摘要 以某高烈度區(qū)高速公路高墩橋梁為例,文章使用Midas Civil有限元計算分析程序建立空間模型,考慮土對樁的影響,分析橋梁自由振動特性。設(shè)計反應(yīng)譜,選取合適的震波進行時程分析,結(jié)合彎矩-曲率曲線分析結(jié)果,評估墩柱塑性鉸的轉(zhuǎn)角能力是否滿足規(guī)范要求。同時,對橋梁支座進行水平變形能力驗算,最后驗算橋墩抗剪能力。該研究成果可為類似高烈度區(qū)高墩橋梁的抗震設(shè)計提供參考。
關(guān)鍵詞 高烈度區(qū);抗震;設(shè)計
中圖分類號 U442.55 文獻標(biāo)識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)14-0092-03
0 引言
隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在迅速推進。高速公路的建設(shè)已經(jīng)逐漸擴展到西部山區(qū)。然而,西部山區(qū)高速公路面臨著地質(zhì)條件復(fù)雜、地震烈度高以及地形起伏大等挑戰(zhàn)。為了應(yīng)對此類問題,大部分山區(qū)橋梁的下部結(jié)構(gòu)需采取高墩設(shè)計。但由于高墩高度差異大且自重較大,其構(gòu)成了抗震不利的結(jié)構(gòu)體系。在地震發(fā)生時,高墩易位移,墩身易受損,嚴(yán)重時甚至可能導(dǎo)致橋梁坍塌。地震后的高墩橋梁修復(fù)困難,嚴(yán)重影響了災(zāi)后交通,為地震區(qū)域帶來二次災(zāi)害。因此,設(shè)計高烈度地區(qū)高墩橋梁時[1],須充分考慮抗震因素。
1 工程計算實例
某位于9度設(shè)防區(qū)的高速公路項目采用7×50 m簡支鋼混組合梁橋上跨河道,橋梁下部結(jié)構(gòu)采用空心薄壁高墩,橋址所在河道兩岸為自然岸坡,兩岸植被茂盛,河道兩岸以外為山體,河道寬120~160 m,深0.3~1.5 m,流速1.0~1.2 m/s。橋梁跨越河谷呈“U”形,常年有水流。
大橋采用Midas Civil有限元計算分析程序,根據(jù)橋梁結(jié)構(gòu)的總體構(gòu)造布置,建立了結(jié)構(gòu)動力特性和地震反應(yīng)分析的三維有限元模型,全橋空間有限元模型圖1所示。
1.1 各類支座的模擬
該橋共采用了兩種支座,分別是滑動支座、420高承載力支座。兩種支座均用一般連接進行模擬。其中滑動支座特性值類型選擇滯后系統(tǒng),高承載力支座選擇鉛芯橡膠支座隔震裝置。
1.2 限位裝置模擬
該橋在伸縮縫與橋臺處對應(yīng)每一個支座布置軟鋼限位裝置來限制支座的水平變形。在Midas Civil中組合使用一般連接中的鉤單元與間隙單元來模擬限位裝置。
1.3 地震動參數(shù)
(1)設(shè)計加速度反應(yīng)譜曲線
根據(jù)《中國地震動反應(yīng)譜特征周期區(qū)劃圖》[1],項目經(jīng)過地區(qū)的地震抗震設(shè)防烈度為IX度,設(shè)計基本地震動峰加速度按0.4 g取值,場地類別為Ⅱ類,場地洗漱Cs=1.0,頻譜特征周期為 0.45 s。阻尼比為0.05,阻尼比調(diào)整系數(shù)Cd=1.0,抗震重要性系數(shù)Ci=1.7。設(shè)計反應(yīng)譜曲線如圖2所示。
(2)設(shè)計地震動時程
按照《公路橋梁抗震設(shè)計規(guī)范》[2]選取地震波進行時程分析,而正確選擇輸入的地震動市城區(qū)線。經(jīng)過多條地震波試算,最終選擇TCU053波進行時程分析。其波形如圖3所示。
1.4 自由振動特性分析
結(jié)構(gòu)的自由振動特性主要是和自身的質(zhì)量和剛度密切相關(guān),該工程分析采用橋梁結(jié)構(gòu)比較適用的集中質(zhì)量法形成結(jié)構(gòu)的質(zhì)量矩陣,較精確地得到了全橋的質(zhì)量矩陣。振型分析采用多重Ritz向量法,表1列出了大橋的前五階周期、頻率及振型。其中,大橋的基本周期為2.574 787 s。
1.5 橋梁特性
該項目分析采用概念非常清晰的基于截面剛度層次的M-φ單元。
