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        MIDAS/CIVIL軟件在橋梁設(shè)計中的應(yīng)用

        2016-04-27 03:03:22
        四川水泥 2016年10期
        關(guān)鍵詞:梁體彎矩預(yù)應(yīng)力

        馬 蘭

        (青海民族大學(xué)交通學(xué)院 青海 西寧 810007)

        MIDAS/CIVIL軟件在橋梁設(shè)計中的應(yīng)用

        馬 蘭

        (青海民族大學(xué)交通學(xué)院 青海 西寧 810007)

        數(shù)值有限元計算是進行橋梁設(shè)計的重要手段,Midas Civil具有多功能有限元分析功能。結(jié)合某一連續(xù)梁橋的設(shè)計,在確定橋梁跨徑、梁高和斷面尺寸的前提下,利用Midas的建模計算進行預(yù)應(yīng)力配束優(yōu)化,結(jié)果表明橋梁的變形控制良好,梁體應(yīng)力狀態(tài)滿足要求,充分驗證了Midas Civil 用于橋梁設(shè)計的可行性和優(yōu)異性。

        Midas Civil;橋梁設(shè)計;預(yù)應(yīng)力配束;有限元計算

        Midas Civil是多功能結(jié)構(gòu)有限元分析軟件,既涵蓋豐富的單元類型和分析方法,可以用作通用計算分析;又內(nèi)嵌多個國家規(guī)范,可以用作專用結(jié)構(gòu)的配筋、驗算、分析等。在結(jié)構(gòu)類型越復(fù)雜、施工工藝越豐富、數(shù)值計算越重要的背景下,Midas Civil已經(jīng)在我國得到廣泛應(yīng)用,成為結(jié)構(gòu)工程師設(shè)計和施工的重要工具[1,2]。

        橋梁是重要結(jié)構(gòu)工程,由于其結(jié)構(gòu)特點和運營特征,其結(jié)構(gòu)設(shè)計也顯著差別與普通的建筑結(jié)構(gòu)。橋梁設(shè)計是一個循環(huán)的過程,通過設(shè)定初始截面尺寸,考慮橋梁的施工過程和工法,配置預(yù)應(yīng)力鋼筋使得橋梁在施工和運營中均能保證良好的狀態(tài)。預(yù)應(yīng)力設(shè)計和截面設(shè)計是相輔相承的過程,需要借助有限元計算軟件才能高效率、準確地確定結(jié)構(gòu)型式和精細化配筋[3],優(yōu)化橋梁設(shè)計安全和運營長期性能。

        論文結(jié)合一個連續(xù)梁橋的設(shè)計,充分利用Midas Civil的有限元分析功能,建立空間桿系結(jié)構(gòu)模型,結(jié)合 Midas的便宜計算手段和配筋方法,闡述 Midas Civil應(yīng)用于橋梁設(shè)計中的重要性和準確性,提高橋梁設(shè)計效率。

        1.依托工程概述

        某區(qū)域擬采用標(biāo)準兩跨連續(xù)梁標(biāo)準結(jié)構(gòu)型式跨越淺灘河堤作為引橋結(jié)構(gòu),該區(qū)域石料豐富,為了充分利用當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?,擬采用現(xiàn)場澆筑的施工方法。橋梁的標(biāo)準跨徑擬定為 25m,以相等跨徑的型式跨越,橋梁的建設(shè)需要滿足雙向六車道公路I級的車輛通行需求。

        根據(jù)上述建設(shè)需求,確定的梁體縱向立面布置和橫截面布置如下圖所示,梁高1.6m,是跨徑的0.64,采用多箱多室截面提高橋梁的整體抗扭性能,主橋結(jié)構(gòu)采用C50混凝土;在確定了橋梁總體布置和截面尺寸后,需要根據(jù)橋梁的施工工法設(shè)計預(yù)應(yīng)力的配置數(shù)量和線形,以保障橋梁結(jié)構(gòu)在施工過程和運營荷載作用下,受力安全、變形合理。采用MIDAS CIVIL空間有限元計算軟件,進行預(yù)應(yīng)力的配束和優(yōu)化設(shè)計。

