基于线刚度识别的铁路桥梁下部结构服役性能动力评估方法-战家旺.pdf
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1、第3 9卷第5期铁 道 学 报V o l .3 9 N o .52 0 1 7年5月J O U R N A L O F T H E C H I N A R A I L W A Y S O C I E T Y M a y 2 0 1 7文章编号:1 0 0 1 - 8 3 6 0 ( 2 0 1 7 ) 0 5 - 0 1 0 4 - 0 8基于线刚度识别的铁路桥梁下部结构服役性能动力评估方法战家旺1, 魏 峰1,2, 闫宇智1, 张 楠1, 夏 禾1( 1 .北京交通大学土木建筑工程学院,北京 1 0 0 0 4 4 ; 2 .中国铁路总公司科技管理部,北京 1 0 0 8 4 4 )摘 要:
2、以下部结构实测整体或局部振动模态参数为目标值,采用模型修正技术和优化计算方法识别墩身刚度和基础约束刚度参数,进而计算桥墩横桥向和顺桥向水平线刚度。分析线刚度对桥墩各类病害的灵敏度,建立线刚度指数的概念,在此基础上提出下部结构服役性能评估准则和评估流程。对某高速铁路桥墩进行现场试验,并依据设计规范和本文所提出的评估准则对其工作状态进行评估。桥墩评估状态与现场勘查结果相符,从而证明本文所提评估方法的准确性和可靠性。关键词:铁路桥梁;下部结构;线刚度识别;服役性能;动力评估中图分类号:U 4 4 1 .3 文献标志码:A d o i:1 0 .3 9 6 9/j .i s s n .1 0 0 1
3、- 8 3 6 0 .2 0 1 7 .0 5 .0 1 6ADynamicAssessmentMethodforServicePerformanceofRailwayBridgeSubstructuresBasedonLinearStiffnessIdentificationZ H A N J i a w a n g 1 , W E I F e n g 1 , 2 , Y A N Y u z h i 1 , Z H A N G N a n 1 , X I A H e 1( 1 . S c h o o l o f C i v i l E n g i n e e r i n g , B e i
4、j i n g J i a o t o n g U n i v e r s i t y , B e i j i n g 1 0 0 0 4 4 , C h i n a ;2 . S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y M a n a g e m e n t D e p a r t m e n t , C h i n a R a i l w a y C o r p o r a t i o n , B e i j i n g 1 0 0 8 4 4 , C h i n a )Abstract: W i t h m e a s u r e d i n t e
5、g r a l o r l o c a l v i b r a t i o n m o d e p a r a m e t e r s o f s u b s t r u c t u r e s a s o b j e c t i v e v a l u e s , t h eF E m o d e l u p d a t i n g t e c h n i q u e a n d t h e o p t i m i z a t i o n c o m p u t a t i o n m e t h o d w e r e u s e d t o i d e n t i f y t h e p
6、 i e r - b o d ys t i f f n e s s a n d t h e f o u n d a t i o n - r e s t r a i n t s t i f f n e s s . O n t h e b a s i s o f t h e i d e n t i f i e d p a r a m e t e r s , t h e l o n g i t u d i n a l a n dl a t e r a l l i n e a r s t i f f n e s s o f p i e r s c a n b e c o m p u t e d . A
