维普资讯 http://www.cqvip.com :蒋 Technology&Economy in Areas of Communications(TEAC) 车速jlI大跨度 管渥 攥橇车橇 食D it lt m 分jI} ●刘 舒 ,王宗林 ,王淑涛 (1.哈尔滨工业大学,哈尔滨150090;2.路桥集团桥梁技术有限公司,北京10001O) 【摘要】钢管混凝土材料在桥粱工程中已经得到了广泛的应用.随着 研究的深入展.钢管混凝土拱桥在车辆荷载作用下的振动特性研究 也备受关注。以依兰牡丹江钢管混凝土拱桥为倒.通过蝙制程序以 厦对计算结果的分析.讨论了车速对此桥梁鲒构的丰桥耦舍振动的 影响。井提出相关意见。为大跨度钢管混凝土拱桥的设计提供参考。 【关键词】车速;大跨度钢管混凝土拱桥;车桥耦台振动;影响因素 【中图分类号1U448.34 【文献标识码】A 【文章编号]1008-5696-(2006)02-0052-02 钢管混凝土结构早在19世纪8O年代就已经出现,钢管 混凝土技术最早是在前苏联、美国、日本以及西欧等国家得 到较好的发展与应用。在我国,钢管混凝土材料已被广泛应 用于建筑行业。在桥梁工程方面,钢管混凝土材料也被广泛 采用,主要应用于大跨径拱桥,已经建成数量可观的钢管混 凝土拱桥,在特殊情况下也被用为桥墩材料。 钢管混凝土组合材料,结合两种不同力学性质材料的优 点,具有独特的工作特点:弹性工作而塑性破坏,承载力高而 极限压缩变形大。其应力应变关系接近于钢材的性能。这种 材料应用于拱桥,与钢筋混凝土拱桥相比,增大了拱桥的跨 径,而且使桥梁结构轻盈,提高了桥梁的观赏性,这种桥型的 优点在城市桥梁中表现的尤为突出。 随着国民经济的不断发展,交通量显著增长,车辆轴重 不断加重,车辆数不断增加,车辆密度也随之提高,与此同 时,对桥梁结构的稳定与振动性能的要求也随之提高。随着 跨度的增大,研究人员开始对钢管混凝土拱桥的动力性能也 进行研究,对移动荷载作用下桥梁与车辆的动态响应也十分 关注,从古典的弹簧质点体系到现代车桥相互作用理论,已经 进行了不少研究,提出了一个较为综合的模型来模拟桥梁与 汽车共同作用组成的系统,但在实际应用时有一定的局限性。 1车桥耦合振动 在车辆动荷载作用下或者风力、地震、地面运动作用下, 桥梁结构产生的振动会增大结构所受的内力,可能引起结构 的局部疲劳损伤,或者会影响桥梁行车的舒适性与安全性, 甚至使桥梁完全破坏。所以,桥梁的设计计算中都包含有车 辆荷载动力作用的内容;对于大跨度的吊桥、斜拉桥以及大 跨度的拱桥还需要通过理论计算和模型实验,来保证架设时 投稿日期:2005—1卜1O 作者简介:刘舒(1981一),女,黑龙江哈尔滨人.硕- ̄Ot"究生.研究方 向:桥梁与隧道工程 和建成后的动力稳定性、行车舒适性和安全性。 桥梁结构振动,是伴随着外作用输入(车辆动荷载、风 力、地震波)和摩擦损耗(材料的内摩擦和连接及支承的摩 擦),结构体系的变形能量和运动能量相互转换的周期过程。 体系振动受到外作用输入影响的多少,与它固有频率和输入 作用的频率之比密切相关。 同样,车辆的振动,也是伴随着外作用的输入(路面、桥 面对行驶车辆的作用力)和摩擦损耗,体系的变形能量和运 动能量相互转化的过程 其振动受到外作用输入影响的多 少,也与其固有频率和输入作用的频率之比密切相关。 车桥耦合振动,就是当车辆行驶通过桥梁时,伴随着车 辆与桥梁之间的作用力作为外作用,同时对车辆体系和桥梁 结构输入,车辆和桥梁产生的相互影响、相互制约的振动。在 车桥耦合振动中,车辆任意时刻的振动情况都会改变车辆对 桥梁的作用力,进而改变桥梁结构的振动情况;同样,桥梁结 构任意时刻的振动情况也会改变桥梁对车辆的作用力,进而 改变车辆的振动情况 两个体系的振动相互影响、相互制约, 使其可以看作一个车辆桥梁体系的振动。 车辆与桥梁的相互作用是十分复杂的现象,它受很多因 素的影响,主要有:车辆的动力特性,包括车辆的轴数、轴距、 轴重、白振频率以及减振装置和弹簧中摩擦装置提供的阻 力:桥跨结构的动力特性,如桥跨结构的几何尺寸、结构型 式、支撑条件、质量和刚度分布;车速;桥头引道与桥面平整 度,桥头沉陷及伸缩装置的状况:车辆的数量和在桥上行驶 的位置等。 图1依兰牡丹江钢管混凝土桥有限元模型 2应用算例与分析 依兰牡丹江人桥位于黑龙江省依兰古城西lkm,原哈同 公路牡丹江上游256m处,属同江——三亚公路北段黑龙江 省境内,是跨越牡丹江的一座大型桥梁。根据桥位地形特点, 维普资讯 http://www.cqvip.com Technology&Economy in Areas of Communications(TEAC) 磐 表1车速对车桥耦台振动影响 跨中横粱中截面挠度 跨中截面拱肋上弦丰T- 向变形 考虑古城风貌,从美观、经济、技术先进等条件 出发,绛过多次专家研讨论证,最终确定主孔以 2孔108m跨径中承式钢管混凝土拱,边孔由4 车速 孔58m跨径的钢筋混凝土箱形拱和3孔8m跨 径T梁引桥为设计方案。 