        圖1.設(shè)計橋梁的立面和橫斷面總體布置

        2.基于MIDAS CIVIL的橋梁設(shè)計優(yōu)化

        2.1 橋梁MIDAS模型建立

        圖4.梁體預(yù)應(yīng)力初步配置形狀

        圖5.梁體預(yù)應(yīng)力Midas建模優(yōu)化

        建立空間桿系模型,共劃分單元78個,節(jié)點79個,如下圖2所示??紤]混凝土的徐變、收縮等性能,考慮結(jié)構(gòu)自重、施工臨時荷載、二期恒載、預(yù)應(yīng)力、運營結(jié)構(gòu)整體升降溫、梯度溫度、支座沉降、車輛荷載等作用類型。施工中僅考慮一次落架、二期鋪裝和十年徐變?nèi)齻€施工階段。設(shè)計的難點在于確定預(yù)應(yīng)力鋼絞線的線型配置和數(shù)量,而預(yù)應(yīng)力的確定需要以保障橋梁施工、運營階段結(jié)構(gòu)受力安全需求為目標(biāo)。

        圖2.橋梁總體MIDAS有限元離散模型

        2.2 預(yù)應(yīng)力初步設(shè)計與配置

        基于目前的橋梁設(shè)計經(jīng)驗,采用低松弛高強度預(yù)應(yīng)力鋼絞線作為標(biāo)準,其標(biāo)準強度 1860MPa,彈性模型 1.95×105MPa。根據(jù)橋梁的整體澆筑施工工法,主要采用滿堂支架施工,當(dāng)施工中梁體達到一定強度后,拆除整體支架橋梁結(jié)構(gòu)整體進行受力,其彎矩的分布如下圖所示:拆除支架后中間支座承受負彎矩,梁體跨中承受正彎矩;施加二期鋪裝和荷載后,彎矩的分布型式保持不變;十年徐變后,結(jié)構(gòu)的彎矩分布同樣保持相同的形狀。運營荷載主要考慮汽車活載的作用,汽車荷載作用下的梁體彎矩包絡(luò)如下所示,因此預(yù)應(yīng)力的配筋應(yīng)該能夠保證恒活載作用下梁體應(yīng)力處于限值水平。

        圖3.荷載作用下橋梁彎矩分布型式

        基于上述考慮,結(jié)合已有的橋梁設(shè)計經(jīng)驗,預(yù)應(yīng)力的配束型式和立面線形初定如下圖所示,共有三種預(yù)應(yīng)力鋼束:頂板通常束T,用于儲備頂板的預(yù)壓應(yīng)力;底板通常束D,用于儲備底板預(yù)壓應(yīng)力;腹板下彎束F,與恒活載彎矩走勢一致,儲備應(yīng)用的壓應(yīng)力。確定了上述鋼束類型和形式后,通過MIDAS調(diào)索計算,以控制施工二期恒載工況和運營短期組合工況為基礎(chǔ),保證梁體應(yīng)力滿足全預(yù)應(yīng)力構(gòu)件設(shè)計要求:下緣不出現(xiàn)拉應(yīng)力,上緣壓應(yīng)力控制在0.5fck以內(nèi)。

        2.3 預(yù)應(yīng)力優(yōu)化確定

        基于上述的優(yōu)化目標(biāo),采用 Midas調(diào)束方法,調(diào)整鋼束線形、數(shù)量等,達到目標(biāo)應(yīng)力狀態(tài),最終確定的鋼束線形、類型和數(shù)量結(jié)果如下:鋼束線形基本遵從圖4的初步線形,說明數(shù)值分析的橋梁受力狀態(tài)與章節(jié)2.2的分析一致;鋼束類型及數(shù)量所需配置如下表1和圖6所示,通過上述優(yōu)化設(shè)計,梁體的受力狀態(tài)良好。

