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墩柱配筋率对新型柱板式高墩抗震性能的影响
来源:http://www.sddongqiao.com/ | 发布时间:2024/10/28 14:06:34 | 浏览次数:

      用ABAQUS软件建立三组双柱壁板墩有限元模型,分别研究桥梁模板墩柱的截面形式、板柱厚度比b、桥梁模板墩柱配筋率对新型柱板式高墩抗震性能的影响。模型尺寸及截面见图4,桥梁模板墩柱配筋率及腹板厚度见表1。不同墩柱截面等效原则为:以方形桥梁模板墩柱截面为标准,保持墩柱截面面积相等、配筋率相同、桥梁模板墩柱保护层厚度相等,将桥梁模板墩柱截面改为圆形和等六边形。

      模型底部固定,在顶面按0.15倍轴压比施加轴压荷载,并保持不变;在模型侧向按低周反复加载方式施加水平位移荷载,水平加载制度如图5所示。滞回曲线。计算模型的力一位移(P-d)滞回曲线如图6所示,它综合体现了结构的抗震性能。滞回曲线越饱满,说明结构的耗能能力越强。从图6可知:在加载初期,各构件均处于弹性工作阶段;随着位移的增加,曲线的斜率明显减小,滞回环面积增大,结构进入弹塑性工作阶段;结构的损伤程度越来越大,滞回环面积越来越大,表明耗能也越来越多。曲线的斜率随反复荷载加卸载次数的增加而减小,表明结构的刚度在退化。全部卸载后,构件留有残余变形,其值随着反复加载次数不断积累而增大。

      骨架曲线。各组模型的骨架曲线对比见图。从图7可知:桥梁模板墩柱为方形时结构承载力稍大,圆形和等六边形的结构承载力较接近,三者相差在5%以内。由图8可知:结构承载力随着腹板厚度的增加而增大,P1的承载力超过峰值荷载后,下降较缓慢;对于其他3个模型,腹板越厚,承载力下降得越快;腹板越厚,结构的初始刚度也越大,结构屈服后,刚度大幅度降低,且腹板越薄,刚度降低越快。由图9可知:在弹性阶段,3种桥梁模板墩柱配筋率的模型的刚度一致,当部分构件开始屈服时,结构的刚度开始退化,骨架曲线的斜率变小;配筋率越高,承载力也越大,体现了配筋率对结构抗震有利的一面;试件P7的水平力超过峰值荷载后,曲线出现明显的下降段,而其他2种情况的承载力下降很小。

      延性及耗能分析。本文采用位移延性系数来表征柱板式高墩的延性,它是结构或构件的极限位移4u与屈服位移4Y的比值,其计算公式如下:式中。为结构的极限位移延性系数;4u为结构保持承载力情况下的极限位移;4Y为结构初始屈服位移。

      结构(构件)的耗能通常被认为是其延性的能量表达。当结构进入弹塑性状态时,其抗震性能主要取决于结构(构件)耗能的能力。本文采用JG 101-96(《建筑抗震试验方法规程》)中的能量耗散系数J来评价试件的耗能能力,如图10所示,它定义为构件在一个滞回环的总能量与构件弹性能的比值,计算方法如下式中:J为能量耗散系数;S为图形面积。

      根据式(12)和式(13)算出的试件达到破坏时的位移延性系数产。和能量耗散系数J列于表1。从表1可知:正六边形桥梁模板墩柱试件的延性稍大。腹板的厚度对柱板式高墩的延性有较大的影响,腹板厚度越小,腹板退出工作越早,延性系数越大。桥梁模板墩柱配筋率越高,延性系数越大。

      从表1可知:正六边形桥梁模板墩柱试件的耗能最高;腹板越厚,试件的后期耗能能力越强;桥梁模板墩柱配筋率越高,耗能能力也越大。http://www.sddongqiao.com/

 
 
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