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        基于接觸非線性的特大噸位球型支座有限元分析

        2021-07-13 08:14:44馬玉龍
        城市道橋與防洪 2021年6期
        關(guān)鍵詞:球型襯板球面

        馬玉龍

        [上海市政工程設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司,上海市200092]

        1 概述

        支座設(shè)置在橋梁上部結(jié)構(gòu)與下部結(jié)構(gòu)連接處,是上部結(jié)構(gòu)的支承部分。其作用是把上部橋跨的恒、活載傳遞給墩臺,并能夠根據(jù)計算假定適應(yīng)或者約束上部橋跨結(jié)構(gòu)由活荷載、溫度荷載、混凝土徐變、收縮等荷載產(chǎn)生的水平和轉(zhuǎn)角變位,使實(shí)際施工完成的橋梁結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變位與荷載符合橋梁設(shè)計的計算假定。

        支座的豎向承載力、水平承載力、轉(zhuǎn)角、水平位移量等都應(yīng)滿足設(shè)計要求。橋梁支座除了必須滿足設(shè)計要求的承載能力外,還需從選材、制造、表面防護(hù)等方面采取措施以滿足支座的使用性能與壽命要求。

        球型支座[1]是在盆式支座的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展起來的一種新型橋梁支座。與盆式支座相同,球型支座也有固定支座、單向活動支座、雙向活動支座三種形式。球型支座的溫度適用范圍為-40℃~60℃。球型支座外形以及與橋梁結(jié)構(gòu)連接方式和盆式支座也基本相同,與大噸位盆式支座相比,球型支座具有如下優(yōu)點(diǎn):

        (1)球型支座通過球面?zhèn)鬟f荷載,豎向荷載作用點(diǎn)始終在球面中軸,能夠更均勻地傳遞上部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的支反力;

        (2)球型支座的轉(zhuǎn)動力矩較小,且只與支座球面半徑及摩擦副的滑動摩擦系數(shù)有關(guān);

        (3)球型支座不存在橡膠老化變硬而影響支座轉(zhuǎn)動性能的問題,在低溫地區(qū)優(yōu)勢明顯;

        (4)由于各向轉(zhuǎn)動性能無差別,適用于寬橋與曲線橋;

        (5)球型支座平面尺寸小于盆式橡膠支座。

        球型支座各構(gòu)件主要材料為聚乙烯四氟板與鋼材。與鋼材相比,四氟板的彈性模量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于鋼材的彈性模量,在上部荷載作用下四氟板的應(yīng)變相對較大,會對四氟板與支座鋼構(gòu)件之間應(yīng)力傳遞產(chǎn)生一定的影響。四氟板抗壓強(qiáng)度也較小,以往的支座研究表明:球型支座中鋼材構(gòu)件的應(yīng)力遠(yuǎn)小于相應(yīng)鋼材的容許值,不控制結(jié)構(gòu)設(shè)計,控制支座平面設(shè)計的是四氟板的應(yīng)力。因此,球型支座模型中需考慮四氟板對支座受力的影響[2],并采用接觸分析來精確模擬求解支座四氟板真實(shí)受力。

        接觸問題是非線性問題中的一類,是一種高度的狀態(tài)非線性(非材料與幾何非線性)。接觸狀態(tài)是指兩個分離體的表面相互接觸并互切。接觸體表面具有不互相穿透,傳遞切向力與法向力,不傳遞拉力的特點(diǎn)。除因剛度突變會造成收斂困難外,初始分析的接觸條件也是未知的。

        上部結(jié)構(gòu)為鋼桁架結(jié)構(gòu),球型支座受力巨大。支座如采用常規(guī)的滑動面在上方的支座,上部結(jié)構(gòu)在支點(diǎn)處產(chǎn)生稍微滑移都會對上部結(jié)構(gòu)整體受力產(chǎn)生較大影響。為保證梁體結(jié)構(gòu)內(nèi)力盡量不受支點(diǎn)移動影響,支座需采用倒置結(jié)構(gòu)設(shè)計,即支座縱向位移滑動面下置。鋼桁架支座支點(diǎn)處受力復(fù)雜,上部結(jié)構(gòu)荷載并非均勻地布置在支座上座板,球型支座需要滿足設(shè)計提出的不均勻壓應(yīng)力要求。

