从汶川地震桥梁震害谈桥梁抗震设计.docx
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1、大国理2大号网络高等教育专科生毕业大作业题目:从汶川地震桥梁震害谈桥梁抗震设计内容摘要近几十年全球发生的多次破坏性大地震表明,作为抗震防灾、危机管理系统重要组成部分的桥梁工程在地震中受到破坏,将严重阻断震区的交通生命线,使地震产生的次生灾害进一步加重,给救灾和灾后重建工作带来极大困难。提高桥梁的抗震性能是减轻地震损失、加强区域安全的基本措施之一。笔者以汶川地震受破坏的桥梁为例,主要对简支梁桥和连续梁桥震害类型及抗震设计做简要分析,并指出了桥梁抗震设计的注意事项。关键词:桥梁抗震;简支梁桥;连续梁桥;设计目录内容摘要I引言11 落梁破坏211桥梁结构特点21.2 震害原因21.3 抗震设计有效措
2、施22墩柱的破坏32.1 破坏形式32.2 震害原因32.3 延性抗震设计33基础和桩身破坏43.1 破坏形式及震害原因43.2 抗震设计有效措施44减隔震设计55桥梁抗震设计注意事项66桥梁抗震设计的建议77结语8参考文献9根据有关资料显示,汶川地震所造成的损失巨大,位于震中的县城附近的道路基础设施受到严重破坏,桥梁破坏尤为严重,其桥梁结构主要为简支梁桥(含先简支后桥面连续)、连续梁桥和拱桥。1落梁破坏1.1 桥梁结构特点桥梁采用板式橡胶支座,梁体直接搁置在支座上。在汶川地震中,百花大桥第5联即5m20m连续梁整体倾覆、落梁,完全破坏。1.2 震害原因(1)支承连接部件失效,固定支座强度不足
3、,活动支座位移量不够,橡胶支座梁底与支座底发生滑动,在地震力作用下支座破坏,致使梁体发生位移导致落梁。(2)墩台支承宽度不能满足防震要求,防落梁措施设计不合理,在地震力作用下,梁、墩台间出现较大相对位移,导致落梁。(3)伸缩缝和挡块强度不足,在地震力作用下,伸缩缝遭到碰撞破坏和挤压破坏,挡块剪切也遭到破坏,使其起不到应有的作用,导致落梁。1.3 抗震设计有效措施(1)采用板式橡胶支座的桥梁,如果盖梁挡块在地震中遭破坏,其可以有效减少下部结构所受地震力,但对于这种类型的桥梁,抗震设计的关键是怎样采用合理的梁体限位装置,设置足够的梁墩合理搭接长度,使梁体位移控制在不发生落梁的范围内,同时又不增加墩
4、柱地震力。(2)在高烈度地震区,尽可能地采用整体性和规则性较好的桥梁结构体系,结构的几何尺寸、质量和刚度力求均匀、对称、规则,避免突变的出现;从几何线性上看,尽量选用直线桥梁。(3)选择合理的连接形式对桥梁抗震性能十分重要。对于高墩桥梁,建议采用上部结构与下部结构有选择性的刚性连接(固结方式);对于矮墩桥梁,上部结构和下部结构连接建议采用支座连接方式,并合理设置梁墩的搭接长度。2墩柱的破坏2.1 破坏形式此类破坏多发生在墩柱塑性较处、墩柱与盖梁连接处及墩柱与系梁连接处,在地震力作用下桥墩纵向受力筋被剪断,直接导致桥梁倾覆。2.2 震害原因(1)墩柱延性不足(抗弯破坏),横向约束箍筋配置不足;构
5、造缺陷:横向约束箍筋间距过大,搭接失效纵筋过早切断,锚固长度不足,箍筋端部没有弯钩等。(2)抗剪强度不足(剪切破坏),即横向箍筋配置不足。2.3 延性抗震设计(1)结构延性定义,即结构从屈服到破坏的后期变形能力,是结构能量耗散能力的主要度量。(2)延性抗震设计的分类:上部、基础弹性,墩柱延性设计;墩柱、基础弹性,上部结构延性(钢桥);墩柱、基础、下部结构弹性,支座弹缩性一减隔震设计。(3)墩柱结构构造措施。墩柱潜在塑性较区域内加密箍筋的配置:其一,加密区的长度为弯曲方向截面宽度的1倍,超过最大弯矩80%的范围;其二,加密箍筋的最大间距为10cm;其三,箍筋的直径不应小于10mm;其四,螺旋式箍
6、筋的接头必须采用对接,矩形箍筋应有135的弯钩,并深入核心混凝土之内6cm以上;其五,加密区箍筋肢距为25cm;其六,墩柱的纵筋应尽可能延伸至盖梁或承台的另一侧面,塑性较加密区域的箍筋应该延续到盖梁和承台内,延伸到盖梁和承台的距离不应小于墩柱长边尺寸的1/2,并且不小于50cm。3基础和桩身破坏3.1 破坏形式及震害原因桥位通过地震断裂破碎带,地震力作用下基础出现移位、沉降;桥位位于液化砂土地质中,基础出现不均匀沉降。3.2 抗震设计有效措施基础应尽可能建在岩石或坚硬冲积土上,软土和砂土易于放大结构的位移影响,且软土有震陷、饱和砂土有液化等地质地震灾害。4减隔震设计(1)地震力的作用是巨大的,
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