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        六跨廊橋動力特性分析

        2021-12-16 10:45:30黃家建
        城市道橋與防洪 2021年11期
        關(guān)鍵詞:縱橋橫橋廊橋

        黃家建

        (廣西柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司,廣西 柳州 545000)

        0 引言

        廊橋作為一種由橋、亭、廊等結(jié)構(gòu)組成的橋梁,集交通、景觀和商業(yè)等諸多功能于一體,結(jié)構(gòu)獨特,造型優(yōu)美,功能豐富。我國的湘桂黔侗族地區(qū)仍保存有大量的古代廊橋[1]。

        與普通橋梁不同,廊橋上部通常加蓋了亭閣、長廊等結(jié)構(gòu)。在研究地震、風和車輛等荷載對廊橋的作用時,不僅要關(guān)注廊橋主體的結(jié)構(gòu)響應(yīng),還要考慮廊橋上部結(jié)構(gòu)的安全性及其對整體的影響[2-6]。呂偉榮等[7]計算了木拱廊橋在人群荷載下的結(jié)構(gòu)內(nèi)力和撓度。歐加加[8]探究了廊橋主拱結(jié)構(gòu)節(jié)點的傳力機理。謝楊[9]研究了廊橋上部結(jié)構(gòu)形式對結(jié)構(gòu)地震響應(yīng)的影響。楊培森[10]分析了上部廊屋結(jié)構(gòu)對廊橋自振特性的影響。然而,現(xiàn)有研究多針對廊橋的結(jié)構(gòu)內(nèi)力分析方面,對其動力特性的研究,尤其是廊橋上風雨亭動力特性的研究較少。本文以廣西柳州鳳凰嶺大橋為研究對象,采用有限元軟件建立了鳳凰嶺大橋的結(jié)構(gòu)模型,分析了其動力特性,并單獨對橋上的四角風雨亭、六角風雨亭和八角風雨亭進行了模態(tài)分析。

        1 工程概況

        鳳凰嶺大橋是一座連接柳州市柳北區(qū)與柳東新區(qū)的公軌兩用大橋,中間設(shè)置城市軌道交通,兩側(cè)為雙向6 車道的機動車道和人非車道。全橋共長700 m,跨徑布置為90 m+130 m×4+90 m。主橋上共建有5個極具侗族風格的風雨亭,其樣式從橋頭至跨中分別是四邊五層、六邊七層和八邊七層,高度依次為27.9 m、39.4 m 和43.6 m,亭間用橋廊相連。全橋平立面布置如圖1 所示。主梁采用等截面雙箱鋼混疊合梁,梁高6.5 m,橋面寬度為46.6 m。主梁斷面如圖2所示。

        圖1 鳳凰嶺大橋平立面布置圖

        圖2 主梁斷面圖(單位:mm)

        2 有限元總體模型及動力特性分析

        根據(jù)設(shè)計圖紙建立了鳳凰嶺大橋的全橋有限元模型,如圖3 所示。主梁和橋墩采用梁單元模擬;風雨亭采用殼單元模擬,風雨亭與主梁固結(jié)。采用質(zhì)量單元模擬主橋上的人行道欄桿、二期恒載等橋面附屬設(shè)施的質(zhì)量。除了中墩施加橫橋向、順橋向和豎向約束外,其余各墩均只施加橫橋向和豎向約束。

        圖3 鳳凰嶺大橋有限元模型

        對鳳凰嶺大橋進行動力特性分析,取其前10 階頻率列于表1。從表1 中可以看到,鳳凰嶺大橋主梁1 階反對稱豎彎頻率為0.9387 Hz;主梁1 階正對稱扭轉(zhuǎn)頻率為1.6647 Hz。圖4 繪制了主梁部分豎彎和扭轉(zhuǎn)振型。從圖4 中可以看出鳳凰嶺大橋發(fā)生豎彎振型時,風雨亭和主梁共同變形;當主梁發(fā)生扭轉(zhuǎn)振型時,風雨亭產(chǎn)生了橫橋向彎曲振型。

