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青州閩江大橋位于福州市馬尾區(qū)青州路及長(zhǎng)樂(lè)縣籌東村之間,是福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)連接福州市區(qū)的專用通道上跨越閩江的交通工程,目前已成為同三線國(guó)道的組成部分。這一重大工程對(duì)福建省改革開(kāi)放、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、對(duì)臺(tái)交流有著巨大的促進(jìn)作用。今年即將建成的青州閩江大橋是一座主跨為605m的雙塔雙索而疊合梁斜拉橋,其跨度在同類型橋梁中列世界第一。橋?qū)?9m,主梁采用工字型邊梁與預(yù)應(yīng)力混凝土橋面板疊合斷面。A字型橋塔高175m??臻g索而、梁上索距為13.5m。由于大橋地處福州沿海地區(qū),這一地區(qū)每年都會(huì)遭受到臺(tái)風(fēng)的侵襲。按照當(dāng)?shù)貧庀蟛块T提供的風(fēng)速資料以及我國(guó)交通部頒發(fā)的《橋規(guī)》。福州地區(qū)基木風(fēng)速為33.4m/s,換算到橋面高度的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)風(fēng)速為46.3m/s,顫振檢驗(yàn)風(fēng)速為70m/s。要求還是比較高的。因此,大橋設(shè)計(jì)方案成功與否的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題之一就是大橋的抗風(fēng)穩(wěn)定性能是否有保證。青州閩江大橋方案的可行性研究開(kāi)始于 1993年。這第一輪的斜拉橋方案研究包括605m主跨、閉口鋼箱梁和分離邊鋼箱疊合梁的比選以及采用閉口鋼箱梁主梁、 主跨為685m斜拉橋動(dòng)力特性的分析比較。第二輪斜拉橋方案的優(yōu)化設(shè)計(jì)是在1998年第一季度。針對(duì)選定的疊合梁主梁形式進(jìn)行了6個(gè)斷面方案12種組合的對(duì)比試驗(yàn)。第三輪斜拉橋方案的設(shè)計(jì)調(diào)整是在1998年第三季度至1999年第二季度。由于有第二輪方案仔細(xì)比選的基礎(chǔ),對(duì)二次重大調(diào)整的方案進(jìn)行了有目的的試驗(yàn)研究。 最后通過(guò)全橋氣彈模型風(fēng)洞試驗(yàn)再對(duì)節(jié)段模型試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn),提出了建議。二、方案的演變和結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性的比較設(shè)計(jì)方案的演變主要體現(xiàn)在:①主梁的斷面形式由最早的閉口鋼箱梁,漸變成帶兩個(gè)分離鋼箱的疊合梁,最后采用帶兩極工字型邊梁的疊合梁。②主梁的寬度由原先的23.5m,經(jīng)過(guò)25.5m直達(dá)29.0m。②梁上索距由原來(lái)的16m縮短到9m,再恢復(fù)到16m,最后調(diào)整為13.5m,見(jiàn)表1。我們先后采用了線性空間有限元?jiǎng)恿Ψ治龀绦蚝兔绹?guó)AnsyS軟件公司授權(quán)的結(jié)構(gòu)分析軟件包對(duì)大橋各方案的結(jié)構(gòu)動(dòng)力特性進(jìn)行了計(jì)算分析。為提高分析的精度,主梁均采用了〃三梁式〃計(jì)算模型[1],計(jì)入了約束扭轉(zhuǎn)剛度對(duì)結(jié)構(gòu)扭轉(zhuǎn)頻率的影響。