7、 c c o r d i n g t o t h e a n a l y s i s o f s e n s i t i v i t y o f l i n e a r s t i f f n e s s t o p i e rd a m a g e , t h e l i n e a r s t i f f n e s s i n d e x w a s p r o p o s e d , b a s e d o n w h i c h t h e s e r v i c e p e r f o r m a n c e a s s e s s m e n t c r i t e r i o
8、na n d a s s e s s m e n t p r o c e d u r e w e r e c o n s t r u c t e d . A f i e l d t e s t w a s c o n d u c t e d o n a h i g h - s p e e d r a i l w a y p i e r a n d i t sh e a l t h c o n d i t i o n w a s e v a l u a t e d b a s e d o n t h e p r o p o s e d e v a l u a t i o n c r i t e
9、r i a a n d t h e d e s i g n c o d e s . T h e e v a l u a t i o nr e s u l t s o f t h e p i e r a g r e e d w e l l w i t h t h o s e o f t h e i n - s i t u i n s p e c t i o n , w h i c h p r o v e d t h e f e a s i b i l i t y a n d e f f e c t i v e n e s so f t h e p r o p o s e d e v a l u
10、a t i o n m e t h o d . B y t h e p r o p o s e d d y n a m i c e v a l u a t i o n m e t h o d , t h e d y n a m i c m o d a l p a r a m e t e r su s e d i n t h e i n s p e c t i o n c a n b e t r a n s f o r m e d i n t o s t a t i c l i n e a r s t i f f n e s s i n d e x , t h u s p r o m p t i
11、 n g t h e c o m b i n a t i o n o ft h e s t a t i c d e s i g n w i t h t h e d y n a m i c e v a l u a t i o n o f r a i l w a y b r i d g e s u b s t r u c t u r e s .Keywords: r a i l w a y b r i d g e ; s u b s t r u c t u r e ; l i n e a r s t i f f n e s s i d e n t i f i c a t i o n ; s e r
12、 v i c e p e r f o r m a n c e ; d y n a m i c a s s e s s -m e n t收稿日期:2 0 1 6 - 0 4 - 2 7;修回日期:2 0 1 6 - 1 1 - 2 5基金项目:国家自然科学基金( 5 1 6 7 8 0 3 2 ) ;国家重点基础研究发展计划( 9 7 3计划) ( 2 0 1 3 C B 0 3 6 2 0 3 ) ;中国铁路总公司科技研究开发计划( 2 0 1 5 G 0 0 6 - M )作者简介:战家旺( 1 9 7 9 ) ,男,河北沧县人,副教授,博士。E-mail: j w z h a n b j
