某地铁地下结构振动台的有限元分析,结构工程论文.docx
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1、某地铁地下结构振动台的有限元分析,结构工程论文振动台作为一种广泛而有效地模拟地下构造和桩土互相作用等地震动响应的试验设备。在试验经过中需要用到盛土的容器 土箱。土箱的边界条件是影响试验效果的关键因素。常用的土箱能够分为三类: 柔性箱、刚性箱和剪切盒式土箱,形状常采用,矩形和圆形。剪切盒式土箱边界效果较好,但制作难度较大,造价较高;柔性土箱承受荷载能力有限,而刚性土箱较易制作,且能够承受较大荷载,在土域范围较大的条件下不失为一种可行的方式方法。当前在构造桩土等振动台试验中较多采用,在部分地下车站振动台试验中也有先例。由于当前针对土箱参数对边界效应影响的研究较少,本文试图从有限元分析的角度,说明刚
2、性土箱参数变化对边界效应的影响作用。 2 土箱模型尺寸和有限元建模 以某地铁地下构造振动台试验为背景,以其土箱为对象,进行有限元分析。地铁车站振动台采用两个一样的钢箱,钢箱尺寸为长2.65m 宽2.2m 高1.2m,上端开口,底板厚度为 15mm,钢壁钢板厚度为 5mm,四周采用 8cm 8cm,厚 5mm 的等边角钢加固。角钢布置如此图 1b所示。箱内盛土,土与钢箱壁之间设置一圈厚度为 15cm 的聚苯乙烯泡沫衬垫。 角钢采用 B31 梁单元,钢箱采用 S4R 壳单元,内衬垫采用 C3D8R 实体单元,土体采用 C3D8R 实体单元。网格划分尺寸采用 0.1m 适应尺寸,如此图 1(a)所示
3、。土体与泡沫之间采用面与面的摩擦接触,摩按系数取 0.2。在试验中土体底面经常采取措施增大底面摩擦力以使土体底面与振动台运动情况一致,有限元模拟时假定土体底面与钢箱底板和振动台台面完成黏结在一起,其他构造物之间通过绑定约束固定在一起。 采用大质量法输入地震波,将振动台模拟成一块质量远大于土箱整体质量的大质量块,取消其沿地震加速度方向的约束,施以加速度时程。地震波选用常用地震波 EI-Centro 波、Kobe 波和 Lomaprieta 波。地震动方向为钢土箱长边方向的单向地震鼓励。【图1略】 建模经过通过同时变化钢壁和角钢厚度来改变钢箱的刚度,厚度分别取 2mm、5mm 和 8mm;材料分别
4、采用常作为衬垫的聚苯乙烯泡沫和橡胶两种材料;内衬厚度变化分别选取 10cm、12cm、15cm、18cm 和20cm。通过建立多个有限元模型来进行参数分析。【表1】 3 土箱模型动力特性 3.1 土箱自振频率 在振动台试验经过中,应防止由于箱与土共振而对试验结果产生的不利因素。因而,分别建立钢箱模型和土箱整体模型。由结果得:钢箱的基频为 61.14Hz,而整体模型 1 阶和 30 阶的固有频率分别为 9.43Hz和 10.17Hz。由此可知钢箱的基频与整体构造前 30 阶频率相差 6 倍之多。因而钢箱与整体模型可不考虑共振因素。 3.2 土箱阻尼 根据文献237可知由试验测得的土箱阻尼比一般都
5、小于 5%,且地震动作用下土体阻尼比一般在5%-25%之间。结合文献8910考虑,合理假定本文采用土箱的钢箱、土体的阻尼比分别为 2%和 8%。 内衬材料聚苯乙烯泡沫和橡胶阻尼较大,取 10%。在 ABAQUS 有限元中采用瑞利阻尼。按(1)式计算,可得瑞利阻尼系数。【1】【图略】 4 模型参数变化对边界效果的影响 对于理想的边界效应,同深度土层的加速度时程是完全一致的。但是,现实试验中由于土箱的边界影响,土体中同深度的点加速度存在一定的差异,并且,这种差异能够反映出边界效应的好坏。边界效应越大,这种差异也就越明显。由此,本文提出峰值加速度差率的概念作为衡量边界效应的一项指标,文中简称峰值差率
6、,进而对参数变化产生的边界效应的影响情况作出判定。 以下图是钢箱厚度为 2mm 时,土体部分特征点的加速度时程结果。限于篇幅,其他工况时程结果本文省略。 4.1 底层土固定边界峰值差率 改变钢箱刚度,钢板厚度为 2mm 时的固定边界的峰值差率较 5mm 和 8mm 的大;改变内衬材料时,三种地震波输入结果表现不一致。当输入 EI 波并以橡胶作为内衬时的固定边界峰值差率比采用聚苯乙烯泡沫时小,但差异较小,两者基本一致,当输入 L 波时情况相反。当输入 K 波时,两种材料的固定边界峰值差率处于同一水平;改变内衬厚度,输入三种地震波时,固定边界峰值差率总体趋势表现为随着内衬厚度的增加而减小。 4.2
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