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ISSN 2096-7780 CN 10-1665/P

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场地条件对桥梁结构体系抗震性能影响的研究

王宁 李小军 王玉石

王宁, 李小军, 王玉石. 场地条件对桥梁结构体系抗震性能影响的研究[J]. 地震科学进展, 2018, (7): 2-10. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.002
引用本文: 王宁, 李小军, 王玉石. 场地条件对桥梁结构体系抗震性能影响的研究[J]. 地震科学进展, 2018, (7): 2-10. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.002
Ning Wang, Xiaojun Li, Yushi Wang. Performance-based earthquake analysis of 2-span bridgesystem using BridgePBEE[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (7): 2-10. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.002
Citation: Ning Wang, Xiaojun Li, Yushi Wang. Performance-based earthquake analysis of 2-span bridgesystem using BridgePBEE[J]. Progress in Earthquake Sciences, 2018, (7): 2-10. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.002

场地条件对桥梁结构体系抗震性能影响的研究

doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.002
基金项目: 国家自然科学基金(51708518)、国家自然科学基金(51578514)和中国地震局地球物理研究所中央级公益性科研院所基本科研业务专项(DQJB17B09)联合资助。
详细信息
    作者简介:

    王宁,博士,助理研究员,E-mail: ningwang_cea@163.com

    通讯作者:

    李小军,E-mail: beerli@vip.sina.com

  • 中图分类号: P315.9

Performance-based earthquake analysis of 2-span bridgesystem using BridgePBEE

  • 摘要: 桥梁结构的振动特性受场地条件及土—结相互作用影响显著,为提高桥梁结构的抗震性能,减少因结构破坏而产生的经济损失,进一步开展考虑场地土体非线性以及土—结相互作用对桥梁结构地震反应影响的研究工作十分必要。本文以一典型桥梁结构为例,着重介绍了美国太平洋地震工程研究中心基于性能的桥梁有限元模拟平台BridgePBEE应用中所涉及的地震动选取、桥梁结构建模、土体本构选择以及基于构件的桩—土—桥梁结构体系损伤评估方法,为研究震后桥梁结构经济损失分析方法提供可行性方案。

     

  • 图  1  1989年洛马普列塔地震中桩顶与承台连接处剪切破坏[10]

    图  2  1999年集集地震中乌溪桥桥墩剪切破坏[11]

    图  3  BridgePBEE桩—土—桥梁结构体系有限元动力分析模型[19]

    图  4  BridgePBEE桥台模型示例

    图  5  与压力无关的多屈服面J2塑性本构模型[21-22]

    图  6  桥梁的立面图

    图  7  桥墩和桩基纵向相对位移时程曲线图

    图  8  桥墩底部最大弯矩

    图  9  桥墩底部最大剪力

    图  10  基于地面运动峰值加速度PGA的地震动强度指标(IM):(a)纵向;(b)横向

    图  11  基于性能组中最大墩柱漂移率(PG1)的经济损失评估

    表  1  地震动基本参数

    分组 地震记录 时间 台站 MW vs30 断层距
    R/km
    PGA/g
    纵向 横向 竖向
    LMLR Borrego/A-ELC 1968 El Centro Array 9 6.8 213.44 45.66 0.127 0.057 0.030
    LMSR Lomap/CAP 1989 Capitola 6.9 288.62 15.23 0.511 0.395 0.446
    Near Impvall/H-ECC 1979 EC County Center FF 6.5 192.05 7.31 0.211 0.234 0.223
    SMLR NorthR/SCS 1994 Sylmar-Converter Sta East 6.7 251.24 5.35 0.612 0.865 0.550
    SMSR Impvall/H-CAL 1979 Calexico Fire Station 6.5 231.23 10.45 0.128 0.078 0.055
    其中:LMLR:大震MW=6.5—7.2,断层距R=30—60 km;LMSR:大震MW=6.5—7.2,断层距R=15—30 km;Near:MW=5.8—7.2,近断层R=0—15 km;
    SMLR:小震MW=5.8—6.5,断层距R=30—60 km;
    SMSR:小震MW=5.8—6.5,断层距R=15—30 km
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    表  2  桥面板的截面特性

    参数 取值
    弹性模量/MPa 23 580.900
    剪切模量/MPa 9 825.375
    单位重量/kN•m-3 23.55
    截面面积/m2 6.029 4
    横轴惯性矩/m4 3.075 7
    竖轴惯性矩/m4 63.101
    扭转常数/m4 8.645
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    表  3  钢筋混凝土桥墩截面属性

    参数 取值
    纵筋直径(US #) 11
    纵筋数 44
    纵筋率/% 1.9
    箍筋直径(US #) 8
    箍筋率/% 0.84
    箍筋间距/m 0.152 4
    钢筋单位重量/kN•m-3 76.97
    钢筋屈服强度/kPa 455 054
    混凝土单位重量/kN•m-3 23.56
    混凝土无侧限强度/kPa 27 580
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    表  4  混凝土(Concrete 02)材料属性

    混凝土材料参数 核心混凝土 覆盖层混凝土
    弹性模量/MPa 26 582 26 582
    抗压强度/kPa –38 298 –27 579
    峰值压应变 –0.00 289 –0.002
    破坏强度/kPa –35 921 0
    极限压应变 –0.020 73 –0.006
    卸载斜率比率 0.1 0.1
    抗拉强度/kPa 5 362 3 861
    拉伸软化刚度/kPa 1 860 764 1 930 531
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    表  5  钢筋(Steel 02)材料属性

    钢筋材料属性 取值
    初始刚度/MPa 20 000
    屈服强度/MPa 455
    钢筋硬化率 0.01
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    表  6  场地土层本构模型参数

    PIMY 土层1 土层2 土层3
    深度范围/m 0—6.7 6.7—13.4 13.4—43.9
    密度/ton•m-3 1.3 1.5 1.8
    剪切波速/m•s-1 软弱土场地vse=191 m/s 120 250 300
    中软土场地vse=207 m/s 180 180 300
    中硬土场地vse=305 m/s 250 300 400
    粘聚力c/kPa 软弱土场地vse=191 m/s 30 30 75
    中软土场地vse=207 m/s 25 60 75
    中硬土场地vse=305 m/s 60 75 80
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    表  7  各类场地条件下土—桩—桥结构体系前3阶振型频率

    振型阶次 软弱土vse=191 m/s 中软土vse=207 m/s 中硬土vse=305 m/s 刚性基础
    1 1.349 74 1.469 64 1.543 21 1.643 84
    2 1.771 93 1.749 85 2.165 72 2.442 72
    3 1.776 28 1.752 04 2.320 2 2.592 44
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-06-13
  • 修回日期:  2018-06-20
  • 刊出日期:  2018-07-01

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