悬索桥上部结构的抗震设计.docx
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1、悬索桥上部结构的抗震设计悬索桥上部结构抗震设计是怎样的?有哪些反应?请看建筑网整理的资讯。一前言近年来中国已设计了4座大跨悬索桥。一些大跨悬索桥(以下简称悬索桥)正在规划中。中国已积累了悬索桥设计施工的经验,有条件深入进行大跨桥的科研。在此背景下,交通部开始编制“公路悬索桥设计规范”。由于悬索桥的结构特性,其抗风抗震问题尤为复杂。现有的桥梁的设计规范不适用于悬索桥。本文根据悬索桥的特点讨论了悬索桥的抗震设计。作为作者研究工作的一部分,本文讨论了有关反应谱长周期分量及其影响、振型组合方法、参与组合的振型数、时程积分时地面加速度记录持续时间及竖向地震分量的影响。二两座悬索桥的地震反应虎门桥采用了薄
2、壁钢箱梁,单跨888 m, RC桥塔高148 m。计算模型见图1。青马桥使用了桁架式双层钢加劲梁,连续三跨455 m+1 377 m+300 m,RC桥塔高206 m,计算模型见图2。本文计算了两座桥的前140阶自振周期、振型及振型参与系数。图1虎门桥计算模型图2 青马桥计算模型选择1940年El Centro和1994年Northridge地震Sandberg的三分量地面加速度记录作为地震输入。前者的强震仪周期99 ms,带通滤波器通频带0.0725 Hz,记录长度53.74 s。后者的强震仪为SSA-1型,周期18.8 ms,带通滤波器频带宽度0.0948 Hz,记录长度60 s。本文计算
3、了前者的020 s加速度反应谱,后者带有012 s加速度反应谱。15 s以上长周期分量对两座桥地震反应的影响用反应谱振型迭加法计算两座桥对El Centro3个分量前5 s及20 s反应谱的反应,以及对Sand-berg 3个分量的前5 s及12 s反应谱的反应。表1给出2%阻尼时用CQC前100阶振型组合时两座桥典型的位移及内力反应。由表中可看出虎门桥对El Centro横桥向分量的反应中, 5 s谱给出的加劲梁跨中位移和弯矩分别仅为20 s谱的12%和66%, 5 s谱给出的索最大张力仅为20 s谱的89%。青马桥对Sandberg竖向分量的反应中, 5 s谱给出的加劲梁跨中位移及弯矩仅分
4、别为20 s谱的15%和85%, 5 s谱给出的索张力仅为20 s谱的28%, 5 s谱给出的塔顶位移及塔腿底部弯矩仅分别为20 s谱的33%和67%。考虑到两种强震仪低频段频率响应会下降,所以两组反应谱长周期段可能低于实际值,更远低于0.13下限。即使如此, 5 s以上长周期分量对两座桥的反应仍有巨大影响,证明悬索桥抗震用的反应谱必须包含5 s以上的长周期段。2设计反应谱长周期段衰减规律由于悬索桥设计时使用设计反应谱比使用具体地面运动记录的反应谱更加合理,因此应当考虑含长周期分量的设计反应谱。关键问题是如何规定反应谱长周期分量随周期的衰减规律。为考虑不同衰减规律对悬索桥反应的影响,以原谱为基
5、础建立了二种反应谱:第一种谱是保持13%的下限限制,将谱推广至20 s周期,第二种谱是取消13%的下限,使4条谱曲线按原有规律下降直至20 s周期。这三条谱都对应5%阻尼。对8度烈度类场地,虎门桥对第一种谱的反应中,加劲梁中点位移及最大弯矩分别比原谱的大37%和91%。对第二种谱的反应中,加劲梁中点最大弯矩比原谱大21%。类场地时,对第一种谱反应中,加劲梁中点位移及最大弯矩分别比对原谱的大38%和164%,第二种谱给出的加劲梁中点位移和最大弯矩分别是原谱的36%和67%。这些结果表明,将13%的下限延到20 s会给出过大的内力,但若在5 s内取消13%下限而延至20 s,坚硬场地上桥的反应可能
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