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    土木工程硕士毕业答辩PPT报告 混凝土梁桥拓宽拼接时的收缩徐变影响研究.pptx

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    土木工程硕士毕业答辩PPT报告 混凝土梁桥拓宽拼接时的收缩徐变影响研究.pptx

    1,答 辩 人 指导老师 教授 专 业结构工程 研究方向既有桥梁加固与改造,混凝土梁桥拓宽拼接时的 收缩徐变影响研究,2,内容提要,绪 论,收缩徐变模型选取及参数取值,长联混凝土T梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,,长联混凝土箱梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,拼接后混凝土梁桥正截面抗弯极限承载力分析,结论与展望,3,绪 论,研究背景,病害,拥挤,拓宽 改造,,,1998、广佛高速,2003、沪宁高速,2008、京港澳高速,桥梁拓宽,,难点,,,收缩徐变,关键,4,绪 论,国内外研究现状,,仅上部结构拓宽,上、下部结构均拓宽,拼接形式,,上、下部结构均不连接,上、下部结构均连接,上部连接,下部不连接,,Shushkewich,波恩Kennedy桥,5,绪 论,国内外研究现状,,受力形式,受力状态,新、旧结构收缩徐变差,新、旧基础不均匀沉降差,新、旧设计规范,接缝局部,剪力计算公式,整体、局部受力 荷载试验 模型试验 荷载横向分布,老桥老规范,新桥新规范,,,,,6,绪 论,问题提出,桥梁拓宽,收缩徐变,,十分复杂 必须考虑,受力状态 承载力,改变,可行性 安全性,影响,,准确预测,有效分析,不利影响,实际意义,,7,绪 论,收缩徐变模型选取及参数取值 长联混凝土T梁桥的拓宽拼接 长联混凝土箱梁桥的拓宽拼接 拼接后旧桥截面抗弯承载力,本文研究主要内容,新、旧结构收缩徐变差,,8,内容提要,绪 论,收缩徐变模型选取及参数取值,长联混凝土T梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,,长联混凝土箱梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,拼接后混凝土梁桥正截面抗弯极限承载力分析,结论与展望,9,收缩徐变模型选取及参数取值,国内外典型收缩徐变模型,,,(a)收缩应变发展曲线,(b)徐变系数发展曲线,新桥收缩引起的旧桥最大横向支座反力,对比结果,,计算结果,评定结论,JTG D62-2004,差别大,改变,偏于安全,,,,10,收缩徐变模型选取及参数取值,JTG D62模型参数取值分析,统计确定,T梁,箱梁,,影响因素,,环境相对湿度,构件理论厚度,,铺装影响,构件类型,,FS1,,,FS2,FS3,,,,,开放,封闭,,如何考虑,,材料确定,施工方法确定,,,,,11,收缩徐变模型选取及参数取值,理论厚度,,,(a)T梁截面,(b)箱梁截面,箱梁构件理论厚度h(单位cm),,,T梁构件理论厚度h(单位cm),↑40,↑50以上,,,铺装影响,,,12,收缩徐变模型选取及参数取值,收缩徐变发展历程,(a)T梁构件,(b)箱梁构件,,发展缓慢,8,6,发展较快,趋势一致,终值,终值,10000d,10,750d,40,终值,9-15,13,收缩徐变模型选取及参数取值,小结,,各规范模型,评定结论,JTG D62-2004,差别大,改变,发展缓慢,偏于安全,,,,理论厚度敏感,考虑施工过程中变化,,小结,铺装前算上顶板宽度,铺装后扣除铺装覆盖的顶板宽度,14,内容提要,绪 论,收缩徐变模型选取及参数取值,长联混凝土T梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,,长联混凝土箱梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,拼接后混凝土梁桥正截面抗弯极限承载力分析,结论与展望,15,长联T梁桥拓宽拼接,引言,长联砼T梁桥,,现状,特点,,普遍存在 80-90年代,支座 更换,,联长,伸缩缝少,温度作用大,,原桥自身,拓宽拼接,,解联,支座优化,收缩徐变效应↓,,改善受力,使用寿命↑,,容量不足,16,长联T梁桥拓宽拼接,工程背景旧桥概况,(b)旧桥横截面,(a)旧桥立面与平面布置,,盖梁下3根墩柱,钻孔灌注桩基础,一柱一桩,D1.2m,20混凝土,,2225m一联,先简支后连续,部分预应力,40混凝土,上部结构,下部结构,17,长联T梁桥拓宽拼接,工程背景拼接方案,新、旧桥横向拼接构造图(单位cm),,盖梁下2根墩柱,钻孔灌注桩基础,一柱一桩,R1.2m,C30混凝土,上部结构,下部结构,旧桥结构,相同,C50混凝土,18,长联T梁桥拓宽拼接,工程背景拼接方案,,方案1 1联22跨布置(2225m),方案2 2联11跨布置(1125m,1125m ),方案3 4联5、6跨布置(625m, 525m , 525m , 625m ),方案4 6联2、4跨布置(225m, 425m , 425m , 425m , 425m , 425m ),解联方案,19,点击添加文本,点击添加文本,工况①,分析模型,工况②,工况③,,,,长联T梁桥拓宽拼接,解联模型工况划分,约束新、旧桥横向位移,释放新、旧桥横向位移,约束新、旧桥中部横向位移,释放端部横向位移,满足温度变形及制动力要求,20,长联T梁桥拓宽拼接,解联模型有限元模型,,,,,忽略,下部结构刚度的影响,新、旧桥拼接3D有限元模型(部分单元),,21,长联T梁桥拓宽拼接,解联拼接结果横向变形,,,,,a 22跨1联(方案1),b 11跨1联(方案2),c 6跨1联(方案3),d 4跨1联(方案4),超出[∆],,,满足[∆],,,储备大,22,长联T梁桥拓宽拼接,解联拼接结果内力,,,,,a 22跨1联(方案1),b 11跨1联(方案2),c 6跨1联(方案3),d 4跨1联(方案4),受力复杂 拉压并存,,,相对简单,,,长宽比不同,,,端60m,端40m,1、2拉,23,长联T梁桥拓宽拼接,支座优化布置模型优化准则,,应变能,目标优化函数,,优化准则,,支座,主梁,24,长联T梁桥拓宽拼接,支座优化布置模型有限元模型,b 边界条件循环流程图,a 结构空间有限元模型,25,长联T梁桥拓宽拼接,优化结果应变能,,,,,a 弯曲应变能,b 轴压(拉)应变能,c 支座应变能,d 结构各部应变能,纵、横 竖向,阶梯变化,26,长联T梁桥拓宽拼接,,,,,不同边界条件对应的目标函数值,i4,优化结果目标函数,,41 工况①,62 工况②,,90 最大应变能,0、4均设GJZF4-Sx支座,1、3设3个GJZ支座和7个GJZF4-Dx(横向活动)支座,27,长联T梁桥拓宽拼接,,,,,结构横向变形,优化结果分析,轴力图,满足[∆],28,,解为100-150m短联拼接,纵、横向效应↓,,支座优化布置,一种思路,,小结,长联T梁桥拓宽拼接,小结,,受力相对简单,29,内容提要,绪 论,收缩徐变模型选取及参数取值,长联混凝土T梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,,长联混凝土箱梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,拼接后混凝土梁桥正截面抗弯极限承载力分析,结论与展望,30,长联箱梁桥拓宽拼接,引言,长联砼箱梁桥,,700d实测,整体、接缝,M.Hossein,温庆杰、叶见曙,袁磊、徐志强等,收缩徐变效应,拼接,研究颇多,公式修正,,,,,,上、下部结构共同工作 拼接后结构承载力变化,鲜 见,本文以例探讨,,抛砖引玉,31,长联箱梁桥拓宽拼接,工程背景旧桥概况,(b)旧桥横截面,(a)旧桥立面与平面布置,,肋板式桥台,圆形单、双柱墩,一柱一桩,D1.6/1.3m,30混凝土,,18跨一联,全长478.06m,单箱双室,50混凝土,上部结构,下部结构,32,工程背景拼接方案,(b)错孔拼接示意(单位cm),(a)新、旧桥横向拼接示意(单位cm),上部结构,下部结构,长联箱梁桥拓宽拼接,,肋板式桥台,圆形单、双柱墩,一柱一桩,D1.4/1.2m,C30砼,,错孔拼接,梁高180/150cm,单箱单室,C50砼,33,长联箱梁桥拓宽拼接,工程背景拼接方案,,方案1 1联(梁高180cm)220232.5951026.57232.595220m,方案2 4联1、4联高180cm,2、3联高150cm 220232.595,526.57,526.57,232.595220m,新桥方案,新桥横截面(单位cm),34,长联箱梁桥拓宽拼接,计算模型仅考虑上部结构工作,(b)MS1-D有限元模型,(a)MS1-F有限元模型,,,仅考虑上部结构工作,35,长联箱梁桥拓宽拼接,计算模型考虑上、下部结构共同工作,(d)MS3有限元模型,(c)MS2有限元模型,,,考虑上、下部结构共同工作,桥台简化,m法 简化,36,长联箱梁桥拓宽拼接,计算结果横向支座反力,独立工作,(a)MS1-F横向支座反力,(b)MS2横向支座反力,(c)MS3 横向支座反力,,墩土,共同工作,远超限值,,3365kN/300kN,4236kN/800kN,0,9,墩,,Dx均超限,Sx769/1000kN,0,1,,1-4,13-17 均超限,,37,长联箱梁桥拓宽拼接,计算结果横向变形,(a)MS1-D横向变形,(b)MS2横向变形,(b)MS2横向变形,独立工作,,墩土,共同工作,远超限值,,537mm/40mm,377mm/40mm,0,0,墩,,Dx40mm,Sx24/40mm,中部,0,,整体减小,,38,长联箱梁桥拓宽拼接,计算结果结论,上部墩桩土,桥台Dx→Sx,方案2(4联),,支座横向受力,支座横向变形,,满足要求,,,,,39,长联箱梁桥拓宽拼接,计算结果箱梁内力,轴力,(a)轴力图,(b)剪力图,(c)弯矩图,方案1max2*方案2,纵、横 竖向,剪力,方案2剧烈,弯矩,方案1近线性,,方案2复杂,方案1均匀,小,,,新桥收缩徐变中心不同,40,长联箱梁桥拓宽拼接,计算结果箱梁应力,(a)方案1剪应力,(b)剪力图,(b)方案2剪应力,(c)方案1组合正应力,(d)方案2组合正应力,与内力 相对应,41,长联箱梁桥拓宽拼接,旧桥承载力桥墩承载力(1),各墩分配制动力及支座最大摩阻力,桥墩内力计算简图,1墩,纵向制动力最大,175kN,横向水平力最大,769kN,,最不利,,,42,抗压承载力,抗剪承载力,长联箱梁桥拓宽拼接,旧桥承载力桥墩承载力(1),桥墩承载力,,公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范(JTG