13、t u .e d u .c n在列车反复冲击、流水冲刷、环境侵蚀以及突发地震力、车船撞击等外力作用下,桥梁下部结构经常会出现基础抗力不足、结构裂纹、构件局部断裂以及支座劣化等病害。这些病害将导致下部结构服役性能出现退化,严重时还将影响整个桥梁结构的安全,进而危及桥上列车的运行安全 1 。近年来,国内外出现了多起由于桥墩病害诱发的桥梁倒塌事故。例如2 0 1 0年,宝成铁路石亭江大桥旧桥的石砌桥墩被洪水冲毁,途经桥上的K 1 6 5次客运列车两节车厢掉入江中。这样悲剧万方数据的发生使人们在震惊的同时,也用事实提醒相关部门要重视铁路桥梁下部结构健康状况的检测与评估。铁路桥梁下部结构的整体服役性能主
14、要由墩身和基础的健康状态决定,评估指标包括横桥向变位和顺桥向线刚度等静力学指标,以及横桥向自振频率和列车动荷载作用下横桥向振幅、加速度等动力学指标。目前国内关于桥墩整体静力刚度的相关研究主要从设计角度考虑。文献 2 通过规定上部结构水平折角限值的方式来控制墩顶的横桥向位移。文献 3 - 4 中规定了单线和双线桥墩的纵向线刚度限值。唐乐对客运专线连续梁桥墩的线刚度限值进行了探讨 5 。魏峰和牛斌等对客运专线铁路简支梁桥墩台的纵向线刚度进行了分析 6 。利用桥墩在列车作用下的横桥向振动响应相关指标对桥墩整体服役性能进行评估是最常用的动力检测方法。文献 7 中利用横向自振频率和墩顶横向振幅指标来评价
15、桥墩在运营荷载下的动刚度和工作状态。李运生基于横向振动理论提出了基于自振频率和质量比的综合指标,分析了桥墩横向刚度的合理值 8 。从目前的研究成果来看,设计规范和检测规范关于桥墩刚度的规定是相互孤立的,没有一定的关联性。设计规范采用的线刚度基于由外荷载作用下的墩顶位移得到,与上部结构无关,一般用于新建桥墩设计,并不考虑后期桥墩状态变化对刚度的影响。墩顶振幅是围绕基线的位移相对值,文献 7 中振幅限值来源于实测数据统计分析,考虑了列车的动力因素影响。自振频率指标可间接反映桥墩的刚度,但受上部结构的影响较大。上述差异使得满足设计规范中静刚度要求的桥墩在实际运营中可能不满足检测规范对动刚度的要求。为
16、解决上述困难,本文提出一种利用优化算法识别桥墩线刚度,并基于线刚度指标评估桥墩整体服役性能的动力学方法。该方法最大的特点是用系统识别的方法建立静力线刚度指标和动力模态指标之间的联系,从而将设计工作和检测工作有机结合,为将设计标准和检测标准进一步统一奠定基础。1 下部结构线刚度计算及灵敏度分析1.1 下部结构动力分析模型上部结构为简支梁时,对于图1所示的桩基础和扩大基础铁路桥梁下部结构,可采用图2所示的振动分析模型:用集中质量法把桥墩离散成多自由度系统,各单元用刚度为EI的梁单元来模拟,其质量平均分配到各节点;将上部梁结构(一孔梁,包括道砟、轨道系统和人行道板等附属结构)作为集中质量置于桥墩顶部
17、,总质量为M;梁与墩顶之间支座的水平剪切刚度为k。现场实际测试表明,桥墩横桥向振动时,梁和轨道的约束作用很小,分析时可以忽略不计 9 ,见图2( a ) 。桥墩顺桥向振动时,考虑上部结构的纵向约束刚度kl,见图2 ( b ) 。(a)桩基础 (b)扩大基础图1 铁路桥梁下部结构概图(a)横桥向EIxKrxKhyKvM(b)顺桥向KvMEIyklKryKhx图2 铁路桥梁下部结构动力分析模型图定义坐标系为顺桥向x轴,横桥向y轴,垂直方向z轴。文献 1 0 将基础底部的约束简化为弹簧。桥墩横桥向振动时,可将基础底部约束简化成刚度为Khy的水平弹簧、刚度为Krx的转动弹簧和刚度为Kv的垂直弹簧。桥墩
18、顺桥向振动时,基础底部约束简化成刚度为Khx的水平弹簧、刚度为Kry的转动弹簧和刚度为Kv的垂直弹簧。1.2 线刚度计算方法桥墩侧移刚度是指使墩顶产生单位水平位移时的作用力,本文沿用设计规范中的概念,称之为线刚度 3 。线刚度计算时采用如图3所示的悬臂梁模型。对于高度为H的桥墩,当桥墩顶部作用顺桥向水平力F时,桥墩会发生墩身弯曲引起的墩顶位移px、整体倾斜引起的墩顶位移ry和平动位移hx。考虑基础平动和转动约束刚度时,桥墩顺桥向各个部分的位501第5期战家旺等:基于线刚度识别的铁路桥梁下部结构服役性能动力评估方法 万方数据图3 墩顶水平位移计算示意图FFFHKryFhxrypxKvKhxKhx
