桥塔抗风抗震.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流桥塔抗风抗震.精品文档.无锡蓉湖大桥抗风抗震初步分析报告中 铁 大 桥 勘 测 设 计 院2002年7月 武汉分 析复 核专业负责人站 长 院总工程师前言无锡蓉湖大桥工程位于江苏省无锡市市区,该桥跨越京杭大运河。本研究报告所研究的方案为: 145m+41.2m+33.8m独塔单索面混合梁斜拉桥;桥面以上主塔高为55.3m(不含塔顶装饰部分), 桥面以上塔柱为双柱钢管砼塔柱,其中锚固区的双柱由20mm厚的钢板相连,下塔柱为单柱砼塔柱,斜拉索为单索面,两根索沿横桥向的间距为1.0m。该方案的主梁主跨为钢箱梁,边跨为砼箱梁。由于桥址处设计基本风速达
2、25.9m/s,因此,该桥在成桥运营状态和施工全过程的抗风安全应高度重视;同时,大桥所在地区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35秒,故该桥在成桥运营状态的抗震安全也应重视;为此,我们对该桥的抗风安全性和抗震安全性进行了较为全面的分析。其主要研究内容、主要研究结论及评价如下:1主要研究内容11 设计基本风速、设计基准风速和主梁颤振检验风速的确定12 抗震设防标准的确定13 结构动力特性分析14 主梁抗风稳定性验算15 有关抗风的其它问题16 结构的抗震分析2主要研究结论及评价21 基本风压W0=600Pa,设计基本风速V10=25.9m/s。主梁设计基准风速VD(梁)=2
3、1.5m/s;主塔设计基准风速VD(塔)=29.8m/s。施工阶段主梁设计基准风速VD(梁施工)=18.1m/s;施工阶段主塔设计基准风速VD(塔施工)=25.0m/s。主梁成桥状态颤振检验风速Vcr=36.1m/s;主梁施工阶段颤振检验风速Vcrs=30.3m/s。22 抗震设防标准:地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35秒,具体设计计算取地震动峰值加速度为0.10g,地震动反应谱特征周期为0.30秒,检算结构物的强度;取地震动峰值加速度为0.15g,地震动反应谱特征周期为0.30秒,检算结构物的位移。23 结构动力特性分析和主梁颤振临界风速的估算(见表一)表一 成桥状
4、态动力特性及主梁颤振临界风速的估算工况竖弯基频(Hz)扭转基频(Hz)Vcr1(m/s)Vcr2(m/s)Vcr (m/s)成桥状态0.77111.71402.2225435936.1表中:扭弯频率比;Vcr1弯扭耦合颤振临界风速;Vcr2分离流扭转颤振临界风速;从上表中可以看出,由于斜拉桥主跨不大,且主跨主梁为箱梁,扭转刚度较大,桥面较宽,且在结构体系中采取了合理的布置(塔梁固结、设置一个辅助墩),使主梁具有较高的扭转自振频率和扭弯频率比,同时,主梁采用扁平(宽高比12.5)的流线型箱梁,这些对增大颤振临界风速,减小涡激振的振幅,减小抖振响应均是有利的。同时,也使对结构控制截面地震响应贡献最
5、大的振型的周期都比较长,为大桥的抗震安全性提供了良好的结构动力学基础。所有估算出的主梁颤振临界风速,成桥状态主梁颤振临界风速高达250m/s以上, 远大于成桥状态主梁颤振临界检验风速36.1m/s。从成桥状态的抗风安全性角度看,满足公路桥梁抗风设计规范的有关规定,即满足抗风稳定性要求。24 有关抗风的其它问题241 主梁的涡激振竖向涡激共振发生风速为53.9m/s,扭转涡激共振发生风速为79.8m/s;主梁不可能发生竖向涡激共振和扭转涡激共振。242 主塔的风振及制振措施独塔的自立状态下可能发生的风振现象有:驰振、涡激共振,必要时采取如下制振措施:在塔顶安装TMD;加大主塔结构刚度。243 斜
6、索的风振及制振措施本桥塔较高、跨度不大,经分析,斜索产生驰振、尾流驰振、抖振的可能性不大;涡激振的发振风速较小,难以提供激起大振幅斜索振动所需的能量;风雨振视成桥运营状态的情况再决定是否采取抗风措施,将拉索的间距控制在某一范围就可避免尾流驰振的发生。25 结构的抗震分析251 结构的抗震计算独塔斜拉桥本阶段的地震响应一般采用反应谱法,反应谱采用公路工程抗震设计规范(JTJ004-89)中类场地的动力放大系数。0T0.1s0.1T0.3s0.3T2.343sT2.343s中震时,水平地震系数Kh=0.10,竖向地震系数Kv=0.067,并考虑两种组合:水平纵向0.10g + 竖直向0.067g水
