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      大跨徑連續(xù)剛構(gòu)橋日照溫差模式探索

      2015-05-30 11:49:31殷燦彬余方
      中國市場 2015年11期
      關(guān)鍵詞:連續(xù)剛構(gòu)橋非線性

      殷燦彬 余方

      [摘 要]本文在龍?zhí)逗犹卮髽蛑鳂蚴┕るA段進行的箱梁溫度場觀測的資料基礎上,研究了混凝土箱梁在日照溫差作用下的溫度分布,以確定適合于中國中南地區(qū)的混凝土箱梁日照溫差模式。

      [關(guān)鍵詞]溫度分布;連續(xù)剛構(gòu)橋;混凝土箱梁;非線性

      [DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.11.043

      1 混凝土箱梁沿截面高度的溫差分布模式

      通過對箱梁混凝土溫度實測數(shù)據(jù)的分析,采用各箱梁頂板中心線沿板厚方向3個測點的實測溫度來研究混凝土箱梁沿截面高度的溫差分布模式。

      將3個觀測日中上述箱梁混凝土測點的溫度實測數(shù)據(jù)分別整理分析,并且采用溫度梯度表示,然后與國內(nèi)外相關(guān)規(guī)范溫度梯度計算模式的計算值進行比較(見表1),初步判定混凝土箱梁沿截面高度的溫差分布形式。

      由表1可知,若不考慮箱梁底板混凝土的溫差,3個觀測日的實測數(shù)據(jù)與我國鐵道部規(guī)范的計算模式非常接近,而后者采用的是指數(shù)函數(shù),因而,混凝土箱梁沿截面高度的溫差分布曲線初步假定為:

      Ty=T0e-ay(1)

      式中,T0為箱梁斷面梁高方向的最大溫差;y為計算點至箱頂面的距離;Ty為計算點位置處的溫差值;a為系數(shù)。

      最大溫差T0和系數(shù)a就決定了整個箱梁斷面的溫差分布形式,為此,將實測的溫度及相應溫差數(shù)據(jù)按最小二乘法進行擬合,表2即為根據(jù)3個觀測日的不同數(shù)據(jù)分別求得的T0值和a值。

      表2 最大溫度差異分布形式的擬合結(jié)果

      時間T0/℃a擬合公式

      2008-8-719.485.36Ty=19.48e-5.36y

      2008-8-821.095.40Ty=21.09e-5.40y

      2008-8-921.275.39Ty=21.27e-5.39y

      在晴好天氣,混凝土箱梁因太陽輻射作用沿截面高度最大溫差分布形式較為穩(wěn)定??紤]到實際工程中各種影響因素的復雜性,可取T0=21,a=5.4,即混凝土箱梁沿其截面高度方向溫差分布模式

      Ty=21e-5.4y(2)

      由表1知,在箱梁底板混凝土下表面的測點位置,實測的溫度值都高于基準溫度,最大溫差在1.0℃~1.6℃,因而,參照新西蘭橋梁設計規(guī)范,取箱梁底板下邊緣溫差為2℃,并在沿梁高200mm內(nèi)按線性變化。

      本文所提混凝土箱梁沿截面高度溫差計算模式見圖1。

      圖1 混凝土箱梁沿截面高度溫差計算模式

      2 溫度效應實橋計算分析

      運用ANSYS大型空間有限元分析軟件建立了龍?zhí)逗犹卮髽蜃畲髴冶垭A段模型。計算模型見圖2。溫度荷載采用本文擬合的溫度梯度模式。

      圖2 有限元模型

      測量時間選取在2008年8月15日,筆者實測了圖1中截面1、截面2的應力以及最大懸臂端的標高。測試結(jié)果見表3和表4。

      表3 測試截面應力理論應力值與實測值

      測點位置箱梁中心線梁高(m)實測值(MPa)理論值(MPa)

      截面1頂板上緣

      截面1底板下緣12.0-5.28-6.29

      -0.48-0.63

      截面2頂板上緣

      截面2底板下緣5.893-4.36-5.45

      -0.50-0.65

      由于結(jié)構(gòu)在懸臂階段上構(gòu)沒有受到外約束,非線形溫差作用下只產(chǎn)生溫度自應力,因此表3中的理論值和實測值都是結(jié)構(gòu)溫度自應力。

      表4 懸臂端理論撓度和實測撓度比較

      岸側(cè)實測值(mm)理論值(mm)

      宜昌側(cè)-25.6-20.3

      恩施側(cè)-26.2-20.3

      由表4可知在日照溫差作用下,上構(gòu)撓度值較大,最大懸臂階段達到了26mm左右。在實際施工過程中,主梁立模應盡量安排在日出之前,從而避開日照溫差的影響。否則必須進行穩(wěn)定修正,從而保證主橋成橋后的線形。

      將表3和表4中的實測數(shù)據(jù)和理論數(shù)據(jù)相比較,兩者基本吻合,因此可以認為,本文擬合的大跨連續(xù)剛構(gòu)橋箱梁截面溫度分布梯度模式是可行的。

      3 結(jié) 論

      本文結(jié)合龍?zhí)逗犹卮髽?,依?jù)實測資料,對測試數(shù)據(jù)進行了詳細的分析,從本文的結(jié)果可以得出以下幾點結(jié)論:

      (1)通過對混凝土箱梁溫度實測數(shù)據(jù)的回歸分析,證明在日照作用下,箱梁截面沿高度的溫差分布為非線性分布,溫差計算模式建議為箱梁頂板上邊緣最大溫度差值為21℃,向下至腹板按指數(shù)函數(shù)Ty=21e-5.4y分布;而底板下邊緣最大溫差為2℃,并在距離底面200mm高度內(nèi)按線性變化;

      (2)在日照作用下,沿橋縱向不同位置、不同高度的箱梁截面具有一致的溫度分布形式和計算模式。

      (3)連續(xù)剛構(gòu)橋箱梁在施工階段的標高受日照溫差影響較大,在立模時應避開其影響或進行溫度修正。

      參考文獻:

      [1]JTG D62—2004,公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規(guī)范[S].

      [2]劉興法.混凝土結(jié)構(gòu)的溫度應力分析[M].北京:人民交通出版社,1991.

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