        考慮球型支座受力巨大,且需滿足上部結(jié)構(gòu)分區(qū)域、不均勻受力的要求,本文采用考慮接觸面特性有限元分析對球型支座進(jìn)行強(qiáng)度剛度校核,著重對支座應(yīng)力控制構(gòu)件四氟板進(jìn)行分析。

        2 支座構(gòu)造

        球型支座構(gòu)造示意圖如圖1所示,由上下支座板、球冠襯板、上下支座滑板、聚四氟乙烯板(包括平面和球面)、錨固螺栓等部件組成。從整體上看,支座中球冠襯板與常用支座相反,倒置后支座滑移面位于球冠襯板下方。該結(jié)構(gòu)設(shè)計主要考慮上部結(jié)構(gòu)支點(diǎn)處支座反力巨大,支座滑移面設(shè)置上方時會造成梁體隨支座滑移而使得相對支點(diǎn)不停變化,對上部結(jié)構(gòu)受力影響較大。當(dāng)滑移面倒置后,就不存在上部結(jié)構(gòu)相對支點(diǎn)變化的問題。

        圖1 球型支座構(gòu)造示意圖

        球冠襯板是球型支座的重要部件,它的平面部分開有一些鑲嵌四氟板的凹槽,用以固定平面四氟板。支座球冠襯板凸球面,可采用包覆不銹鋼或電鍍硬鉻處理。支座的轉(zhuǎn)角通過球冠襯板與球面四氟板之間滑動來實(shí)現(xiàn)。

        聚乙烯四氟板是支座的主要滑動構(gòu)件。在聚乙烯四氟板表面設(shè)置儲脂坑,以保證在支座豎向設(shè)計荷載作用下,四氟板在硅脂潤滑條件下摩擦系數(shù)滿足設(shè)計要求,并且可以盡量減少四氟板的磨耗,提高使用壽命。四氟板滑板可采用鑲嵌或黏貼的方式進(jìn)行固定。

        球型支座按功能可分為固定支座、單向活動支座和雙向活動支座。雙向活動支座具有雙向位移性能,不承擔(dān)水平荷載的作用;單向活動支座具有單向位移性能,承受單向水平荷載的作用;固定支座承受各向水平荷載作用,各向無水平位移。

        3 ANSYS接觸分析簡介

        ANSYS為大型通用的有限元分析軟件,它提供了豐富的單元類型與分析求解方法。在有條件進(jìn)行實(shí)際試驗(yàn)研究的項目,仿真模擬可以作為試驗(yàn)驗(yàn)證的輔助分析;對于沒有條件進(jìn)行試驗(yàn)論證的項目,只能利用有限元仿真分析進(jìn)行驗(yàn)證。

        接觸分析一般可分為剛體-柔體接觸和柔體-柔體接觸兩大類。剛體-柔體接觸是指接觸表面處剛性體剛度遠(yuǎn)大于與它接觸的柔體剛度。柔體-柔體接觸是指兩個接觸體都可變形,表面剛度相似。球型支座中聚乙烯四氟板與不銹鋼之間的接觸屬于剛體-柔體接觸問題。

        ANSYS中接觸方式有三種,分別為點(diǎn)-點(diǎn)接觸、點(diǎn)-面接觸、面-面接觸。不同的接觸方式需采用相應(yīng)的接觸單元。對于球型支座采用面-面接觸分析。

        對于剛體-柔體接觸,目標(biāo)面總是剛體表面,而接觸面總是柔體表面。目標(biāo)單元與接觸單元形成接觸對。接觸面使用原則大致如下:

