吳 軍,潘偉華
(1.華設(shè)設(shè)計集團(tuán)股份有限公司連云港分公司,江蘇 連云港 222000; 2.連云港市鐵路事業(yè)發(fā)展中心,江蘇 連云港 222000)
公路交通對于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要,順暢的公路橋梁也是震后救災(zāi)的主要通道。相比較于公路,橋梁如因地震出現(xiàn)較大程度損壞,短時間恢復(fù)通行能力的難度更大,對于災(zāi)區(qū)救援行動影響更深[1]。因此,在橋梁設(shè)計修建過程中需要充分考慮橋梁的抗震能力。我國部分早期的橋梁在實際過程中缺乏統(tǒng)一的抗震設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),有些橋梁甚至沒有進(jìn)行抗震設(shè)計,亟須進(jìn)行結(jié)構(gòu)抗震加固處理。宋曰建等以中小跨徑高墩橋梁為例,考慮了橋墩支座橡膠摩擦力影響,通過建立非線性動力方程分析其結(jié)構(gòu)的抗震性能[2]。劉尊穩(wěn)利用有限元計算和地震模擬方式分析了無砟軌道橋梁受力約束,并針對薄弱點進(jìn)行了抗震設(shè)計[3]。孫武云等通過建立橋梁構(gòu)件的非線性特征,考慮了高烈度地震波的不確定性,計算了橋梁結(jié)構(gòu)的損傷概率。根據(jù)損傷概率的高低,設(shè)計了橋梁抗震結(jié)構(gòu)體系[4]。
上述的橋梁抗震加固工作主要是對于不同使用周期的橋梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震加固處理,并未考慮到橋梁整體使用壽命周期中橋梁使用壽命衰減、外界環(huán)境影響等因素的作用。因此,該文將以實際橋梁項目為研究對象,進(jìn)行基于全壽命周期的橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計,實施地震易發(fā)區(qū)設(shè)施加固工程。從而為相似結(jié)構(gòu)的橋梁工程提供技術(shù)參考,提高設(shè)施的抗震防災(zāi)能力。
以江蘇省在役的公路橋梁為結(jié)構(gòu)抗震加固設(shè)計的應(yīng)用對象,結(jié)合橋梁結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行抗震設(shè)計。橋梁項目G的總長為50 m,跨徑組合為1×40 m,橋梁總寬16.85 m。橋面連續(xù),橋面采用瀝青混凝土鋪裝。橋梁上部結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土實心板梁,下部結(jié)構(gòu)橋臺采用重力式橋臺擴(kuò)大橋梁基礎(chǔ)。橋墩采用重力式墩,鉆孔灌注樁,擴(kuò)大基礎(chǔ),支座采用板式橡膠支座。
橋梁G的上部板梁存在4條寬度在0.1~0.12 mm的橫向裂縫,寬度為0.1~0.12 mm的3條縱向裂縫。橋梁G上的裂縫分布無明顯規(guī)律,橋梁混凝土保護(hù)層較薄。
橋梁項目G位于膠東隆起與蘇北凹陷兩個不同地質(zhì)構(gòu)造單元的交接位置,整體橋梁處于城市區(qū)域構(gòu)造穩(wěn)定性區(qū)。橋梁G的抗震設(shè)防基本烈度為Ⅷ度,地震動峰值加速度為0.2 g,反應(yīng)譜特征周期為0.45 s。橋梁項目G無可液化土存在。
橋梁在使用的全壽命周期內(nèi),由于外界環(huán)境侵蝕、風(fēng)等外力作用,會使得橋梁結(jié)構(gòu)的壽命周期出現(xiàn)衰減,材料和橋體結(jié)構(gòu)強度不斷降低。該研究引入馬爾科夫鏈模型對橋梁全壽命周期內(nèi)的抗震可靠度進(jìn)行分析。影響橋梁結(jié)構(gòu)抗震可靠度的主要因素有鋼筋構(gòu)件的受侵蝕速度、鋼筋混凝土材料性能退化、自身載荷以及其他不可控因素。根據(jù)橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計的相關(guān)變量D的數(shù)量,將橋梁全壽命周期內(nèi)的健康狀態(tài)按照時間換分為若干階段[5]:
