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毕业论文网 > 毕业论文 > 交通运输类 > 道路桥梁与渡河工程 > 正文

桥墩结构损伤与修复理论研究毕业论文

 2021-05-25 23:06:10  

摘 要

桥墩作为桥梁的主要支撑结构,其承载的能力将会直接影响整个桥梁的安全。但在包括材料老化、自然环境、偶然撞击以及车辆荷载作用等不同因素的影响,桥墩可能会出现不同程度的损伤。近一二十年,由于大量已建桥梁的老化,对于桥墩的性能研究一直是热点问题,所以国内外的专家学者也提出了许多相关的结构损伤和修复理论。

首先,本文整理和总结了有关桥墩损伤和修复的一些理论,结合某景观步行桥门形异形墩,通过大型有限元分析软件ANSYS 15.0建立有限元模型并进行数值分析,得到了桥墩的结构受损部位。

其次,在明确桥墩的受损位置后,通过施加不同的荷载来研究各个控制截面在设计荷载下的受力特点,并验算代表性截面的极限承载力。

最后,针对桥墩受损的实际情况,提出了运用绕丝加固法来修复和加固景观步行桥的方案,该桥墩的易受损截面的承载力也得到了一定加强。

通过对桥墩结构损伤和修复的研究,能够在一定程度上确保桥梁的安全并延长桥墩的使用寿命。文中所提出的结构损伤识别方法和修复方法也可以为今后旧桥的桥墩修复加固提供参考和借鉴。

关键词:桥墩损伤评估;桥墩损伤修复;有限元分析;绕丝法

Abstract

Bridge pier,the bearing capacity of which will directly affect the safety of the bridge, is the main supporting structure of bridge. But under the effect of the material aging, natural environment, accidental impact and vehicle loads and other factors, pier may appear varying degrees of damage. In recent ten or twenty years, due to the aging of a large number of existing bridges, the research on the performance of bridge piers has been a hot issue, and many experts and scholars at home and abroad have put forward a lot of theories about structural damage and repair.

First of all, some theories of the bridge damage and repair, briefly sorted out and summarized in this paper, combined with the door-shaped pier of south paddock river landscape walking bridge that was modelled and numerically analyzed by the finite element analysis software ANSYS 15.0 that in turn figured out the structural damage position of the pier.

Secondly, after the damage position of the bridge pier is defined, there is a necessity to study the stress characteristics of the control section under the design load and check the ultimate bearing capacity of the representative section by applying different loads.

Finally, In view of the actual situation of damaged bridge pier, the method of using exterior spiral reinforcement method to repair and reinforce the landscape walking bridge has been put forward, and the bearing capacity of the bridge pier is also strengthened.

Through the research of bridge pier damage and repair, it is possible, to a certain extent, to ensure the safety of the bridge and to extend the service life of a bridge pier. The proposed structural damage identification methods and repair methods can also provide reference for bridge pier repair and reinforcement of the old bridges in the future.


Keyword:pier damage assessment;pier damage repair;finite element analysis;

exterior spiral reinforcement method

目录

1.绪论 1

1.1 研究目的和意义 1

1.2 国内外研究现状 1

1.2.1 桥梁结构损伤理论概述 1

1.2.2桥墩结构损伤理论与现状调查 2

1.3桥墩安全性分析 4

1.4本文的主要内容 5

2.结构损伤识别理论 7

2.1基于频率的损伤识别理论 7

2.2基于柔度矩阵的损伤识别理论 9

2.3基于振型的损伤识别理论 10

2.4本章小结 12

3. ANSYS 有限元模型 13

3.1 有限元方法的概述 13

3.2 ANSYS简介 13

3.3工程概况和基本资料 13

3.4有限元模型的建立 16

3.4.1基本假定 18

3.4.2单元定义 19

3.4.3材料参数 20

3.4.4建模、网格划分及耦合 21

3.4.5小结 23

3.5桥墩的受力性能分析 23

3.5.1重力和水流冲击力下的受力性能 24

3.5.2重力、水流冲击力和墩顶荷载下的受力性能 25

3.6桥墩的极限承载力验算 27

3.7本章小结 27

4.桥墩损伤修复方法研究 29

4.1桥墩修复加固比较 29

4.1.1拆除重建法 29

4.1.2增大截面法 29

4.1.3套箍加固法 30

4.1.4 FRP加固技术 30

4.1.5小结 31

4.2本文的实例桥墩修复方法 31

5.结论与展望 34

致谢 35

参考文献 36

1.绪论

1.1 研究目的和意义

桥梁不仅是跨越山谷、河流等障碍物的构造物,而且桥梁的建成与畅通将会促进社会经济甚至是文化的巨大发展。一旦桥梁发生坍塌事故,就可能会带来不可估量的损失和灾难。据交通运输部截止2014年底的统计,全国公路桥梁75.71万座、4257.89万米,比上年末增加2.18万座、280.09万米。其中,特大桥梁3404座、610.54万米,大桥72979座、1863.01万米,这些桥梁中大多数都是在上个世纪60-70年代修建的。随着行车密度以及车辆载重的增加,尤其是超载对桥梁的严重破坏,有相当一部分桥梁已满足不了基本的使用要求。

近20年以来,随着我国路网改造、旧路改造和公路等级的提升,重型车辆的日渐增多,对原有的公路桥梁的通行能力要求愈来愈高。同时又在材料老化、自然环境、偶然撞击、桥上动力荷载的变化以及使用违规养护不当等多种因素的综合作用下,既有桥梁特别是桥墩在服役期间的抵抗力不断退化,相当一部分桥墩不可避免地出现各种各样的结构损伤和缺陷,其安全性和耐久性受到了严重的影响。

作为城市道路或者公路中重要组成部分的桥梁对一个地方的经济、政治、国防等都具有重要意义,在国民经济建设中也占有异常重要的作用。其中桥墩又是桥梁下部结构的重要组成部分,是桥梁的主要支撑结构,桥墩的破坏可能会严重影响桥梁的上部结构甚至是整个桥梁的安全,从而导致生命线的中断,对经济和人员伤亡所造成的损失将不可估量。因此,为确保桥梁结构的安全,对桥墩结构所可能产生的损伤部位和原因进行分析研究并提出相应的修复方法,对于延长桥梁的使用寿命以及为以后桥墩设计提供参考都具有重要的经济意义和实用价值。桥梁结构的检测、评估和加固也成为结构安全养护、正常使用的保证措施之一,也是在现在桥梁数量日趋饱和的背景下学术工程界研究的热点,引起了国内外研究人员的一定重视。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 桥梁结构损伤理论概述

桥梁结构损伤是对桥梁结构工程的健康状况进行评价的一个重要方面。结构损伤指的是对结构的现在以及未来具有负面影响的因素,包括几何和材料属性的改变、结构边界条件以及连续条件方面的改变。在20世纪60年代的初期,由于军工和航天行业的发展而提出了结构损伤的这一概念,动态结构的故障需要诊断,即旋转机械设备的故障诊断,使得结构损伤得以发展并逐步应用扩展到建筑桥梁、压力容器和水工结构管道等其它各个领域。从那之后直到现在,为了解决大型结构早期损伤检测的问题,人们进行了许多的相关研究,提出了很多方法。

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