        (1)凸面定義為接觸面;

        (2)接觸面應(yīng)繪制更密的網(wǎng)格;

        (3)接觸面為剛度較柔的面;

        (4)接觸面應(yīng)選用較高階單元;

        (5)接觸面應(yīng)為較小的面。

        3D剛性目標(biāo)面可以選用TARGE170模擬,3D柔性接觸面可以采用CONTA173或CONTA174模擬。

        有限元分析中利用這種帶不同剛度的接觸單元來模擬現(xiàn)實(shí)結(jié)構(gòu)體之間空隙或者力的傳遞。接觸問題大多需要定義接觸剛度,它決定了兩個表面之間侵入量的大小。過大的接觸剛度可能會引起總剛度矩陣的病態(tài),從而造成收斂困難。一般來說應(yīng)該選取足夠大的接觸剛度以保證接觸侵入小到可以接受,同時又應(yīng)該讓接觸剛度足夠小到不致于引起總剛度矩陣病態(tài)而保證收斂。

        4 支座有限元模型

        根據(jù)支座本身構(gòu)造要求、設(shè)計技術(shù)要求的構(gòu)造及承載力要求等情況,建立三維實(shí)體有限元模型。有限元模擬時將支座上、下座板與球冠襯板間邊界按接觸(Contact)考慮處理,不再按普通的glue聯(lián)結(jié)方式。

        支座有限元模型中四氟板與支座鋼板均采用solid186模擬,考慮球面四氟板與球冠襯板間的非線性接觸。目標(biāo)單元采用target170,接觸單元采用cotal174。

        在進(jìn)行支座有限元仿真分析中,所使用相關(guān)材料力學(xué)性能見表1。

        圖2 支座有限元模型圖

        表1 支座材料性能表

        5 支座受力要求

        根據(jù)鋼桁架橋梁主桁支座節(jié)點(diǎn)有限元計算分析結(jié)果,橋梁設(shè)計在支座技術(shù)要求中提出支座需滿足不均勻壓應(yīng)力的工況,不均勻壓應(yīng)力取值見表2,支座不均勻壓應(yīng)力區(qū)域布置圖如圖3所示。

        表2 支座不均勻受壓應(yīng)力值表

        圖3 支座不均勻壓應(yīng)力區(qū)域布置圖(單位:mm)

        6 支座受力結(jié)果與分析

        支座模型整體應(yīng)力分布云圖如圖4所示,從圖4中可以看出支座應(yīng)力從上座板到下座板逐漸擴(kuò)散并有減少的趨勢,應(yīng)力變化均勻、平滑。

        圖4 支座整體模型應(yīng)力分布云圖

        四氟板在承受過大壓力條件下,輕則磨耗增大、縮短支座正常使用壽命,重則導(dǎo)致結(jié)構(gòu)整體失穩(wěn)或產(chǎn)生永久性不可恢復(fù)變形。圖5、圖6分別為球面四氟板、平面四氟板應(yīng)力分布云圖。

        圖5 球面四氟板應(yīng)力分布云圖

        圖6 平面四氟板應(yīng)力分布云圖

        由圖5、圖6可以看出,球面四氟板與平面四氟板均呈現(xiàn)由內(nèi)到外應(yīng)力逐漸增大的趨勢,其中最大壓應(yīng)力在圓弧邊緣。平面四氟板應(yīng)力略小于球面四氟板,球面四氟板最大壓應(yīng)力40 MPa,小于四氟板最大壓應(yīng)力45 MPa的允許限值。

        7 結(jié)語

        本文基于ANSYS有限元分析,通過建立考慮接觸非線性的支座有限元模型對支座進(jìn)行靜力分析,可以看出在設(shè)計荷載作用下,主要控制設(shè)計部件四氟板應(yīng)力滿足設(shè)計要求和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其主要承力部件應(yīng)力分布均勻,可以保證支座在設(shè)計荷載下的安全、可靠使用。

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