好文档就是一把金锄头!
欢迎来到金锄头文库![会员中心]
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本
电子文档交易市场
安卓APP | ios版本

第二篇 钱江四桥重大专项技术研究第四章 钱江四桥风洞模型试验.docx

7页
  • 卖家[上传人]:折***
  • 文档编号:300446911
  • 上传时间:2022-05-30
  • 文档格式:DOCX
  • 文档大小:18.88KB
  • / 7 举报 版权申诉 马上下载
  • 文本预览
  • 下载提示
  • 常见问题
    • 本文格式为Word版,下载可任意编辑第二篇 钱江四桥重大专项技术研究第四章 钱江四桥风洞模型试验  其次篇 钱江四桥重大专项技术研究     第四章 钱江四桥风洞模型试验与分析研究 113     第四章 钱江四桥风洞模型  试验与分析研究 第一节 前 言 杭州市钱江四桥位于钱塘江出海口处,受大陆季风及海洋台风影响,风环境较为恶劣为测验杭州市钱江四桥的抗风安好性和行车舒适性,对该桥190m跨举行了一系列节段模型风洞试验及计算分析研究 根据钱江四桥双层桥面的特殊性及车辆气动力测量的要求,开发研制了新型试验装置,包括用于测量静力三分力的交错滑槽系统,用于举行动力试验的特殊悬挂系统利用交错滑槽系统,通过风洞模型试验获得了双层桥面静力三分力系数、列车侧向阻力系数,还通过节段模型试验测量了拱肋静力三分力系数,从而为风载内力计算和车桥耦合振动计算供给气动力参数通过节段模型试验测定了主桥颤振临界风速和主梁涡激振动响应根据试验获得的气动力参数,计算了布局的抖振响应,进而获得了风载内力 研究说明,钱江四桥具有良好的抗风安好性和行车舒适性 其次节 设计基准风速和颤振检验风速确实定 根据枟马路桥涵设计通用模范枠(JTJ021—89)中的全国根本风压分布图,桥址位于500Pa的等压线邻近,故20m高度处100年一遇的10min平均最大风速为:   U20=1.6W0=1.6×500=28.28m/s 参考枟马路桥梁抗风设计指南枠中关于不同高度处风速换算的规定,10m高度处100年一遇10min平均最大风速(即根本风速)为:   U10=0.836U20=23.64m/s 考虑到钱江四桥桥位处水面开阔(桥位处江面规划宽度为1160m),故确定该桥桥位为I类地表粗糙度类别。

      主梁(上、下桥面平均高度处)距水面平均高度约24畅3m,那么K1=1畅33,该桥主梁设计基准风速为:   Ud=K1U20=1.33×23.64=31.4m/s 根据枟马路桥梁抗风设计指南枠的规定,桥梁的颤振检验风速为[Ucr]=1.2μfUd,其中,1畅2为综合安好系数,μf为考虑风的脉动特性以及空间相关特性影响的修正系数,根据跨度和地表粗糙度类别应取μf为1畅27,所以成桥状态的颤振检验风速为:   [Ucr]=1.2×1.27×31.4=47.9m/s  114  第四章 钱江四桥风洞模型试验与分析研究第三节 布局动力特性分析 采用桥梁布局分析程序BSSAP对该桥的三维自振特性举行了计算分析计算中考虑了拱肋初始轴力的影响,将桁架式拱肋等效为空间梁单元,桥面板采用板单元来模拟,吊杆采用杆单元布局的有限元离散图如图4‐1所示 钱江四桥成桥状态每跨均为简支,支座采用盆式橡胶支座,因而墩与系梁处的约束条件为:(1)滑动铰支座处,系梁的横桥向线位移、竖向线位移、绕纵轴转角受桥墩约束 (2)固定铰支座处系梁的纵向线位移、横桥向线位移、竖向线位移、绕纵轴转角受桥墩约束。

      3)桩周由土弹簧约束,桩端固支 由于抗风研究仅针对190m主跨,因而表4‐1给出了该桥成桥状态190m跨的前6阶自振频率及 振型特点 图4‐1 布局有限元离散图表4‐1 成桥状态布局动力特性(190m跨) 阶 次BSSAP结果(Hz)振型特点 10畅3538V-A-1 20畅3746拱肋侧弯 31畅0159肋反对称侧弯 41畅2660V-S-1 51畅4542T-A-1 61畅4996V-S-2 注:L—横向,V—竖向,T—扭转,S—对称,A—反对称例如V—A—3表示第3阶反对称竖弯  其次篇 钱江四桥重大专项技术研究     第四章 钱江四桥风洞模型试验与分析研究 115     第四节 主梁节段模型静力三分力试验 一、模型及试验设备 主梁节段模型采用1∶60的几何缩尺比,模型长L=2畅1m上层桥面宽B=0畅44m,高H=0畅047m,长宽比L/B=4畅77;下层桥面宽B=0畅532m,高H=0畅0417m,长宽比L/B=3畅95模型用红松木和环氧树脂板制作 试验在西南交通大学单回流串联双试验段工业风洞(XNJD-1)其次试验段中举行。

