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    寬箱梁?jiǎn)瘟耗P团c梁格模型的比較分析

    2020-09-10 20:54:14韓劍
    關(guān)鍵詞:箱梁

    韓劍

    摘要: 闡述了梁格法的概念和基本原理;明確各個(gè)構(gòu)件的剛度參數(shù)取值,并結(jié)合實(shí)例,分析了寬箱梁以單梁計(jì)算模型分析的局限性。

    關(guān)鍵詞: 箱梁;梁格法;扭轉(zhuǎn)

    箱形截面具有良好的抗彎和抗扭性能,是預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋的主要截面形式。作用在箱型截面上的荷載主要是恒載和活載。恒載是對(duì)稱作用或者近似對(duì)稱作用的,活載一般是偏心作用的。偏心荷載會(huì)使截面產(chǎn)生彎曲和扭轉(zhuǎn)作用。其中扭轉(zhuǎn)作用會(huì)使截面產(chǎn)生三種效應(yīng):即自由扭轉(zhuǎn),約束扭轉(zhuǎn),以及畸變。箱梁的受力行為及扭轉(zhuǎn)效應(yīng)[1]下圖所示:

    由以上可看出箱梁應(yīng)力分析復(fù)雜,技術(shù)人員進(jìn)行工程設(shè)計(jì)時(shí),亟待尋找一種更加簡(jiǎn)便快捷的方法分析箱梁的空間效應(yīng)。漢勃利粱格法為解決上部結(jié)構(gòu)受力性能分析提供了有效的方法。

    一、梁格模型的概念

    梁格模型是對(duì)橋梁上部結(jié)構(gòu)力學(xué)特性的一種近似表達(dá)。是由橫向與縱向構(gòu)件,以及虛擬構(gòu)件組成的,既可以保證精度,又可以很好地與現(xiàn)行規(guī)范進(jìn)行銜接的模型。

    二、梁格法的基本原理

    梁哥法的基本原理其實(shí)質(zhì)就是靜力等效。即:當(dāng)梁格節(jié)點(diǎn)與結(jié)構(gòu)相重合的點(diǎn)承受同樣的撓度與轉(zhuǎn)角的時(shí)候,由構(gòu)件剛度產(chǎn)生內(nèi)力,局部地靜力等效與實(shí)際結(jié)構(gòu)內(nèi)力。

    具體來(lái)講,對(duì)于單箱多室結(jié)構(gòu),其變形行為主要分為縱向彎曲,橫向彎曲,扭轉(zhuǎn),和畸變。構(gòu)造出來(lái)的梁格結(jié)構(gòu),應(yīng)盡可能地反映出以上四種行為。亦或是說(shuō),構(gòu)件剛度就從以上四種基本狀態(tài)來(lái)確定[2]。

    三、梁格構(gòu)件剛度的具體確定:

    梁格的具體位置是在上部結(jié)構(gòu)的主軸平面內(nèi),縱向構(gòu)件的位置與腹板相重合。

    (一)縱向構(gòu)件具體參數(shù)取值

    抗彎慣矩的取值:將整個(gè)截面劃分成若干個(gè)工字梁,使得每個(gè)工字梁的形心位置與整個(gè)截面的形心位置重合。計(jì)算每個(gè)工字梁的抗彎慣矩??古T矩的取值:取(每單位寬度)(每單位寬度)其中為箱梁?jiǎn)挝粚挾软數(shù)装鍖?duì)于截面形心軸的慣性矩,為圣維南抗扭常數(shù)的一半。反映了當(dāng)梁格受扭時(shí),縱向構(gòu)件扭矩僅提供橫截面上總扭矩的一半,另一半則由上部結(jié)構(gòu)對(duì)邊上相反的垂直剪力來(lái)提供。也就是說(shuō),梁格是通過(guò)這樣的受力行為來(lái)模擬實(shí)際上部結(jié)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)。剪切面積:取腹板面積。

    (二)橫向構(gòu)件具體參數(shù)取值:

    抗彎慣矩的取值:取頂板與底板繞橫向截面的形心軸來(lái)計(jì)算其抗彎慣矩。即有:(每單位寬度)其中:,,,為板的厚度和各板至截面形心的距離。也就是說(shuō)梁格模型是通過(guò)賦予橫向構(gòu)件的抗彎剛度來(lái)模擬寬箱梁的橫向彎曲??古T矩的取值:同縱向構(gòu)件抗扭慣矩的取值。剪切面積:橫向構(gòu)件的剪切面積是用來(lái)描述箱梁的畸變的。即箱梁產(chǎn)生畸變的主要原因是存在橫向剪力。公式為:(每單位寬度)其中:,,,為板的厚度和各板至截面形心的距離。為格室的橫向跨度,為格室的高度。為腹板的寬度。為彈性模量,為剪切模量。