式中,τic——橋梁全壽命周期的健康狀態(tài)時間序列;D0——橋梁構(gòu)建的初始設(shè)計變量值;Di——橋梁處于對應(yīng)健康狀態(tài)ic時,相關(guān)設(shè)計變量的均值。由馬爾科夫鏈原理,運用蒙特卡羅模擬生成橋梁結(jié)構(gòu)健康狀態(tài)轉(zhuǎn)換的概率值矩陣Ps。對于處于健康狀態(tài)ic階段的橋梁構(gòu)建進(jìn)行抗震設(shè)計時,設(shè)計措施所對應(yīng)的影響因素為eic。在橋梁構(gòu)建的抗震可靠度值分布區(qū)間中,影響因素eic直接決定抗震效果。橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計影響矩陣可以按照下式計算:
根據(jù)地震強度設(shè)計對應(yīng)地震強度的橋梁設(shè)計反應(yīng)譜,按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),計算地震強度對橋梁結(jié)構(gòu)的阻尼調(diào)整系數(shù)δ和下降衰減系數(shù)η[6]。
式中,γ——地震強度設(shè)計反應(yīng)譜中的地震動峰值加速度系數(shù)。根據(jù)地震強度設(shè)計反應(yīng)譜參數(shù),計算橋梁結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計指標(biāo)。
當(dāng)發(fā)生地震時,橋梁的支座是第一級限制橋梁出現(xiàn)橫向移動的措施。因此,允許橋梁支座出現(xiàn)一定的變形。在順橋向和橫橋向,橋梁支座的水平位移平方值應(yīng)不大于25倍的橋梁跨度和16倍的橋梁跨度。當(dāng)橋梁受到的地震強度過大,超出修建前期的預(yù)期時,橋梁支座的彈塑性變形產(chǎn)生的位移比應(yīng)滿足如下關(guān)系:
式中,Xmax表示橋梁支座的非線性響應(yīng)最大位移;Xq——支座的屈服位移;[Δ]——對彈塑性變形位移比取整計算。
橋梁梁體在支座上的橫向位移值應(yīng)小于支座的最大橫向剪切變形量,則梁體的橫向位移值應(yīng)按照下式計算:
式中,d——支座的設(shè)計厚度;α——橋梁支座受力時與梁體之間的剪切角。橋梁支座的近似等效屈服曲率由支座的截面輪廓尺寸、內(nèi)置鋼筋數(shù)量、鋼筋直徑以及配筋比決定。鋼筋的屈服應(yīng)變越大、支座截面垂直高度越小,支座的近似等效屈服曲率越大,能夠承受的破壞外力越大。
該文通過分析不同壽命周期內(nèi)橋梁構(gòu)件的抗震可靠度變化,結(jié)合抗震設(shè)計指標(biāo),以橋體結(jié)構(gòu)位移為控制量進(jìn)行抗震設(shè)計。由支座的近似等效屈服曲率φ,計算位移延性系數(shù)[7]:
式中,β——對應(yīng)壽命周期內(nèi),橋梁梁體的位移延性系數(shù);lz——支座底塑性鉸區(qū)的長度;l——支座底部受力長度。
按照圖1所示在梁體與支座之間加入限位裝置,控制橫向和縱向位移。
圖1 限位裝置示意圖
梁體和支座限位裝置在地震力的作用下發(fā)生碰撞,支座高度、擋塊間隔、橋梁跨徑都會影響碰撞效果,進(jìn)而影響整體橋梁的抗震性能。隨著支座高度的增加,支座的剛度減小,支座底塑性鉸區(qū)的剪力變小,支座變形的力矩增加。受到地震外力作用時,支座高度越高,橋梁限位裝置的限制量越大,梁體相對位移越小。加強各個梁片之間的橫向連接,提升橋梁上部分的穩(wěn)定性和連接性。使用限位裝置限制橋梁支座的豎向位移,并根據(jù)支座走向設(shè)置限制位置間隔,避免對橋面造成損傷。至此,完成了從橋梁使用的全壽命周期角度對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行抗震加固設(shè)計研究。
