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        預(yù)應(yīng)力體系對簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋力學(xué)性能影響分析

        2020-09-05 07:12:12
        山東交通科技 2020年4期
        關(guān)鍵詞:控制力梁橋撓度

        張 花

        (山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司,山西 太原 030032)

        引言

        簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋由于其具有施工簡便、受力性能良好、行車舒適性較高等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于高速公路工程中[1-3],但現(xiàn)役簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋在運(yùn)營階段出現(xiàn)了諸如主梁梁底開裂[4]、主梁下?lián)?、?fù)彎矩區(qū)段混凝土開裂等病害,這些病害的出現(xiàn)往往都是由于施工偏差所造成的。針對簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋,國內(nèi)外學(xué)者做了大量的研究工作,Hyo-Gyoung Kwak[5]分析了如何控制簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋由混凝土收縮導(dǎo)致支座處混凝土開裂的問題;陳立良[6]等人以巴漏河大橋?yàn)橐劳泄こ?,研究了簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋在施工中容易遇到的問題并且給出相應(yīng)的解決措施與對策。周建庭[7]針對簡支變連續(xù)梁橋負(fù)彎矩區(qū)段容易出現(xiàn)裂縫,從而影響橋梁的整體受力性能的問題,提出相應(yīng)的負(fù)彎矩構(gòu)造改進(jìn)措施。

        1 工程概況

        1.1 主要設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

        (1)橋梁結(jié)構(gòu)形式:4×30 m預(yù)應(yīng)力混凝土T形梁橋(先簡支后結(jié)構(gòu)連續(xù));(2)設(shè)計(jì)荷載:公路一級(jí);(3)橋梁半寬:0.5 m(混凝土護(hù)欄)+11.5 m(橋面寬度)+0.5 m(混凝土護(hù)欄);(4)車道數(shù):雙向四車道;(5)設(shè)計(jì)洪水頻率:1/100;(6)設(shè)計(jì)車速:80 km/h;(7)地震動(dòng)峰值加速度系數(shù):0.05 g。

        1.2 橋梁相關(guān)參數(shù)

        橋梁主要受力結(jié)構(gòu)為縱向5片主梁,通過橫隔板實(shí)現(xiàn)主梁的橫向共同受力,主梁截面見圖1,橋梁預(yù)應(yīng)力張拉參數(shù)見表1,橋梁可變荷載見表2,橋梁永久荷載見表3。

        圖1 主梁截面

        表1 預(yù)應(yīng)力鋼束建模參數(shù)

        表2 可變荷載

        表3 永久荷載

        1.3 橋梁施工階段的劃分

        全橋嚴(yán)格按照先簡支后結(jié)構(gòu)連續(xù)的方式施工。施工階段:階段一:橋梁下部結(jié)構(gòu)施工;階段二:臨時(shí)支座的安裝;階段三:主梁吊裝就位;階段四:橋梁橫隔板澆筑;階段五:連續(xù)端濕接縫的澆筑;階段六:更換臨時(shí)支座為永久支座,完成結(jié)構(gòu)體系的轉(zhuǎn)換;階段七:橋面二期鋪裝。

        2 有限元模型的建立

        2.1 分析參數(shù)的確定

        主要考慮簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)區(qū)段預(yù)應(yīng)力體系偏差對于橋梁結(jié)構(gòu)響應(yīng)的影響,預(yù)應(yīng)力體系主要包括張拉控制力、管道偏差系數(shù)、局部偏差系數(shù),各系數(shù)設(shè)計(jì)值見表4,取各參數(shù)偏小值為參數(shù)一,取各參數(shù)偏大值為參數(shù)二,各參數(shù)見表5。

        表4 預(yù)應(yīng)力體系參數(shù)設(shè)計(jì)值

        表5 預(yù)應(yīng)力體系敏感性分析參數(shù)值

        2.2 建模結(jié)果

        Midas Civil全橋有限元模型見圖2。

        圖2 全橋有限元模型

        3 計(jì)算結(jié)果對比分析

        3.1 計(jì)算結(jié)果

        計(jì)算各變量Midas Civil有限元模型得出其成橋位移、成橋梁頂應(yīng)力、成橋梁底應(yīng)力。由于計(jì)算結(jié)果顯示正彎矩張拉控制力對于橋梁成橋狀態(tài)結(jié)構(gòu)響應(yīng)影響較大,僅展示設(shè)計(jì)狀態(tài)、1 116 MPa張拉控制力的位移云圖、應(yīng)力云圖,計(jì)算結(jié)果見圖3~圖8。