    四、單梁模型與梁格模型的比較:

    (一)單梁模型與梁格模型相同點(diǎn):

    單梁模型與梁格模型均能夠很好地反應(yīng)縱向彎曲。即在相同的車輛荷載作用下:

    梁格彎矩 單梁彎矩

    從數(shù)值上說(shuō),對(duì)于梁格模型來(lái)講三根縱梁邊跨最大正彎矩分別為: 3137.8,5232.8,5983.6,對(duì)于單梁模型來(lái)說(shuō),邊跨最大正彎矩為15066.4則有與單梁模型邊跨最大正彎矩接近,因此單梁模型與梁格模型均能夠很好地反應(yīng)縱向彎曲。

    (二)單梁模型與梁格模型不同點(diǎn):

    1 單梁模型的扭矩計(jì)算結(jié)果與梁格模型的扭矩計(jì)算結(jié)果是不同的。而且梁格模型的扭矩計(jì)算結(jié)果需要二次處理。其原理為:實(shí)際上部結(jié)構(gòu)受荷時(shí),會(huì)在頂?shù)装迳袭a(chǎn)生橫向與縱向相同的剪力流,產(chǎn)生相同的縱橫向扭矩,因此梁格的扭矩計(jì)算結(jié)果肯定比單梁模型的扭矩計(jì)算結(jié)果要小。也就是說(shuō)實(shí)際上部結(jié)構(gòu)會(huì)將扭矩分?jǐn)偟絻蓚€(gè)方向上,單梁模型卻不能反映橫向扭轉(zhuǎn),而梁格模型能較好地反映出實(shí)際情況。但是梁格法也有缺點(diǎn):即梁格受荷時(shí),并不會(huì)產(chǎn)生相同的縱橫向扭矩,梁格的縱橫向構(gòu)件是無(wú)扭轉(zhuǎn)聯(lián)系的。處理方法:有必要取橫縱向構(gòu)件扭矩的平均值來(lái)得到每個(gè)格室的扭矩。

    2 梁格模型能反應(yīng)實(shí)際上部結(jié)構(gòu)的橫向彎曲,單梁模型不能。對(duì)于窄的上部結(jié)構(gòu)中,橫向彎矩與縱向彎矩相比是很小的,是可以忽略的。但是在寬橋斜橋中卻有可能很大,屬于不可忽略因素。橫向彎矩可用于截面橫向配筋。

    3 單梁模型與梁格模型雖然均能夠很好地反應(yīng)縱向彎曲,但是荷載的分配機(jī)理卻是不同的。對(duì)于單梁模型,計(jì)算出是整個(gè)截面所承擔(dān)的的縱向彎矩,配置預(yù)應(yīng)力時(shí),是將預(yù)應(yīng)力均等分配于各個(gè)工字梁梁肋,但是由上圖可知,在梁格模型中,不同梁肋分配得到的荷載是不相同的,也就是說(shuō),如果將預(yù)應(yīng)力均等分配,可能會(huì)發(fā)生荷載大于抗力的情況。對(duì)于梁格模型來(lái)說(shuō),其每個(gè)梁肋分得彎矩的均值為:,

    但是梁肋分得的最大彎矩為5983.6,會(huì)比均值超出偏載系數(shù)1.15不能再保證橋梁的安全,是有局限性的。

    所以在進(jìn)行寬,斜單箱多室梁的設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)采用梁格法,按照最不利的一片工字梁來(lái)設(shè)計(jì)。這樣才能保證安全。實(shí)質(zhì)上,無(wú)論梁格法的結(jié)構(gòu)模型,還是設(shè)計(jì)思路,都是與鉸接板法類似的,只不過(guò)從結(jié)構(gòu)上來(lái)說(shuō),單箱多室結(jié)構(gòu)的格室較空心板要大,橫向聯(lián)系要強(qiáng)。結(jié)構(gòu)建模要更加復(fù)雜。從設(shè)計(jì)思路上來(lái)說(shuō),都可以拆出一片梁來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 程翔云. 梁橋理論與計(jì)算[M]. 北京:人民交通出版社,1990:340-342

    [2] 戴公連. 橋梁結(jié)構(gòu)空間分析設(shè)計(jì)方法與應(yīng)用[M]. 北京:人民交通出版社,2001.

    作者單位:天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院

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