上文從橋梁項目G使用的全壽命周期出發(fā),進(jìn)行了橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計。為驗證該設(shè)計對于橋梁抗震性能的改善情況,將進(jìn)行試驗研究。為顯示應(yīng)用上文進(jìn)行的抗震加固設(shè)計后,橋梁的抗震性能變化,引入基于有限元分析的抗震設(shè)計方法和基于非線性動力方程的抗震設(shè)計方法。
建立與項目橋梁結(jié)構(gòu)參數(shù)完全一致的等比例橋梁模型,在該模型上進(jìn)行橋梁結(jié)構(gòu)抗震加固處理。在地震模擬臺上對經(jīng)過不同加固處理后的橋梁等比例模型進(jìn)行地震測試。對比不同地震強度下,相同的持續(xù)時間,順橋向、橫橋向固定墩的縱向鋼筋應(yīng)變比以及橋梁上、下結(jié)構(gòu)的裂縫數(shù)量和裂縫長度。比較橋梁模型應(yīng)用三種抗震設(shè)計后,在不同等級地震下的表現(xiàn),評價抗震設(shè)計效果。
橋梁模型在應(yīng)用對應(yīng)抗震結(jié)構(gòu)設(shè)計方法后,地震測試臺設(shè)定不同的地震參數(shù)。在E1、E2、E3地震等級下,橋梁的上下部分裂縫數(shù)量和裂縫長度統(tǒng)計結(jié)果分別如表1和2所示。
表1 橋梁上下部分裂縫數(shù)量統(tǒng)計結(jié)果
分析表1中的數(shù)據(jù)可知,在較低地震強度下,三種抗震設(shè)計后的橋梁上、下部裂縫數(shù)量相差較少。隨著地震等級的加大,應(yīng)用對比方法設(shè)計的橋梁裂縫數(shù)量出現(xiàn)大幅度增長。而應(yīng)用該文方法設(shè)計的橋梁裂縫數(shù)量增加較少。從裂縫數(shù)量上看,應(yīng)用該文方法設(shè)計的橋梁抗震表現(xiàn)更佳。
對表2分析可知,使用該文方法設(shè)計的橋梁結(jié)構(gòu)在強度較低的情況下,裂縫寬度平均值低于應(yīng)用另外兩個方法。當(dāng)處于E3地震等級時,使用該文方法設(shè)計的橋梁下部裂縫寬度平均值為0.12 mm。相對于應(yīng)用有限分析方法的橋梁縮小了36.84%,相對于使用非線性動力方程方法的橋梁縮小了33.33%。該文對于橋梁結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較為重要的下部來講,應(yīng)用該文方法后裂縫數(shù)量更少,裂縫寬度相對更小,方法的抗震效果更佳。
表2 橋梁上下部分裂縫平均寬度 /mm
E3地震強度下應(yīng)用三種方法時,順橋向、橫橋向固定墩的縱向鋼筋應(yīng)變比如圖2所示。
圖2 固定墩的縱向鋼筋應(yīng)變比
分析圖2中的兩組曲線可知,使用該文方法的鋼筋應(yīng)變比在E3地震強度下的鋼筋應(yīng)變比要明顯大于應(yīng)用對比方法。并且應(yīng)用該文方法后,應(yīng)變值的拐點數(shù)值大于對比方法,說明該文方法應(yīng)用后能夠有效應(yīng)對較大強度地震波對于橋梁結(jié)構(gòu)順向和橫向產(chǎn)生的破壞作用。
我國部分地區(qū)位于歐亞地震帶上,大部分地區(qū)處于全球兩大主要地震帶,地震對于我國基礎(chǔ)建設(shè)和公共設(shè)施的安全形成了巨大的威脅。對于大量的橋梁不能單純依靠增加材料強度抵抗地震的影響,因此需要利用橋梁結(jié)構(gòu)和構(gòu)件延性提高抗震性能。該文進(jìn)行了基于全壽命周期的橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計,通過橋梁模型上的應(yīng)用性試驗,驗證了該設(shè)計能夠有效提升橋梁抗震能力,具有實際應(yīng)用參考價值。