依兰牡丹江钢管混凝上拱桥是我国首座无 风撑中承式钢管混凝土拱桥,也是东北第一座 钢管混凝土拱桥。依兰牡丹江钢管混凝土拱桥 跨径108m,双向两车道,桥宽12m,钢管拱主肋 30km/h裂 以分离式两组三角形钢管桁构组成,并且桥面 系上不设风撑,桥梁下部采用重力式墩和埋置 式桥台。图1为该桥梁的Ansys有限元模型。 通过编制madab程序,对车辆以不同速度 行驶在依兰牡丹江钢管混凝上拱桥上时车桥耦 合振动情况进行分析,表1列出了车辆分别以 30、40、50、60、7O、90 km/h的速度行驶时,跨中 横粱中截面、跨中截面拱肋上弦杆的时程曲线。 3结论 由表1可知,对于跨中截面,当车速由30~ 40km/h增加到5()km/h时,桥梁结构的振动 明显增强,而当车速由50-60km/h增加到70- 90km/h时,桥梁的振动则显著减弱。即当车辆 以50"-60km/h的速度行驶时,振动情况最为剧 烈,牟速降低或者加快振动情况部逐渐减弱 由此可知,当车辆以不同的速度行驶在桥 梁上时,桥梁的振动情况也会不同,并非速度越 高振动情况越为剧烈,厕是在某一车速范围内, 桥梁的振动情况最为剧烈。对于桥梁其他位置 的截面在不同车速下的振动情况,应具体问题 具体分析,并不是所以截面都在该车速下振动 最为剧烈 影响钢管混凝十拱桥的车桥耦合振动动力 性能的因素还有很多,例如:桥梁自振频率、车 辆荷载的激振频率以及桥梁结构形式对桥梁的 车桥耦合振动性能的影响以及桥面平整度对桥 梁结构动力性能的影响等,本文只简单讨论了 车速对该桥梁跨中截面的振动特性的影响,其 它因素的影响有待于进一步的讨论和研究。 由于该桥梁结构的纵向联系较弱,可以通 过加强桥面系的纵向联系的办法,加大桥面系 的整体刚度,使该桥梁在车辆荷载作用下的受 力沿纵桥向更为均匀,提供桥梁结构的动力性 能,也可以把桥面系与吊杆横梁设置为固接、各 吊杆横梁之间加设纵梁等措施来提供钢管混凝 土拱桥的整体刚度。l司时,应该注意桥面养护, 冈为随着桥面不平整度的增大,桥梁的动力放 人系数也会不断增大,这也将影响到桥粱结构 的动力性能。 (下转第55页) ・’ 。’0 5 40km/h 一丫 \,2 ’s0 ~/ V/ 。… 。 。 。 。 ’ ’。。 。 。 月& ,… 。 ’ 。 . 。10" I5 一一 ’ —— 、九 。5 V 0s 50km ̄ 纠 _1 : 一 。。’。 。 ,… 。 ’ 。。’ _1辜 ””。’ .60km/h ‘ 一。 ~ 1 1 s55。 ^,厂、 . 2 …。。’。 品 。 。 ”。 。。 。 ” 。 。。。 x _10 。 一一 f ^ 50 ~70km/h E /、\ :\1 v L。 … …。。 ’ 。。’… 。…” 10 1D 一r~、 f {\J、J\i、 f\ 。 90km ̄ 、 、\/ f, /。 。 ~—/厂一\\//广 、弋八 V : ¨ ¨"’ 。 。。 。 …。 车 53 1 维普资讯 http://www.cqvip.com Technology&Economy in Areas of Communications(TEAC) 通 壕 熏 特粗圭寸层石料绕配 较厚的稀浆封层。 煳黼 鳓 蕊 豳 黼 S 鞠 2.4改性乳化沥青稀浆封层 :: 圈 疆 —■ —— 嘲 _—Ii l_ _硼日_ 一瞄豳 m■嘲 l ll啊龋 8 I ji 啪l _ l 嘲 I _l疆l_ 采用改性乳化沥青进行稀浆封层,能明显增加稀浆封层 竺 躐 黼 黼 髓 鼎 l 《豳豳 臻 麟8 暖 _ _i I 黝! j的厚度。改性乳化沥青由于加入高分子活性材料,改性乳化 麟 鳃 霞 躜 鳃 l 8 l 蕊g 龋 i i i 圈 j 沥青稀浆封层的封层厚度、高温稳定性、低温抗裂性、层间粘 斛一 蕊 礴 霞 疆 霞 l i阉勰 《 《 龋 j i I1 Ⅱ 髓 _ I 曲:: 鹚 黝 蕊 醐 豳 目 阁 ,li 8 豳 l 翻 l 《 结性、耐磨性、耐久性都明显优于未加改性剂的稀浆封层。采 :: 黜 圈 疆 I 鳃 嘲l 鹱。姻 暖I 嘲 目 黼黼 用改性沥青稀浆封层,对于提高稀浆封层的质量是不言而喻 ::: : 豳 黝 日∞ -●口目 一 l圈 的。 _ 5‘I 日 目l 圈蕊 嘲目I 圈蕊 8秘 疆 8 8i ——,l_・一量太置_d睾II 黯疆 丽 i黼 _—_ 《I _ 黼 Ⅲ 踊麟嘲麟嘲嘲 I 3结束语 P锄 a075 Q15 C 3 O6 L18 2薯 475 5 筛网规格 乳化沥青稀浆封层具有广泛的适用性,是很有发展前景 的公路养护结构形式,只要处理好稀浆封层应用范围和措 图1特粗封层石料级配的筛分曲线图 施,稀浆封层必将得到推广与运用,对我国公路状况改善与 2.2含水量 提高产生重要作用 含水量的大小也会影响稀浆封层的厚度。