      该试验段断面为2畅4m(宽)×2畅0m(高)的矩形,最大来流风速为45m/s,最小来流风速为0畅5m/s试验段中设有专为桥梁节段模型静力三分力试验用的侧壁支撑及测力天平系统,由计算机操纵的模型容貌角α(来流相对于模型的攻角),调整机构角度变化的范围为±20°,变化间隔最小为0畅1°,并与数据采集系统相连用于测量静力三分力的三分量应变式天平其设计荷载为:阻力FD=50kgf,升力FL=120kgf,俯仰力矩MZ=12kgf?m 杭州市钱江四桥上、下桥面分别通过吊杆独立地悬吊在拱肋上,布局风致响应分析中应将风荷载分别加在上、下桥面上,故需得到相互影响的上、下桥面各自的三分力系数此外在考虑侧向风作用的车—桥共振分析中,要求得到考虑相互影响的车辆和桥梁各自的三分力系数为了在考虑车辆、上桥面、下桥面三者相互影响的处境下测试三者各自的三分力系数,对常规桥梁节段模型测试装置举行改造,通过自行研制的交错滑槽系统可便当地实现三者气动力的分开 交错滑槽系统(如图4‐2至图4‐5所示)较为简朴,与常规节段模型测试系统相比,仅附加了两个条形薄板,其迎风面面积较小,对气流的影响也较小交错滑槽系统由固定于洞壁的端板上的环形滑槽和条形板上的直线滑槽组成,通过环形滑槽和直线滑槽交错点的变化来调整车辆、上桥面及下桥面三者间竖向和水平向的几何相对位置,确保试验时布局的气动绕流处境与实桥一致。

      环形滑槽与直线滑槽交错点处的固定杆,可将与条形板相连布局的气动力通过端板传递至洞壁,从而实现气动力的分开此外,环形滑槽与测力轴同圆心,可实现车辆、上桥面及下桥面三者同轴转动,从而便当地举行不同攻角处境下的气动力测试图4‐2为考虑车辆、上桥面及下桥面三者相互影响时测试下桥面气动力的示意图由图可见,为测试下桥面气动力仅将下桥面与测力轴相连,而车辆和上桥面与固定在风洞洞壁上的端板相连 为得到无车、迎风侧有车及背风侧有车处境下上层桥面、下层桥面及列车各自的三分力系数,共举行了以下8种工况的测试: (1)无车处境下,上层桥面和下层桥面同时与测试系统连接,测上层桥面和下层桥面的二者的合力 (2)无车处境下,上层桥面与测试系统分开,仅测下层桥面的受力处境 (3)迎风面有车的处境下,上层桥面、下层桥面及车三者同时与测试系统连接,测上层桥面、下层桥面及车三者的合力(图4‐5) (4)迎风面有车的处境下,上层桥面与测试系统分开,而下层桥面与车同时与测试系统连接,测下层桥面和车两者的合力(图4‐4,图4‐6) (5)迎风面有车的处境下,上层桥面和车与测试系统分开,仅测下层桥面的受力处境(图4‐2)。

      (6)背风面有车的处境下,上层桥面、下层桥面及车三者同时与测试系统连接,测上层桥面、下层桥面及车三者的合力(图4‐7)  116  第四章 钱江四桥风洞模型试验与分析研究(7)背风面有车的处境下,上层桥面与测试系统分开,而下层桥面与车同时与测试系统连接,测下层桥面和车两者的合力 (8)背风面有车的处境下,上层桥面和车与测试系统分开,仅测下层桥面的受力处境(图4‐6)试验来流为平匀流,试验风速为:V=10m/s、15m/s、20m/s; 试验攻角为:α=-3°、0°、+ 3° 图4‐2 利用交错滑槽系统测试下桥面的气动力(车辆位于桥道迎风侧 ) 图4‐3 利用交错滑槽系统测试下桥面的气动力(车辆位于桥道背风侧) — 7 —。

      点击阅读更多内容
      关于金锄头网 - 版权申诉 - 免责声明 - 诚邀英才 - 联系我们
      手机版 | 川公网安备 51140202000112号 | 经营许可证(蜀ICP备13022795号)
      ©2008-2016 by Sichuan Goldhoe Inc. All Rights Reserved.