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一种新的桥梁抗震技术,提供出色抗震性能

来源:智利 时间:2020/11/29
自年以来,在全球记录的个5级以上地震中,有超过万人死亡。地震发生时,桥梁是运输网络中最脆弱的部分,阻碍了应急响应、搜索和救援任务以及援助的提供,增加了潜在的死亡人数。尽管工程师们设计的结构可以抵御极端的台风等破坏性自然力量,但诸如年海地地震(超过,人死亡)或年日本东北大学地震(超过20,人死亡)之类的灾难性地震仍然是一个挑战。

为了减轻此类大地震的影响,悉尼科技大学(UTS)的一组研究人员开发了一种将地锚作为主要抗震系统的应用,以最终保护桥梁免受灾难性地震的袭击。

尽管全球实施了严格的设计规范,并且在抗震设计和结构保护方面取得了技术进步,但仍需要付出更多的努力来降低死亡率和财务损失。

尤其重要的是,快速的城市化进程在地震活跃区(例如日本和印度尼西亚)造成了更高的人口集中度,在年的一次地震之后,全国记录在册的人口为23万。

法塔希(Fatahi)副教授和他的团队开发了一种先进的三维计算机模型,可以模拟和评估遭受世界上最大灾难性地震的锚固桥梁的抗震能力。

其研究发现,将地锚技术与桥梁结合在一起,使用锚入地层的多条高强度钢绞线可以提供出色的桥梁抗震性能。众所周知,在墩梁固结的情况下,桥梁上部结构的运动会严重损坏桥梁,甚至在弯曲区域形成塑性铰后塌陷。而非固结桥梁则会导致落梁。

其他类型的桥梁(例如斜桥)会产生桥梁上部结构的旋转和分离,导致桥梁上部结构脱离支座对桥台产生一定的损坏。正如年智利地震发生的那样。此外,桥梁上部结构的位移会给桥梁下部结构(包括桥墩,桩基及支座)带来较大的剪力和弯矩。这导致需要增大相应位置的截面来适应较大地震的需求。

当前,桥梁工程师使用粘滞阻尼器,索类约束器以及成本很高的形状记忆合金来减少桥梁上部结构的地震位移。这些系统限制上部结构的位移通过将相当大的轴力传递给桥墩或者桥台,导致抗震需求、几何尺寸及成本增加。

本文讨论的新结构的设计原理是通过多个地锚将上部结构有效地锚固在桥台后方的坚硬土层里,地震力将通过钢绞线地锚系统传递至土层中,这样能够有效的限制桥梁上部结构的来回滑动。该地震综合地锚技术如图所示。

在《土壤动力与地震工程》杂志中发表的“隔离式分段悬臂桥保护”中,使用同一桥梁、相同的地震输入,比较了粘滞阻尼器的约束与地锚约束的影响。

该文通过建立复杂的三维数值模型,综合考虑了结构与土的相互作用、塑性铰形成和材料非线性等因素。桥梁的非线性时程分析采用了Northridge地震、SanFernando地震、Kobe地震及Chi-Chi地震的地震信号。这些地震信号均对结构造成了极大的破坏。

地锚模型考虑了锚的自由长度和锚固长度。自由长度部分通过缆索单元来模拟,锚固长度部分采用更复杂的连接来模拟,用以体现非线性的灌浆与土壤的相互作用。灌浆体与岩层的滑动作用使用非线性塑性弹簧模拟。用于评估的结果包括上部结构的纵向位移和桥墩的弯矩大小。

典型公路桥梁连接破坏情况

地锚技术解决方案

研究结果表明,使用地锚技术后,桥梁上部结构在Northridge地震及Kobe地震中分别产生了mm和95mm的纵向位移。相对的,在相同地震下,使用粘滞阻尼器的桥梁纵向位移分别为mm和mm。此外,在Kobe地震信号下,粘滞阻尼器方案使用了桥梁90%的抗弯性能,地锚方案则仅使用了10%。

除了地锚的结构优势外,研究人员还注意到,粘滞阻尼器存在泄漏硅胶内容物的风险,这样会导致粘滞阻尼器完全失效。所以需要对该构件进行定期检查。

为了检验地锚对桥梁正常使用性能的影响,还分析了因收缩、徐变和预应力的影响。施工阶段分析考虑了三个阶段:初始建设阶段、竣工后一年、竣工后30年。

在施工阶段分析中发现,地锚具有足够的刚度可以抑制桥梁上部结构受到的地震影响,同时保持自身的柔度,不会存在约束破坏问题。由于地锚的初始建设成本低,因此地锚约束系统具有很高的成本效益。与需要专业制造的系统如粘滞阻尼器相比,地锚技术易于获得且价格较低。而且,由于锚固系统的存在,大大减小了下部结构的截面尺寸,显著减少成本,降低了地震需求。同样,与粘滞阻尼器相比,地锚系统免维护,不需要为保持其有效性进行频繁且连续的检查。这些好处表明:地面锚固系统应被视为全球桥梁工程师的有效工具,尤其是在遭受严重地震影响的国家。

悉尼科技大学的研究小组目前在进行一项新研究以评估在斜交桥中使用地锚来约束桥梁上部结构的效果。研究团队发现,通过将地锚以一定角度布置在桥梁上部结构中,可以通过地面产生的力矩来抵消由桥梁上部结构撞击引起的旋转角度。这些发现将进一步加强地面锚固系统作为一种强大工具的地位,可用于显著增强容易遭受地震破坏的桥梁的地震行为。

大地震下桥梁的数值模拟

应当注意,地锚系统也具有较小的占地面积。无论其构造类型和几何形状如何,它都可以安装在任何公路桥梁中。研究表明,地锚约束系统实际上导致了更小、更高效的桥梁下部结构系统。加上易于安装的地锚约束系统,使其成为安装在新桥中的理想工具,或作为易受地震破坏的现有桥梁的改造工具,对原有桥梁及交通影响最小。

加利福尼亚州有许多桥梁——例如在奥兰治,很多桥梁都于20世纪50年代设计和建造,当时没有现代抗震设计规范,很容易导致大地震下的震毁。地锚新技术可能是这些老化桥梁的有效抗震改造解决方案。

除了节省成本外,还可以在地震后轻松检查和维修地锚。埋在地下1m处的钢绞线,通过减少与桥梁上部结构的连接能够确保潜在的破坏位置位于地层的浅层。因此,通过锚固件设计中加入连接细节,可以在地震发生后根据需要轻松检查和更换连接处以上的钢绞线。此外,对地锚系统有经验的施工方能够确保安装的快速、可靠、价格低及对交通干扰小。

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