基于桩土相互作用的连续刚构桥地震反应分析.pdf

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1、论文THI~515基于桩土相互作用的连续刚构桥地震反应分析文/西安公路研究院王瑛张泳87m、87.5m。桥墩采用C40混凝土,主式中[M】,[C],[K】分别为系统近年来,由于经济、结构及美观效果墩承台高度4.5m,桩基直径2.2m,均为的总体质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵,上的优势,高墩大跨连续刚构桥得到广C30混凝土。{u}对应于自由度的广义坐标列阵,P为泛应用。其上部结构连续梁体与桥墩固外荷载。结,提高了结构的整体『生,有利于结构抗震;下部桥墩一般采用薄壁空心墩,桥墩连续刚构桥地震反应分析时程分析法,有两种计算方法,一种为振型叠加法,另一种为逐步积分法,具有柔性,水

2、平地震力可均摊给各个桥动力计算模型第一种方法一般适用于弹性时程分析墩来承受,也适用外力所引起的纵向位连续刚构桥在进行地震反应分析法,边界和连接非线性分析方法,对于地移。与中等跨径普通桥梁相比,大跨度连时,必须建立合理的桥梁动力反应模震E2,桥墩大部分已经进入塑性阶段,续刚构桥振型复杂,还要考虑桩土结构型。连续刚构桥下部一般为柔性的薄所以本计算采用逐步积分法。相互作用,因此通常采用动态时程法进壁空心墩,可共同承担水平力及纵向变在利用数值方法逐步积分时,把反行抗震分析。形,桥墩之间受力相互影响,故通常采映的时程划分为短的、相等时段,对于每本文以主跨lOOm连续刚构桥金水用全

3、桥整体分析模型。一个时段,按线性体系来计算其反映。其沟大桥为研究背景,在静力分析研究的金水沟大桥抗震计算采用有限元软增量运动微分方程组为:结构体系基础上,用MIDAS有限元软件件MIDASCivil2012进行建模,对全对其进行地震时程分析,同时考虑连续桥整体动力特性和地震反应进行分析。【^】△{>+[c】△{u)+【】△{u}:AP(r)刚构桥桩土相互作用的影响。主梁采用三维梁单元进行模拟,主梁的动态时程分析法可以精确地考虑结轴线通过主梁断面的扭心,整个主梁的构、土和深基础相互作用、地震波相位差工程概况刚度以及分布质量和转动都集中到轴线及不同地震波多分量多点输入等因素

4、,上,质量惯矩集中到主梁的节点上。7、建立结构动力计算图式和相应地震振动金水沟大桥是国道108线合阳段一级公路上的控制性大桥。主桥采用五跨8、9号主墩与主梁墩梁固结。主墩采用空方程。间梁单元,几何特性每个单元根据实际预应力混凝土连续刚构桥,跨径布置为尺寸逐步变化,采用质弹模型模拟桩土时程分析地震波55+3×100+55m,主桥长410m,最大墩结构的相互作用。考虑桩土的影响,桥墩根据108国道合阳过境段金水沟大高87.5m。下部采用薄壁空心墩、钻孔灌墩底与承台连接,承台与桩基础相连,桩桥工程场地地震安全性评价报告》,场注桩基础。主桥桥宽24.5m,横断面采用基础用弹性连

5、接。地地震动参数,如表l所示。上下行分离的单箱单室布置;单侧桥宽{108国道合阳过境段金水沟大桥工12.15m,单箱单室箱型截面,箱梁根部抗震分析方法程场地地震安伞l生评价报告提供了金水高6.0m,跨中梁高2.6m,箱梁高度按2次金水沟大桥为非规则桥梁,根据沟大桥50年超越概率40%、10%、2%的各3抛物线变化。箱梁采用三向预应力体系,公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T条地震波时程,共计9条地震波。采用C55~g凝土。B02—0卜一2008),采用非线性时程进行桥墩为薄壁空心箱型墩,宽度为抗震分析,应用时程分析计算理论。抗震计算分析6.65m,与箱梁底宽相同,厚度为5

6、.0m至对于外力作用下振动体系的运动方进行自振特性分析,采用lanczos求6.0m。每根桥墩为单箱单室箱型截面,程为:解金水沟大桥的动力特性,按照公路抗顺桥向壁厚0.7m,横桥向壁厚0.7m。7、8、99桥墩固结,高度分别是56.5m、【ul{u}+[cl(U)+【】)=尸(r)震设计细则,结构分析中对应于振型的116

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