        表1.各鋼束類型及數(shù)量確定

        F3 15-12 8 T1 15-12 12 D1 15-12 8 TT1 15-12 18 D1’ 15-12 8 TT1’ 15-12 18

        圖6.預(yù)應(yīng)力鋼束在梁端部的位置設(shè)計

        3.MIDAS優(yōu)化的橋梁性能驗證

        借助MIDAS分析工具和優(yōu)化方法,基于上述的預(yù)應(yīng)力配束設(shè)計和梁體截面基本信息,驗算橋梁結(jié)構(gòu)在施工和使用過程中各種荷載作用下的變形和受力,參照《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計規(guī)范》(JTGD62-2004),驗算結(jié)果如下。

        3.1 橋梁變形

        考慮橋梁施工三個重要階段及運營標(biāo)準荷載組合,橋梁的變形結(jié)果如下表 2所示,可知橋梁整體在預(yù)應(yīng)力作用下上撓,即便是運營荷載的標(biāo)準組合作用下仍然呈上撓趨勢,說明橋梁整體狀態(tài)良好,預(yù)應(yīng)力儲備充足,橋梁運營過程中不容易出現(xiàn)下?lián)系炔『Α?/p>

        表2.施工階段及荷載組合下橋梁變形

        3.2 橋梁應(yīng)力狀態(tài)

        分析橋梁施工全過程和運營階段短期、長期和標(biāo)準組合的各種結(jié)構(gòu)安全性驗算要求,橋梁的最大和最小應(yīng)力狀態(tài)如下表 3所示,可知梁體在施工階段和運營階段均保持上下緣處于受壓狀態(tài),短期組合作用下有3.5Mpa的壓應(yīng)力儲備;標(biāo)準組合作用下最大壓應(yīng)力為15.2MPa,均能夠滿足規(guī)范的受力要求。

        表3.施工全過程和運營各組合工況下橋梁應(yīng)力狀態(tài)

        同時,驗算持久狀況下的斜截面拉應(yīng)力和壓應(yīng)力結(jié)果如下圖 7所示,可知最大拉應(yīng)力為 0.8Mpa,滿足的要求;最大壓應(yīng)力為 152.Mpa,滿足的要求。綜上可知,通過Midas的優(yōu)化設(shè)計,橋梁結(jié)構(gòu)整體受力安全滿足要求。

        圖7.斜截面應(yīng)力安全性驗算結(jié)果

        4.結(jié)論

        Midas是進行結(jié)構(gòu)計算分析的多功能有限元分析軟件,有效地利用該分析軟件能夠最大效率地提高設(shè)計質(zhì)量。論文結(jié)合某一連續(xù)梁橋的設(shè)計,借助MIDAS有限元分析的便易性,在確定橋梁梁高、跨徑布置、截面構(gòu)造尺寸等基本信息之后,開展了MIDAS的預(yù)應(yīng)力筋配束及線形設(shè)計,通過有效地迭代計算分析,確定了最難的預(yù)應(yīng)力配束,計算結(jié)果顯示:橋梁在各種施工階段及荷載組合作用下梁體均上撓,儲備了較高的壓應(yīng)力,同時正截面和斜截面最大應(yīng)力為15.2Mpa,正截面均保持受壓及不低于2Mpa的壓應(yīng)力儲備,斜截面最大拉應(yīng)力僅0.8MPa,均滿足受力要求。橋梁整體性良好,充分驗證了MIDAS CIVIL用于橋梁設(shè)計的可行性和優(yōu)異性。

        [1]張建鋒,陳燕霞,趙雅雷.MIDAS/CIVIL軟件在橋梁施工結(jié)構(gòu)設(shè)計中的應(yīng)用[J],四川水泥,2012(3):71+76

        [2]李國平.橋梁預(yù)應(yīng)力混凝土技術(shù)及設(shè)計原理[M].北京: 人民交通出版社,2004.

        [3]芮斌,張華平,秦雪映,陳祥勇.有限元計算在復(fù)雜混凝土結(jié)構(gòu)配筋中的應(yīng)用[J].科技資訊,2009 (22): 163-164.

        U45

        B

        1007-6344(2016)10-0016-02

        馬蘭,女,(1985.06),回族,2007年7月畢業(yè)于長安大學(xué)道路橋梁與渡河工程(橋梁工程)專業(yè),碩士。青海民族大學(xué)2015年本科教學(xué)研究項目,項目編號:2015—BKJXQN-03

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