連續(xù)剛構(gòu)橋抗震影響分析
本文選題:連續(xù)剛構(gòu)橋 切入點(diǎn):地震響應(yīng) 出處:《武漢理工大學(xué)》2015年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文
【摘要】:伴隨著我國經(jīng)濟(jì)邁入高速發(fā)展的軌道,我國交通網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展也迅猛起來,F(xiàn)在大批橋梁正在國內(nèi)建造,連續(xù)剛構(gòu)橋因其獨(dú)有的特點(diǎn)成為很多橋梁設(shè)計首選橋型。我國所處地理環(huán)境決定了其地震情況的復(fù)雜性。中國的地震活動特點(diǎn)是廣分布、大強(qiáng)度、高頻率、淺震源,一旦發(fā)生地震災(zāi)害,損害將會非常嚴(yán)。橋梁工程作為生命線工程,其抗震能力應(yīng)該引起我們足夠的重視。本文以正在建設(shè)中的某高速公路大橋為依據(jù),建立該連續(xù)剛構(gòu)橋的結(jié)構(gòu)計算模型,分析該連續(xù)剛構(gòu)橋的地震響應(yīng)特性。按照我國先行實施的抗震設(shè)計規(guī)范對該橋在E1和E2地震作用下地震響應(yīng)進(jìn)行分析,得出大跨徑連續(xù)剛構(gòu)橋的地震響應(yīng)特點(diǎn)。分析對比反應(yīng)譜法和時程分析法兩者的運(yùn)算結(jié)果,得出哪一種模擬方法對抗震分析更有參考價值。本文的主要內(nèi)容如下:1、概括了包括靜力法、反應(yīng)譜法和動態(tài)時程分析法橋梁結(jié)構(gòu)分析方法,闡述了橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計流程、基本思想方法以及地震輸入過程中要注意的事項;2、計算該橋在E1和E2地震作用下地震響應(yīng),并提取前30階振型進(jìn)行分析。通過對所得橋梁陣型分析可知:前兩階陣型對該橋影響比較大,其第一階陣型以縱向漂移為主,第二階陣型以橫彎為主;3、采用反應(yīng)譜法計算該橋在E1和E2地震作用下地震響應(yīng),得出結(jié)構(gòu)分別在E1、E2地震作用下主梁、橋墩各控制截面內(nèi)力和各墩頂位移。比較結(jié)構(gòu)在E1、E2地震作用下產(chǎn)生的內(nèi)力和位移大小;4、根據(jù)大橋所在地區(qū)的特征周期,選取了三條周期與場區(qū)特征周期相近的地震波進(jìn)行反應(yīng)時程分析。并且通過結(jié)構(gòu)抗震設(shè)防烈度和E2地震作用下反應(yīng)譜最大加速度峰值對地震波進(jìn)行一個系數(shù)調(diào)整。利用Midas軟件分別用三種地震波對結(jié)構(gòu)進(jìn)行地震剪力、彎矩、位移以及變形等分析;5、分析對比結(jié)構(gòu)分別在反應(yīng)譜法和時程反應(yīng)分析法兩種計算方法得出的各控制截面內(nèi)力和位移。最后經(jīng)過對比選取兩者之間的較大值或者是兩者的平均值。
[Abstract]:Along with China's economy entered a rapid development track, the development of China's transportation network is also rapidly. Now a large number of bridges are domestic construction, the continuous rigid frame bridge because of its unique features as the preferred bridge design many bridges. China's geographical environment determines the complexity of the earthquake. The seismic activity characteristics of Chinese is widely distributed high strength, high frequency, light source, once the earthquake occurred, the damage will be very strict. Bridges are lifeline engineering, its seismic capacity should arouse our attention. In this paper, a highway bridge under construction is on the basis of the model structure for the establishment of the continuous rigid frame bridge, analysis of the response characteristics of the continuous rigid frame bridge according to the China earthquake. The seismic design specification of the first implementation of the bridge seismic response in E1 and E2 seismic analysis, the long-span continuous rigid frame bridge The seismic response characteristics. The comparative analysis of response spectrum method and time history analysis method the calculation results, which reached a simulation method to analyze more reference value for the earthquake. The main contents of this paper are as follows: 1. Summarized including static method, response spectrum method and dynamic time history analysis method of bridge structure analysis method, described bridge structure seismic design process should pay attention to the basic idea and method of earthquake input in the process; 2, the calculation of seismic response of the bridge in E1 and E2 under the action of earthquake, and extract the first 30 modes were analyzed. Through the analysis of the bridge can be known before the two formation: the order of formation of the bridge is relatively large. The first order of formation in the longitudinal drift, second order formation in transverse bending; 3, the calculation of seismic response of the bridge in E1 and E2 under the earthquake using the response spectrum method, obtains the structure respectively in E1, E2 under the earthquake of the control section in the main girder, pier The force and displacement of the top of the pier. The structure in E1, internal force and displacement size E2 under earthquake; 4, according to the characteristic period of bridge area, select the three cycle similar to the characteristic period of seismic wave field response time history analysis. And through the seismic fortification intensity and E2 under earthquake the maximum acceleration response spectrum peak is adjusted to a coefficient of seismic wave. With three kinds of seismic waves on the structure of the seismic shear force, bending moment by using Midas software, analysis of displacement and deformation; 5, comparative analysis of structure in each control section internal force and displacement response spectrum method and time history response analysis method of two kinds of calculation methods finally. Through comparison between the two selected larger values or their average value.
【學(xué)位授予單位】:武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:U442.55;U448.23
【參考文獻(xiàn)】
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,本文編號:1614387
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