水的来源有三 参考文献: 部分:骨料中的水,乳液中的水和外加水。一般外加水的用量 [11 t,l 祖望沥青路面养护技术的发展与展望[『】.筑路机械与施工机械 为干骨料重量的6%一11%,而混合料总的含水量为干骨料重 化,2004,(1). 量的12%-20%,含水量太小,除混合料太稠不易摊铺外,还影 [21姜云燠 改性稀浆封层路面修复技术[『】.筑养路机械,2004,(1—6), 响稀浆与原路面的渗透和结合,不利于裂缝修补,容易引起 [31虎增福 乳化沥青及稀浆封层技术【MJ北京:人民变通出版社,2001 破乳;含水量太大,混合料太稀,乳液易流淌路外,降低油石 【4】Cli 66—95,路面稀策封层规程『s1. 比,同时在摊铺时易发生离析。施工中含水量适当小些,有利 Improving the quality of slurry seal 于提高封层厚度,这就要求操作手根据试验结果,结合路面 状况和气候变化因素及丰富的施工经验。 LIXiang 2.3摊铺箱高度和摊铺速度的调整 (Xinxiang Highway Management Division,Xinxiang 453000 适当的摊铺厚度和较慢摊铺速度,也能略增稀浆封层的 He nan,China) 厚度。摊铺时,先调整摊铺箱,使摊铺箱周边与原路面贴紧, Abstract:It presents the performance of slurry seal as the pre— 对于AKZO NOBEL HD一10型稀浆封层机而言,转动第一 ventive maintenance required by the pavement strength,stability 橡胶刮板调整手柄可调整第一橡胶刮板对路面高度以获取 and flatness,and provides some measures to improve the seal 适当摊铺箱厚度,当摊铺箱内稀浆混合料充满1/2左右的空 coat quality. 间时,封层机以2,5~3.Okm/h的下限速度进行摊铺,就能得到 Key words:slurry seal;pavement strength;seal coat (上接第53页) Abstract:The concrete filled steel tube(CFST)material has al— 参考文献: ready got the wide application in the bridge engineering.Along 【11李国豪.桥梁稳定与振动【M】.北京:中国铁道出版社。2002:252 ̄365. with the development of study,the vibration characteristics of 【2l钟善桐.钢管混凝土结构『M】.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社 CFST arch bridge with vehicles has attracted great attention. 1994:1 ̄60 Taking the Yilan—Muda@ang CFST arch bridge as an example, 【3l王元丰,许世杰.桥梁在车辆作用下空间动力响应的研究ⅡJ.中国 it discusses the influencing factors of vehicle——speed on vehicle—— 会路学报,2000。13(4):37-41. bridge linking vibraiton,and gives some suggesitons for designs 【4l刘绍云,王晓虹。杨眷巍.浅析依兰牡丹江大桥设计、施工特点U] of the CFST arch bridge. 黑龙江交通科技,1998,(4):38 ̄41. Key words:vehicle——speed;long——span concrete fi ̄ed steel tube Influencing factor analyses of vehicle-speed arch bridge;linking vibration of vehicle——bridge;influencing fac—— on a long-span concrete filled steel tube tor arch bridge LIU Shu ,WA NG Zong-lin ,WA NG Shu-tao。 (1.Harbin Institute of Technology,Harbin 1 50090,China; 2 Highway and Bridge Group Bridge Technology Co.,Ltd.,Beijing 100{)10.China) 55 I