(1)等效塑性鉸區(qū)長度計算
橋梁可按《抗震細(xì)則》7.4.3條計算單柱墩墩底塑性鉸區(qū)域的等效塑性鉸長度Lp。
(2)塑性鉸M-φ曲線
混凝土橋墩的抗彎強度是通過截面的軸力-彎矩-曲率(P-M-φ)分析得來的。用條帶法計算P-M-φ關(guān)系曲線時采用逐級加變形法計算。將計算出的彎矩-曲率全過程曲線轉(zhuǎn)換成等效雙線性骨架曲線。
由各墩的M-φ曲線得到彎矩能力與曲率能力如表2~3。
2 地震作用下結(jié)構(gòu)響應(yīng)
反應(yīng)譜法的局限性導(dǎo)致了時程分析法在20世紀(jì)60年代后被引入橋梁地震響應(yīng)分析。該方法將連續(xù)結(jié)構(gòu)離散為多節(jié)點、多自由度的系統(tǒng),并建立有限元動力方程。地震動記錄或人工波作用在結(jié)構(gòu)上,通過直接對結(jié)構(gòu)運動方程進行積分,得到結(jié)構(gòu)在任意時刻的地震反應(yīng),因此,動態(tài)時程分析方法有時也被稱為直接積分法。根據(jù)是否考慮結(jié)構(gòu)的非線性行為,動態(tài)時程分析方法可以分為線性動態(tài)時程分析和非線性動態(tài)時程分析。無論采用哪種方法,分析過程都需要依賴計算機程序進行。
2.1 橋墩在地震作用下的響應(yīng)驗算
進行抗震優(yōu)化布置的主要工作就是通過調(diào)整每個橋墩下支座的布置,來調(diào)節(jié)各墩之間的剛度比,達到合理剪力分布的效果,使得每個橋墩的墩底曲率都控制在一定范圍之內(nèi)。地震作用下橋墩的響應(yīng)如表4~5。
由4~5可知,各墩塑性鉸在地震作用下均處于彈性范圍,滿足規(guī)范要求。
2.2 樁在地震作用下的響應(yīng)驗算
提取樁頂剪力及彎矩如表6,樁頂軸力如表7:
由表6可知,在布置限位裝置限制支座位移后,有較大的力傳遞到了橋臺處,導(dǎo)致橋臺處樁基承受了較大的剪力,對此需要專門的設(shè)計處理。
由表7可知,在順橋向與橫橋向地震工況下,特別是在橫橋向地震工況下,2~5#墩下樁基出現(xiàn)了較大的拉力,對此需要進行專門設(shè)計處理。
2.3 支座水平位移驗算
各墩支座水平位移如表8:
4 結(jié)論
該文通過E2地震作用下的彈塑性時程分析,參考《公路橋梁抗震規(guī)范》對算例橋梁結(jié)構(gòu)進行了抗震性能驗算,主要工作內(nèi)容有:
(1)利用大型有限元計算分析程序Midas Civil建立空間模型,并考慮土對樁的影響。
(2)分析橋梁自由振動特性,并設(shè)計反應(yīng)譜,選擇合適的地震波進行時程分析,并結(jié)合彎矩-曲率曲線分析結(jié)果,判斷墩柱塑性鉸的轉(zhuǎn)角能力是否滿足《公路橋梁抗震設(shè)計規(guī)范》(JTG/T 2231—01—2020)的要求。同時對橋梁支座進行豎向承載力與水平變形能力驗算。最后驗算了橋墩的抗剪能力。
由于該橋橋址在高烈度區(qū),大震作用下的地震荷載非常大,在初步進行支座隔震布置后雖控制住了橋墩塑性鉸的曲率,但也導(dǎo)致支座位移大幅增加。因此又在橋臺與伸縮縫處布置了軟鋼限位裝置來控制支座水平變形。這一措施將部分力傳遞到了橋臺等處,從而導(dǎo)致橋墩曲率有所降低。因此必須對橋臺以及伸縮縫等處進行加固處理。
該文采用邁達斯軟件對某九度區(qū)高墩橋梁進行了抗震計算分析,詳細(xì)地展示了計算步驟,驗算條目,所需規(guī)范,設(shè)計流程,為其他高墩橋梁抗震設(shè)計提供參考。
參考文獻
[1]中國地震動反應(yīng)譜特征周期區(qū)劃圖:GB 18306—2001[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2015.
[2]公路橋梁抗震設(shè)計規(guī)范: JTG/T 2231—01—2020[S].北京:人民交通出版社股份有限公司,2020.
收稿日期:2024-02-21
作者簡介:殷開維(1991—)男,碩士研究生,從事公路橋梁設(shè)計相關(guān)工作。
通信作者:孫鵬(1991—)男,碩士研究生,從事公路橋梁設(shè)計相關(guān)工作。