D62-2004)5.3.9条,混凝土结构设计规范GB 50010-2010 6.3.15条,,,,,,1墩拼接前后承载力,横向水平力→剪力效应↑约2.3倍 正截面抗压承载力↓约50,桥规没有,43,长联箱梁桥拓宽拼接,旧桥承载力箱梁抗弯承载力,双偏压极限承载力公式,,44,长联箱梁桥拓宽拼接,旧桥承载力箱梁抗弯承载力,以旧桥各跨跨中和支点共35个截面为例,旧桥正截面竖向抗弯承载力,跨中截面→2、17跨↓略 1-2,其余↑12跨中↑ 8.2 中支点截面→均↓ 15↓2最小,9↓ 13最大,45,长联箱梁桥拓宽拼接,小结,,是否考虑上下部结果共同工作,评定结论不同,,承载力变化,小结,,考虑更符合实际,受力状态发生改变,纵、横向竖向,,,不同方案差别大收缩徐变中心不同,1墩抗压0.51倍,剪力↑2.3倍,,,箱梁跨中↑8.2,支点↓13,需引起注意,46,内容提要,绪 论,收缩徐变模型选取及参数取值,长联混凝土T梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,,长联混凝土箱梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,拼接后混凝土梁桥正截面抗弯极限承载力分析,结论与展望,47,引言,砼梁桥主梁,单向受弯构件,拼接后,双向受力截面非线性程序,算例对比,,本文 尝试,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,拼接前,双向压弯构件,收缩 徐变差,,承载力 变化,,双偏压构件极限承载力公式,,,过程清晰,方便简洁 编写复杂,难度稍大,直接使用,计算量大,48,非线性分析理论基本假定、约定,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,,平截面假定 砼与钢筋粘结良好 极限状态砼与预应力筋应变超限 忽略砼开裂后抗拉作用 确定的材料本构,基本假定,,压应变为正,拉为负 轴压为正,轴拉为负 坐标轴右、上为正 坐标原点于左下角边界点 弯矩正负符合右手定则,基本约定,,49,非线性分析理论本构关系,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,(a)砼受压本构,(b)砼受拉本构,(c)普通钢筋拉、压本构,(d)预应力筋拉、压本构,CEB-FIP MC90 简化模型,Rsch 方程,理想弹塑 性模型,简化三折 线模型,50,非线性分析理论方法、步骤,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,砼截面网格划分及面积赋予过程,砼截面划分区域示意,网格划分,,砼截面 mbmh →Aci,j 普通钢筋 Ss →Asn 预应力筋 Sp →Apm,,实区 1个,空区 若干,划分4cm4cm, 即可 划分2cm2cm, 更高 当然,灵活处理,可控,注意,例 工型、箱型,,51,非线性分析理论方法、步骤,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,网格划分子程序,function [kk,bb]bjxfc_sxqydx,qydy 求解实心区域和空心区域边界线的直线方程 function Acfymj_sxkk,bb,fwd1x,fwd1y,sx 根据各网格中心点坐标所属的区域(实心或空心区域),对混凝土网格赋予面积,52,非线性分析理论方法、步骤,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,初应变求解,(a)轴力Nz作用下截面初应变,(b)截面初应变的计算,关键,注意全应变,53,非线性分析理论方法、步骤,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,初应变求解子程序,function[yl1c,yl1s,yl1p]myfun_1sxksik 求解在轴向力单独作用下截面的应力 function jjkmy_jjkksxfim,xlm,jjzd,jjzx,Nz1,ksi 求解假定初曲率对应的中性轴直线方程 function [yl2c,yl2s,yl2p]myfun_2sxfik0,jj0,xl0,ksi0 根据材料的本构关系,求解在初内力及预应力作用下假定的初曲率及中性轴直线方程对应的各网格的应力,54,非线性分析理论方法、步骤,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,弯矩曲率关系求解,截面应力应变关系,逐步加 曲率,55,非线性分析理论方法、步骤,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,弯矩曲率求解子程序,function [yl3c,yl3s,yl3p]myfun_3sxxk,ql 根据材料本构关系,求解在任一级加载曲率下各网格的应力,主程序,zhu1_sx 控制截面计算的整个流程读入控制参数,选择相应的材料信息,调用各子程序,输出图形信息、窗口信息和文本数据信息。