        表1 鳳凰嶺大橋動力特性

        圖4 鳳凰嶺大橋部分振型

        3 風雨亭動力特性分析

        鳳凰嶺大橋主梁上部建有三種形態(tài)各異的風雨亭結(jié)構(gòu)。其在地震、風等荷載作用下的結(jié)構(gòu)響應(yīng)也會影響到橋梁主體的安全性和適用性。全橋模型中不易識別三種風雨亭的模態(tài),所以單獨建立了四角風雨亭、六角風雨亭和八角風雨亭的有限元模型,如圖5 所示。然后對三種風雨亭進行了模態(tài)分析。分析中,亭柱均設(shè)置為固結(jié)約束。

        圖5 四角風雨亭、六角風雨亭和八角風雨亭有限元模型

        表2 中分別記錄了四角風雨亭、六角風雨亭和八角風雨亭的前10 階頻率和振型描述。從表2 中可以看出:(1)三種風雨亭的振型序列有所不同。四角風雨亭先出現(xiàn)橫橋向彎曲振型,頻率為1.9721 Hz;再出現(xiàn)縱橋向彎曲振型,頻率為1.9881 Hz。六角風雨亭和八角風雨亭都是先出現(xiàn)縱橋向彎曲振型,再出現(xiàn)橫橋向彎曲振型。其中,六角風雨亭的縱橋向彎曲和橫橋向彎曲頻率分別為1.5240 Hz 和1.6972 Hz;八角風雨亭的縱橋向彎曲和橫橋向彎曲頻率分別為1.5499 Hz 和1.7189 Hz。(2)四角風雨亭的橋亭扭轉(zhuǎn)頻率比六角風雨亭和八角風雨亭扭轉(zhuǎn)頻率高。四角風雨亭的橋亭扭轉(zhuǎn)頻率為3.8493 Hz,而六角風雨亭和八角風雨亭的扭轉(zhuǎn)頻率分別為2.4909 Hz 和2.5273 Hz。三種風雨亭的橫橋向彎曲、縱橋向彎曲和橋亭扭轉(zhuǎn)振型分別如圖6~圖8 所示。從圖中可以看出,風雨亭發(fā)生橫橋向或縱橋向彎曲振型時,形態(tài)都是亭柱發(fā)生橫向或者縱向傾斜;發(fā)生扭轉(zhuǎn)振型時,亭柱會繞亭子中心發(fā)生扭轉(zhuǎn)。

        表2 四角風雨亭、六角風雨亭和八角風雨亭動力特性

        圖6 四角風雨亭部分模態(tài)

        圖7 六角風雨亭部分模態(tài)

        圖8 八角風雨亭部分模態(tài)

        4 結(jié)論

        本文以柳州市鳳凰嶺大橋為研究對象,首先根據(jù)六跨廊橋的結(jié)構(gòu)特點建立了帶有風雨亭結(jié)構(gòu)的有限元模型,隨后分析了鳳凰嶺大橋的動力特性,最后研究了廊橋上四角風雨亭、六角風雨亭和八角風雨亭的動力特性。主要結(jié)論如下:

        (1)主梁1 階豎彎頻率和扭轉(zhuǎn)頻率分別為0.9387 Hz和1.6647 Hz。主梁發(fā)生豎彎振型時,風雨亭和主梁共同變形;主梁發(fā)生扭轉(zhuǎn)振型時,風雨亭會產(chǎn)生橫橋向彎曲。

        (2)三種風雨亭的振型序列有所不同。四角風雨亭先出現(xiàn)橫橋向彎曲振型,再出現(xiàn)縱橋向彎曲振型;六角風雨亭和八角風雨亭都是先出現(xiàn)縱橋向彎曲振型,再出現(xiàn)橫橋向彎曲振型。

        (3)四角風雨亭的扭轉(zhuǎn)頻率比六角風雨亭和八角風雨亭的扭轉(zhuǎn)頻率高。

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