        圖3 設(shè)計(jì)狀態(tài)成橋位移

        圖4 1 116 MPa張拉控制力成橋位移

        圖5 設(shè)計(jì)狀態(tài)梁頂應(yīng)力

        圖6 1 116 MPa張拉控制力成橋位移

        圖7 設(shè)計(jì)狀態(tài)梁底應(yīng)力

        圖8 1 116 MPa張拉控制力成橋位移

        由圖3可知,設(shè)計(jì)狀態(tài)成橋位移邊跨最大位移值為22.356 mm,中跨最大位移值為18.104 mm,邊跨最大位移值為中跨的123.48%。由圖4可知,在1 116 MPa張拉控制力作用下邊梁最大位移值為8.439 mm,中梁最大位移值為7.636 MPa,邊梁最大位移值為中梁的110.5%。簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋在各種狀態(tài)下均呈現(xiàn)邊跨位移值大于中跨位移值的趨勢,這是由于相對于中跨,邊跨所受到的約束作用較小,因此預(yù)應(yīng)力張拉后其上拱值更大。由圖3~圖4可知,無論是邊跨還是中跨均有邊梁位移值大于中梁位移值的現(xiàn)象,邊跨大于中跨的原因是由于中間跨主梁受到兩側(cè)橫隔板約束而邊梁僅僅受到一側(cè)橫隔板約束,所以邊梁的上拱值更大。由圖5可知,設(shè)計(jì)狀態(tài)下梁頂應(yīng)力最大壓應(yīng)力值為29.15 MPa、最大拉應(yīng)力值為-1.29 MPa。由圖6可知,1 116 MPa張拉控制力作用下最大壓應(yīng)力值為29.436 MPa,最大拉應(yīng)力值為-1.3 MPa。由圖7可知,設(shè)計(jì)狀態(tài)下梁頂應(yīng)力最大壓應(yīng)力值為9.53 MPa、最大拉應(yīng)力值為-0.3 MPa。由圖8可知,1 116 MPa張拉控制力作用下最大壓應(yīng)力值為9.58 MPa,最大拉應(yīng)力值為-0.319 MPa。

        3.2 對比分析

        提取張拉控制力、管道摩擦系數(shù)、局部偏差系數(shù)各變化參數(shù)中跨中梁計(jì)算結(jié)果與設(shè)計(jì)值模型差值見圖9~圖13。

        由圖9可以看出,當(dāng)預(yù)應(yīng)力張拉控制力偏大時(shí)主梁撓度相對設(shè)計(jì)值較大,當(dāng)預(yù)應(yīng)力張拉控制力偏小時(shí),主梁撓度相對設(shè)計(jì)值偏小,當(dāng)張拉控制力出現(xiàn)偏差時(shí),主梁撓度變化值呈現(xiàn)邊跨大中跨小的特點(diǎn),變化撓度變化最值達(dá)到14 mm,中跨撓度變化值達(dá)到9 mm。由圖10可以看出,當(dāng)預(yù)應(yīng)力張拉控制力偏小時(shí),簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋跨中截面梁頂應(yīng)力相對設(shè)計(jì)值偏小,梁端連續(xù)端截面梁頂應(yīng)力相對于設(shè)計(jì)值偏大,當(dāng)預(yù)應(yīng)力張拉控制力偏大時(shí),簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋跨中截面梁頂應(yīng)力相對設(shè)計(jì)值偏大,梁端連續(xù)端截面梁頂應(yīng)力相對于設(shè)計(jì)值偏小。由圖11可以看出,預(yù)應(yīng)力張拉控制力的偏差對于梁端幾乎無影響,但是對于跨中截面來講,當(dāng)預(yù)應(yīng)力張拉控制力偏小時(shí),梁頂截面應(yīng)力值偏大,當(dāng)預(yù)應(yīng)力張拉控制力偏大時(shí),梁頂截面應(yīng)力值偏小。由于管道摩擦系數(shù)與局部偏差系數(shù)對于主梁應(yīng)力的影響均可忽略不計(jì),故本文只列出管道摩擦系數(shù)對于撓度的影響以及局部偏差系數(shù)對于撓度的影響。由圖12可知,管道摩擦系數(shù)對于梁端撓度幾乎沒有影響,對于跨中截面來說,當(dāng)管道摩擦系數(shù)偏小時(shí),撓度值相較于設(shè)計(jì)值偏大,當(dāng)管道摩擦系數(shù)偏大時(shí),主梁撓度值相對于設(shè)計(jì)值偏小,并且當(dāng)管道摩擦系數(shù)出現(xiàn)偏差時(shí),邊跨與中跨撓度變化值為0.055 mm。由圖13可知,當(dāng)局部偏差系數(shù)偏小時(shí),對于主梁梁端撓度幾乎沒有影響,對于跨中截面,主梁撓度變大且變化值達(dá)到0.09 mm,當(dāng)局部偏差系數(shù)偏大時(shí),主梁撓度相較于設(shè)計(jì)值幾乎無變化。分析可以發(fā)現(xiàn)預(yù)應(yīng)力張拉控制力對于主梁撓度、主梁應(yīng)力影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于管道摩擦系數(shù)以及局部偏差系數(shù)。本質(zhì)上,這兩項(xiàng)參數(shù)實(shí)際上是通過影響有效預(yù)應(yīng)力大小決定簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋結(jié)構(gòu)響應(yīng)。

        圖9 預(yù)應(yīng)力張拉控制力對位移影響

        圖10 預(yù)應(yīng)力張拉控制力對梁頂應(yīng)力影響

        圖11 預(yù)應(yīng)力張拉控制力對梁底應(yīng)力影響

        圖12 管道摩擦系數(shù)對撓度影響

        圖13 局部偏差系數(shù)對撓度影響

        4 結(jié)語

        (1)簡支變結(jié)構(gòu)連續(xù)梁橋在預(yù)應(yīng)力荷載作用下主梁撓度呈現(xiàn)明顯的“邊跨大于中跨,邊梁大于中梁”的趨勢,設(shè)計(jì)狀態(tài)下邊跨最大位移值為中跨的123.48%,邊梁最大位移值為中梁的110.5%。(2)當(dāng)預(yù)應(yīng)力體系參數(shù)在實(shí)際施工時(shí)發(fā)生相對于設(shè)計(jì)值的偏差時(shí),預(yù)應(yīng)力張拉控制力對于主梁撓度、梁頂應(yīng)力、梁底應(yīng)力的影響最大,對于撓度的影響最大可以達(dá)到14 mm,對于應(yīng)力的影響最大可以達(dá)到7 MPa。(3)管道摩擦系數(shù)、局部偏差系數(shù)對于主梁應(yīng)力的影響不大,對于主梁撓度的影響性也不如預(yù)應(yīng)力張拉控制力,并且這兩項(xiàng)參數(shù)本質(zhì)上是通過影響有效預(yù)應(yīng)力的大小影響橋梁結(jié)構(gòu)響應(yīng)。

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