,统筹 规划,56,非线性分析理论程序介绍,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,功能介绍,,57,双偏压构件极限承载力公式,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,双偏压构件极限轴力-弯矩包络图,Nuconst,,、 为轴力为时构件在X、Y方向单向偏心的极限弯矩值; 简化为一常数,相关研究给出取值范围1.151.55。,58,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,算例对比砼箱梁,截面及配筋,旧桥箱梁截面及预应力筋配置图,59,算例对比砼箱梁,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,(a)第1跨跨中截面竖向弯矩-曲率关系,(b)9墩顶截面竖向弯矩-曲率关系,其余截面略,箱梁弯矩-曲率关系,60,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,61,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,62,算例对比砼箱梁,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,跨中,两种 方法,拼接前后,,1.15↓1.19-9.97 1.55↓0.1-3.44,支点,两种 方法,拼接前后,,降低0.04-6.41,Why,1.5,1.5,11.5,提高2.93-12.41,11,63,算例对比砼箱梁跨中,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,原因,,破坏时预应力筋是否屈服,破坏时受压区高度大小,横向作用,,解释,64,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,算例对比砼T梁,截面及配筋,1边T梁跨中截面,5中T梁跨中截面,65,算例对比砼T梁,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,(a)1边T梁跨中截面弯矩-曲率关系,其余截面略,(b)5中T梁跨中截面弯矩-曲率关系,T梁弯矩-曲率关系,66,算例对比砼T梁,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,对称关系 只取一半,67,算例对比砼T梁,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,第1跨,两种 方法,拼接前后,,第2跨,两种 方法,拼接前后,,68,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,算例对比砼空心板,截面及配筋,旧桥空心板跨中截面及配筋图,69,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,算例对比砼空心板,(a)1外边板跨中截面弯矩-曲率关系,(b)9内边板跨中截面弯矩-曲率关系,其余截面略,T梁弯矩-曲率关系,70,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,算例对比砼空心板,71,算例对比砼空心板,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,空心板跨中,两种 方法,拼接前后,,9压 1979kN -3.5,72,算例对比 取值,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,,(a)反推得箱梁 数值,(b)反推得T梁 数值,(c)反推得空心板 数值,不尽一致,RC双偏压柱,双Mxuu*,,PC梁,单 Mxu,,,VS,VS,Mathematica5,73,小结,拼接后砼梁桥抗弯极限承载力分析,,两种方法整体相差较小,箱梁9墩,,受力状态改变 ↓↓ 承载力变化,小结,,T梁 空心板,增减不一,具体分析,,程序可用,过程清晰,使用简洁,1.15→17.06 1.55 →6.44,,1.15→3内 1.55 →3内,,74,内容提要,绪 论,收缩徐变模型选取及参数取值,长联混凝土T梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,,长联混凝土箱梁桥拓宽拼接的收缩徐变效应,拼接后混凝土梁桥正截面抗弯极限承载力分析,结论与展望,75,结论,结论与展望,理论厚度,铺装前,,收缩徐变模型,,铺装后,长联砼T梁,解联拼接 支座优化,横向效应↓ 纵向受力简单,合理,提供思路,,,76,结论,结论与展望,,长联砼箱梁,是否考虑上、下部结构共同工作 纵、横向效应显著 墩、梁承载力,差别大;合理模型,竖向均匀且较小,,墩压抗↓0.51,剪力↑2.3倍 梁跨中0.98-1.08,支点0.87-0.96,,抗弯承载力,两者整体相差较小 程序可用,使用方便,,,77,展望,结论与展望,系统工程,桥梁拼接,实例诸多 理论欠缺,进一步研究,必要,自科基金 51278182,,,,78,完毕,答辩完毕,79,,致谢,THANK YOU,感谢各位专家百忙之中参加我的答辩会 感谢恩师 对我的教导 感谢各位师兄弟姐妹的帮助,

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