混凝土箱梁桥日照温度应力分析研究

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1、混凝土箱梁桥日照温度应力分析研究:日照温差对混凝土桥梁的影响计算很复杂也很重要,置于外界环境中的桥梁受到日照的影响而产生的温度效应通常难以准确计算而被简化考虑,现实中许多桥梁事故都被证实与温度效应考虑不周有关。本文研究了混凝土箱梁由太阳辐射引起的温度场和温度应力,为了防止混凝土裂缝的发生,设计中必须重视温度效应带来的影响。  关键词:混凝土箱梁,日照温差,温度应力,有限单元法  1.概述  自然环境中的混凝土结构长期受自然界气温的变化和日辐射等剧烈作用,加之混凝土结构物的热传导性能差,其周围环境气温以及日辐射作用将使结构表面温度迅速上升或降低,但结构的内部温度仍处于原

2、来状态,这样就在混凝土结构中形成较大的温度梯度,使混凝土结构的各部分处于不同温度状态。由此产生的温度变形当被结构的内外约束阻碍时就会在结构中产生相当大的温差应力。  从上世纪50年代起,国内外的学者认识到温度应力对混凝土结构影响的重要性。开始人们认为温度应力由年温差引起,并且只发生在超静定结构中。在随后的一些桥梁事故中,研究者认识到混凝土结构内部的温度分布是非线性的,认为温度应力是预应力箱梁发生裂缝的主要原因[2]。另外,在温度场模式的选取方面各国规范的规定有所不同,甚至在国内公路桥规与铁路桥规所选取的温度场模式也截然不同,以至于在同等条件下按两本规范所规定的温度场所

3、得到的计算结果会在某些控制截面上出现温度应力反号的情况。这就使得在工程设计时出现了到底哪种温度场才是合理的,而确定合理的温度场是温度应力计算的前提,尤其是对于我国西北黄土沟壑地区,太阳辐射强烈、温度场的地区差异性显著,空心墩的温度场研究可循资料稀少。因此,进行太阳辐射对箱形结构的温度效应研究具有十分重要的意义。  2.混凝土箱梁温度场的热力学分析方法  影响混凝土桥梁温度场的外界条件主要是如太阳辐射、夜间降温、寒流、风雨、雪等各种气象因素。由于自然环境变化所产生的温度荷载,一般可以分为以下三种类型:一、日照温差荷载;二、骤然降温温度荷载;三、年温度荷载。近几十年来,国

4、内外的混凝土工程结构的实践证明,短时急剧变化的太阳辐射引起的结构物的温度变化,可以产生相当大的温差应力,甚至使混凝土结构发生严重开裂[2]。  2.1混凝土桥梁结构的热交换  混凝土结构中的温度场,按其时间响应的性质可以分为稳态的和瞬态的;按其材料参数对于温度的依赖性,可分为线性和非线性的。  瞬态温度场根据作用因素,可以分为日照温差和寒流温差两种形式。本文主要从太阳辐射出发,分析混凝土箱梁截面的瞬态温度场。由于箱梁结构与外界的热交换和截面内的热传导非常复杂,一般来说箱梁截面内第i点的温度可表示为坐标和时间的函数,即  (2-1)  从公式(2-1)可知,瞬态温度场可

5、以分为两种情况:结构不同部位不均匀温度分布;构件的截面不均匀温度分布。由于太阳与地球的距离非常遥远,太阳光可以看成是平行射向地球,而且桥梁一般为狭长结构,为了分析的方便可以近似的认为桥梁纵向的温度分布一致,这一假定已被被许多研究者及本文试验所证实,因此本文取箱梁截面建立二维模型来进行温度场的分析。  桥梁结构表面温度和内部温度分布是瞬时变化的,其边界三种主要的热交换有:  (1)吸收太阳辐射热量和边界的热辐射。  (2)与周围空气的对流。  (3)内部的热传导。  外边界的热交换主要是对流与辐射,周围空气与桥梁的外边界时刻都通过对流传递热量。太阳的辐射对桥梁的影响作用

6、很大,桥梁结构白天吸收的热量大于放出的热量,使其温度升高;夜晚放出的热量大于吸收的热量,使其温度降低,因而温度分布有两个极值。置于自然环境中的混凝土箱梁与周围环境发生的热交换见图2-1所示。  在进行热分析前,必须知道箱梁截面的几何尺寸、混凝土的热工参数以及太阳辐射强度等。我们从气象部门可以得到水平面上的太阳直射通量和散射通量,倾斜面上的辐射通量则根据其与水平面的几何关系来求出。    图2-1箱梁热交换示意图    2.2温度场问题的基本方程和边值条件  2.2.1理论基础  2.2.1.1基本概念  温度在时间域和空间域中的分布,称为温度场。  在任一瞬时,连接场

7、内相同温度值的各点,就得到此时刻的等温面。沿等温面切向,温度不变;而垂直于等温面的法向,温度变化率最大。表示一点最大增温率的矢量,称为温度梯度,即  (2-2)  式中,n0──单位矢量,沿等温面的法线指向增温方向。  在单位时间内通过单位面积的热量,称为热流密度(国际单位制中单位为CS.MARC、ADINA等,这些软件通常有二次开发的能力,能满足不同用户的不同要求。  有限单元法解瞬态温度场的实质是将空间域离散为有限个单元体,并在单元体的指定点设置节点,使相邻单元的有关参数具有一定的连续性,并构成一个单元的集合体以代替原来的结构。选择单元温度插值函

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