表2數(shù)據(jù)表明:主梁選用不同的閉口鋼箱梁、分離邊箱疊合梁、工字型梁疊合梁斷面型式,結(jié)構(gòu)的一階對(duì)稱扭轉(zhuǎn)頻率分別為0.8692Hz,0.593llHz和0.5346Hz。工字邊梁疊合梁方案的扭轉(zhuǎn)基頻比閉口鋼箱梁低了 39%??梢灶A(yù)計(jì)與扭轉(zhuǎn)頻率密切相關(guān)的顫振臨界風(fēng)速會(huì)隨之降低, 這一變化對(duì)結(jié)構(gòu)的抗風(fēng)穩(wěn)定性能影響很大,需引起特別關(guān)注;一階對(duì)稱豎向頻率的變化從0.28Hz降到0.21Hz左右,減小約25%;由于橋?qū)挼脑黾?,一階對(duì)稱側(cè)向彎曲頻率從0.18Hz增大到0.21Hz,增幅14%。三、抗風(fēng)穩(wěn)定性試驗(yàn)的全過(guò)程及結(jié)果分析抗風(fēng)穩(wěn)定性試驗(yàn)采用彈簧懸掛二元?jiǎng)傮w節(jié)段模型先后在木實(shí)驗(yàn)室TJ-1號(hào)和TJ-2號(hào)邊界層風(fēng)洞內(nèi)進(jìn)行。風(fēng)洞試驗(yàn)尺寸分別為1?2m(寬)X1.8m(高)X18m(長(zhǎng))、3m(寬)X2.5m(高)X15m(長(zhǎng))??诊L(fēng)洞試驗(yàn)風(fēng)速范圍分別為0?5?32m/s和0.5?68m/s,連續(xù)可調(diào)。選取的幾何縮尺比分別為1:65和1:50。在模型的兩端設(shè)置了二元端板,試驗(yàn)裝置具有改變模型與來(lái)流之間相對(duì)攻角的變換機(jī)構(gòu)。彈簧懸掛二元?jiǎng)傮w節(jié)段模型風(fēng)洞試驗(yàn)除了要求模型與實(shí)橋之間滿足幾何外形相似外,原則上還應(yīng)滿足彈性參數(shù)、慣性參數(shù)、阻尼參數(shù)三組無(wú)量綱參數(shù)的一致性條件。

試驗(yàn)彈性參數(shù)對(duì)成橋運(yùn)營(yíng)狀態(tài)模擬了一階對(duì)稱扭轉(zhuǎn)和一階對(duì)稱豎向彎曲振動(dòng)。為了考慮全橋振動(dòng)效應(yīng),模型的質(zhì)量系統(tǒng)采用了等效質(zhì)量和等效質(zhì)量慣性矩[2」。模型系統(tǒng)的阻尼比豎向彎曲運(yùn)動(dòng)為0.2%,扭轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)力0.3%左右。試驗(yàn)在均勻流場(chǎng)中進(jìn)行,攻角范圍取十3°~—3°,約束條件采用豎向彎曲和扭轉(zhuǎn)兩個(gè)自由度耦合的方式, 抗風(fēng)穩(wěn)定性試驗(yàn)工況合計(jì)五十多個(gè)。試驗(yàn)給出了成橋運(yùn)營(yíng)狀態(tài)風(fēng)速與氣動(dòng)阻尼比的關(guān)系曲線。假設(shè)疊合梁結(jié)構(gòu)的阻尼比為1%,由該曲線可以得到各攻角下對(duì)應(yīng)的顫振臨界風(fēng)速值。備階段所有方案成橋運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的顫振臨界風(fēng)速值匯總可以看出:(1)閉口鋼箱梁斷而結(jié)構(gòu)的顫振臨界風(fēng)速遠(yuǎn)高于疊合梁斷面。(2)木橋采用疊合梁斷面(分離邊箱梁或工字邊梁)倘若不采取任何氣動(dòng)抗風(fēng)措施,則不能滿足大橋抗風(fēng)穩(wěn)定性的要求。(3)增設(shè)導(dǎo)流板的比選試驗(yàn)得到明確的結(jié)論,在木橋主梁斷面(工字型邊梁疊合梁)上采用這種氣動(dòng)措施效果良好,顫振臨界風(fēng)速會(huì)有很大的提高,從而改善結(jié)構(gòu)的抗風(fēng)穩(wěn)定性能。

(4)氣動(dòng)措施的優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果得到了全橋氣彈模型的確認(rèn),即在主梁斷面兩側(cè)增設(shè)DLI型導(dǎo)流板(寬lm,高lm)后,大橋就能滿足抗風(fēng)穩(wěn)定性的要求,建議采納。四、體會(huì)青州閩江大橋設(shè)計(jì)方案經(jīng)過(guò)幾次重大的調(diào)整,最后主梁采用工字型邊梁疊合梁形式。通過(guò)大量的氣動(dòng)措施比選和優(yōu)化試驗(yàn)解決了令人擔(dān)憂的抗風(fēng)穩(wěn)定性難題。從中體會(huì)到:(1) 要重視方案的比選,它會(huì)帶來(lái)

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