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少筋钢筋混凝土桥墩M-φ曲线的计算 被引量:8
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作者 鞠彦忠 阎贵平 +1 位作者 张杰 王显利 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 2003年第10期63-65,共3页
应用有限条法 ,对圆端形桥墩正截面弯矩 -曲率 (M φ)关系曲线进行计算。计算中针对桥墩截面低配筋率情况考虑了混凝土抗压强度计算、抗拉强度计算及钢筋的弹性段、屈服平台段和强化段计算。应用MATLAB编写了计算程序 ,并分析了受拉区... 应用有限条法 ,对圆端形桥墩正截面弯矩 -曲率 (M φ)关系曲线进行计算。计算中针对桥墩截面低配筋率情况考虑了混凝土抗压强度计算、抗拉强度计算及钢筋的弹性段、屈服平台段和强化段计算。应用MATLAB编写了计算程序 ,并分析了受拉区混凝土抗拉强度对低配筋率钢筋混凝土桥墩M φ曲线的影响。最后用理论M φ骨架曲线验推得位移 -内力曲线与试验实测数据对比 ,证实了理论M φ曲线计算的正确性。 展开更多
关键词 圆端形桥墩 钢筋混凝土 m-Φ曲线 抗震
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桥梁抗震分析中桥墩M-φ曲线的求解 被引量:1
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作者 刘喜平 徐长玉 《吉林建筑工程学院学报》 CAS 2012年第3期16-20,共5页
将桥墩模拟成平面杆单元,在弯矩-曲率简化模型中忽略下降段,用刚度双分量模型来替代.根据钢筋混凝土构件截面受力变形平截面假定和钢筋与混凝土材料的本构关系,推导了构件截面内力计算公式,提出了数值计算的方法和步骤,利用FORTRAN语言... 将桥墩模拟成平面杆单元,在弯矩-曲率简化模型中忽略下降段,用刚度双分量模型来替代.根据钢筋混凝土构件截面受力变形平截面假定和钢筋与混凝土材料的本构关系,推导了构件截面内力计算公式,提出了数值计算的方法和步骤,利用FORTRAN语言编制了求解构件截面M-φ曲线的程序.最后应用程序对一桥墩截面进行了计算,得出了桥墩截面的M-φ曲线及简化的M-φ曲线.与以往通过实验获取构件M-φ曲线相比,该方法经济有效,具有实用价值. 展开更多
关键词 抗震分析 曲线 桥墩
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高墩大跨连续刚构桥抗震设计参数优化 被引量:19
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作者 王常峰 陈兴冲 夏修身 《公路交通科技》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期80-83,共4页
对影响高墩大跨连续刚构桥抗震能力的设计参数进行了分析,对白沙河特大桥不同墩厚模型进行了设计地震下的反应谱分析和时程分析,根据不同墩厚情况下的墩底应力变化趋势图得出了该桥的合理墩身厚度。对采用此优化厚度的结构进行了罕遇地... 对影响高墩大跨连续刚构桥抗震能力的设计参数进行了分析,对白沙河特大桥不同墩厚模型进行了设计地震下的反应谱分析和时程分析,根据不同墩厚情况下的墩底应力变化趋势图得出了该桥的合理墩身厚度。对采用此优化厚度的结构进行了罕遇地震作用下的弹塑性时程反应分析,结果表明:该桥具有良好的抗震性能。建议在设计高墩大跨连续刚构桥时对墩厚进行优化。 展开更多
关键词 高墩大跨连续刚构桥 抗震设计 m 弹塑性 地震反应
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桩土作用对于高低墩连续曲线梁桥地震响应的影响分析 被引量:1
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作者 陈磊 邓通发 +1 位作者 李帅 常前永 《江西理工大学学报》 CAS 2019年第5期15-21,共7页
通过Midas Civil有限元软件建立基于m法桩土作用有限元模型及不考虑桩土作用的两种有限元模型,对高低墩曲线梁桥的地震响应进行线性时程分析,分析了桩土作用对高低墩曲线梁桥地震响应的影响.结果表明:在桩土作用下,结构的自振周期变长,... 通过Midas Civil有限元软件建立基于m法桩土作用有限元模型及不考虑桩土作用的两种有限元模型,对高低墩曲线梁桥的地震响应进行线性时程分析,分析了桩土作用对高低墩曲线梁桥地震响应的影响.结果表明:在桩土作用下,结构的自振周期变长,各个振型的参与质量较未考虑桩土效应时更加分散;桥墩顶部位移较未考虑桩土作用时增大,桥墩的内力响应存在复杂性,但是考虑桩土作用后两个桥墩的内力差距得到减小. 展开更多
关键词 曲线梁桥 m 高低墩 地震响应 时程分析
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平面弯梁桥地震响应特征与抗震对策研究 被引量:1
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作者 范鑫 徐略勤 孙榕徽 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2021年第4期177-187,共11页
为了揭示平面弯梁桥的地震响应特征,探讨行之有效的抗震对策,以在汶川地震中严重损毁的百花大桥第五联为研究对象,通过三向输入两组汶川实际地震波,研究了百花大桥第五联上部结构位移响应和下部结构应变响应特征,分析了百花大桥损毁原因... 为了揭示平面弯梁桥的地震响应特征,探讨行之有效的抗震对策,以在汶川地震中严重损毁的百花大桥第五联为研究对象,通过三向输入两组汶川实际地震波,研究了百花大桥第五联上部结构位移响应和下部结构应变响应特征,分析了百花大桥损毁原因,据此提出了相应的抗震对策并进行对比验证分析。研究表明:限位能力不足和支座布置不合理使百花大桥第五联出现了以固定墩为中心的平面转动,且主梁一端的径向偏移会加重另一端的切向偏移;固定墩底钢筋应变响应明显大于其他墩柱,其纵筋接近屈服,且最大应变位置大都与桥梁径向形成30°左右的夹角;引入改进抗震对策后,主梁、支座及桥墩位移显著下降,其中16#固定墩左右柱不同步位移下降超过90%,通过将固定墩的地震能量转移至具有恢复力机制的交界墩,使得各墩间能量分配更加均衡、合理。 展开更多
关键词 平面弯梁桥 抗震对策 平面转动 墩-梁位移 钢筋应变
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