7、平横向0.10g + 竖直向0.067g大震时,水平地震系数Kh=0.15,竖向地震系数Kv=0.10,并考虑两种组合:水平纵向0.15g + 竖直向0.10g水平横向0.15g + 竖直向0.10g在地震响应分析中,取前50阶反应组合,组合方法采用SRSS法,经验算,结构各部位的地震响应均在设计允许的范围内,均不控制结构设计。252 结构的抗震措施抗震设计包括抗震计算设计和抗震概念设计,本桥除了上述抗震计算设计外,还应重视抗震概念设计,即包括:正确的场地选择,合理的结构造型和布置以及正确的构造措施。本桥的结构抗震措施如下:(1) 参考蓉湖大桥工程地质勘察报告,针对桥址处场地类别,对塔、墩基础
8、选用钻孔桩。(2) 结构的总体布置,对独塔斜拉桥有3种结构体系,由于桥址处地震动峰值加速度达100cm/s2(100Y10%的概率水平),故不宜采用漂浮体系、弹性约束体系。本桥采用塔梁固结体系,对减少结构的位移响应有很大的益处。另外,设置一个辅助墩,对减少主塔结构的横向内力响应有很大的作用。(3) 抗震构造措施:(a) 在墩与梁交接处的支座采用减隔振性能良好的铅芯橡胶支座。(b) 对于边墩和辅助墩结构的横向地震响应,可按边墩及辅助墩与梁交接处的横桥向约束条件,按支座支座破坏挡块挡块破坏多道设防体系考虑。总之,结构各部位的地震响应均在设计允许范围之内,结构的抗震性能是有保证的。目录1采用的规范及
9、参考依据2设计基本风速、设计基准风速和主梁颤振检验风速的确定21 设计基本风速22 设计基准风速23 主梁颤振检验风速3抗震设防标准的确定4结构动力特性分析41 计算图式42 边界条件43 动力特性分析5主梁抗风稳定性验算51桥梁颤振稳定性指数52 颤振临界风速的估算6有关抗风的其它问题61 主梁涡激振62 主塔风振及制振措施63 斜拉索的风振及制振措施7结构的抗震分析1采用的规范及参考依据11中华人民共和国交通部部标准公路桥涵设计通用规范(JTJ021-89)12中华人民共和国交通部部标准公路工程抗震设计规范(JTJ004-89)13公路桥梁抗风设计指南,人民交通出版社,1996年14中华人
10、民共和国行业标准公路斜拉桥设计规范(试行)(JTJ027-96)15日本道路协会道路桥耐风设计便览,19912设计基本风速、设计基准风速和主梁颤振检验风速的确定21设计基本风速由参考依据1.1中的全国基本风压分布图查知:桥址区距离空旷地面以上20米高,100年一遇的10分钟平均最大风速所对应的基本风压为600Pa,拟建的无锡蓉湖大桥主跨为145m的斜拉桥,其设计基准期为100年,因此,设计基本风速应取为离空旷地面以上10米高,100年一遇的10分钟平均最大风速,即为25.9m/s。22 设计基准风速由参考依据1.3可知,在成桥运营状态下,主梁设计基准风速VD(梁)=K1V10=21.5m/s主
11、塔设计基准风速VD(塔)= K1V10=29.8m/s对于施工阶段,梁塔的设计基准风速可考虑取10年重现期的风速,主梁设计基准风速VD(梁施工)=0.84 VD(梁)=18.1m/s主塔设计基准风速VD(塔施工)=0.84 VD(塔)=25.0m/s23主梁颤振检验风速的确定由参考依据1.3知,主梁颤振检验风速由下式确定Vcr=KfVD(梁)式中:K考虑风洞试验误差及设计、施工中不确定因素的综合安全系数,K=1.2f考虑风速的脉动影响及水平相关特性的无量钢修正系数,故,成桥运营状态下主梁颤振检验风速Vcr=36.1m/s,对于施工阶段,主梁颤振检验风速V=0.84Vcr=30.3m/s3抗震设
12、防标准的确定对于斜拉桥的抗震设防,首先是要确定一个安全经济合理的抗震设防标准,根据该桥桥址区的地震环境,近场区的断裂情况,以及桥址区的地震地质条件,结合本桥是城市桥梁,为生命线工程,按中华人民共和国防震减灾法第十七条的规定,本工程须进行地震安全性评价,但目前未给出场地地震安全性评价在不同超越概率下的基岩加速度峰值PGA和基岩水平地震系数Kh,因此,本分析报告的抗震设防标准暂按下述方法进行。国家标准中国地震动参数区划图(GB18306-2001)已于2001年2月2日由国家质量技术监督局发布,并于2001年8月1日正式实施。由中国地震动峰值加速度区划图查得无锡市的地震动峰值加速度为0.05g;由
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