19、Kry移分别为px=FH33EIyry=FH2Kryhx=FKhx( 1 )此时,桥墩顺桥向的水平线刚度计算式为K纵=F=Fpx+ry+hx=11Khx+H2Kry+H33EIy( 2 )同理,可得到桥墩横桥向的水平线刚度为K横=11Khy+H2Krx+H33EIx( 3 )从上面分析可以看出,线刚度仅由墩身刚度和基础约束刚度决定,与上部结构集中质量无关,是静力学指标。而模态参数不仅与墩身刚度和基础约束刚度有关,还取决于梁体集中质量大小,是动力学指标。1.3 线刚度对病害敏感性分析桥墩主要会出现基础约束弱化和墩身结构性损伤两类病害。从上面分析可知,不同类型、不同位置病害会对线刚度产生不同程度的
20、影响。研究线刚度对基础病害和墩身病害的敏感程度,可增强桥墩加固方案的针对性,有效提高病害桥墩的加固效果。以顺桥向纵向线刚度K纵为例,分析其对各参数变化的灵敏度,横向线刚度分析方法类似。纵向线刚度对基底平动约束刚度、基底转动约束刚度和墩身刚度的偏导数分别为K纵Khx=JKhx2K纵Kry=JH2Kry2K纵EIy=JH3EIy2( 4 )式中:J= ( 1Khx+H2Kry+H33EIy)- 2 。当基底水平弹簧刚度、基底转动弹簧刚度和墩身刚度发生单位变化时,桥墩线刚度的变化量分别为K1=JKhx2 KhxK2=JH2Kry2 KryK3=JH3EIy2 EIy( 5 )可以看出,纵向线刚度的敏
21、感度不仅和基础约束刚度和墩身刚度有关,也受墩高H的影响:当墩高较大时,桥墩弯曲振动较突出,线刚度对基础约束刚度变化和墩身刚度变化均较敏感;当墩高低、刚度大时,桥墩以刚性摆动为主,线刚度仅对基础约束刚度变化敏感度高。墩身刚度和基础约束刚度对线刚度的影响不同,因此应准确识别出桥墩系统中各部分的参数值,才能准确计算桥墩的线刚度。2 下部结构线刚度动力识别方法杨梦蛟等尝试在秦沈客运专线上用钢绞线对拉的方式测试架梁前桥墩的纵向线刚度,取得了较好的结果 1 1 。但是直接加载难度大、操作复杂,不适用于既有线桥墩,这是用静力法识别线刚度的最大困难。从前述线刚度计算方法可知,对于桥墩系统,只要准确得到基础水平
22、约束弹簧刚度、转动约束弹簧刚度和墩身刚度即可分析计算桥墩的水平线刚度。本节介绍一种桥墩系统物理参数和线刚度识别的动力学方法。以结构动力参数为输入,采用系统识别技术和优化算法识别结构的物理参数是近年来发展起来的一种新型方法。该方法将有限元模型分析和试验模态分析技术结合起来,通过修正结构模型的刚度参数、几何参数和边界约束来使分析结果和实际测试结果最大程度吻合。601 铁 道 学 报第3 9卷万方数据 墩身病害和基础病害会引起桥墩墩身刚度和基础约束刚度以及线刚度的变化,进而引起桥墩自振频率和振型等模态参数的变化。对于上部结构为简支梁的铁路桥墩而言,由于桥墩横桥向为近似悬臂结构,所以模态参数对各类病害
23、尤其是基础病害的灵敏度相对较高。但由于桥梁系统中墩梁各构件之间的干扰和耦合作用,不能准确辨识桥墩模态参数一直是困扰工程界的一个难题。近年来,北京交通大学系统研究了冲击振动试验法 1 2 ,提出了桥墩模态参数的动力学测试方法、测点布置方案和判别准则,可准确识别桥墩的模态参数,这为基于模态参数和模型修正技术的桥墩系统物理参数识别和服役性能评估奠定了基础。基于模型修正技术的桥墩系统参数识别本质是一种非线性优化求解问题,涉及目标模态参数选择、识别变量、目标函数和优化算法几个方面 1 3 。2.1 目标模态参数随着支座型式和刚度的变化,桥墩的振动模态可表现横桥向整体振动(墩梁同向振动) 、横桥向局部振动
24、(墩梁反向振动)和顺桥向局部振动(梁不动、墩振动)三种形式的部分或者全部。对于大部分采用钢支座或者盆式橡胶支座的铁路桥梁而言,由于支座刚度较大,一般只能测到下部结构横桥向整体振动模态,而很难测得横桥向和顺桥向局部振动模态 9 。进行系统识别时,可根据结构模态测试情况,以桥墩横桥向整体振动、横桥向局部振动和顺桥向局部振动模态中全部或者部分作为目标模态参数。2.2 识别变量梁体的集中质量M一般比较稳定,差异性较小,可不进行修正。当支座为刚度较小的板式橡胶支座时,可把支座刚度k作为未知量。而大部分钢支座和盆式橡胶支座在水平剪切方向上接近刚性,故一般不做修正。对于墩身刚度,一般把墩身弹性模量E作为待识
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