn)行了靜載試驗,工況1~工況3 的靜載效率分別為1.01、1.00、1.02,滿足靜載效率0.95~1.05 的要求,加載有效,加載過程一切正常。

    (2)靜載試驗結(jié)果表明:相對殘余變形均滿足規(guī)范[8]不大于(20%)的要求,表明該橋工作性能良好;各工況下JM1、JM2、JM3 截面的校驗系數(shù)均小于1,說明該橋的強(qiáng)度和剛度滿足公路-II 級的要求。

    (3)動載試驗結(jié)果表明:豎向1~豎向3 階頻率的比值為:1.13、1.12、1.07,均滿足檢測規(guī)程[8]中該比值大于等于0.90 的要求;豎向1~豎向3 階阻尼比實測值為0.028、0.032、0.039,均正常,表明該橋的動剛度滿足設(shè)計和規(guī)范要求。該橋的動態(tài)應(yīng)變增大系數(shù)介于0.081~0.190,小于設(shè)計沖擊系數(shù)(0.241),該橋行車動力響應(yīng)處于正常水平,滿足要求。

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