張家順 安 斌
(1. 濰坊工程職業學院,山東 青州 262500;2.日照交通規劃設計院有限公司,山東日照 276800)
至今,地震仍是一種難以避免的自然現象,一旦發生就會造成人類社會的重大災難。國內多年來經歷了大大小小無數次地震,承受著十分嚴重的后果。國家城市化建設進程的加快,使得橋梁成為現代交通網絡中必不可少的基礎設施之一,在交通運輸、推動當地社會經濟文化發展等方面起著極為關鍵的作用。
地震會對橋梁的穩定性造成嚴重的破壞,橋上車輛的長期通行所引起的振動現象,也會影響橋梁的穩定性。因而,對橋梁進行抗震設計,是橋梁工程建設的必要環節。橋梁因其自身特點,其抗震性與結構穩定性,對地震時附近人們的安全有著極其關鍵的影響,也是影響后續震區救援工作的主要因素。國家經濟水平的進步,推動了橋梁工程建設行業的快速發展,在橋梁抗震設計方面也積累的許多施工設計經驗。現下常見的抗震設計方法主要有基于強度性能、基于性能基礎和材料延性設計等。
此方法的設計方案是于橋梁設計階段,將工程地基作為靜荷載測試對象,結合結構構件的性能,來分析橋梁結構施工。基于強度性能的設計方法能夠有效提升橋梁抗震性能,但如建設地域的地質結構穩定性較差,則不適用此設計方法。此方案在實際應用中有良好的實用性,因而在當下的橋梁抗震設計中有較多的應用。
這種設計方法在當下的橋梁抗震設計中,主要是多類設計項目的總體設計思想。在橋梁抗震設計工作開展之前,需要先分析抗震設計所希望達成的效果,再結合預想效果來進行有針對性的設計。此方法在落實后,能有效保障區域范圍內的人員安全。基于性能基礎的設計方法會量化地震危害性及防護范圍,并以此為參考來細化設計方案,整體設計內容非常復雜,但具有很高的應用效果,在橋梁抗震設計工程中有較大的適用范圍。
橋梁施工階段,使用量較多的材料主要是金屬材料與混凝土。在橋梁抗震設計中加強針對其施工材料方面的設計,也是常見的設計方式之一。在具體的設計工作中,需要先設定模擬地震力,再對比不同材料在地震力試驗工程中的表現,結合材料的穩定性來進行抗震設計。此種方法的抗震設計較為全面,在提升橋梁安全性方面有較強的作用,有效提升了抗震設計的實用性。
橋梁減隔震技術是指對橋梁加裝結構部件,來增加其對地震力的抵御能力與分散能力,降低地震造成的破壞。橋梁抗震設計中有很多減隔震技術,其于橋梁工程中的應用大幅度提升了橋梁的穩定性。
減隔震技術的原理主要是利用分散、抵消、安置緩沖裝置等方式,來實現橋梁減震作用。橋梁減隔震技術的設計方向是橫向的擴散,縱向方面的減震運動存在但是相對偏少,加上對減震設施的合理應用,來實現地震力的抵消與擴散,確保橋梁的穩定性與安全性。
橋梁隔震技術主要目的是分離建筑結構與地面運動,采取安置隔震支座和阻尼器等方式來延長結構的自振周期,避免地面運動向上部結構傳遞。隔震橡膠支座、摩擦滑動隔震裝置、滾軸等是當下常見的隔震技術。以日本宮川大橋為例,在隔震設計上,于橋墩頂部安置了隔震支座,使原橋梁的自振周期得到大幅度提高,有效降低了橋梁振動響應。
減震技術是將耗能裝置安裝在橋梁結構上,在結構體系發生振動時,耗能裝置會發生變形,來降低受控體系的地震反應。阻尼器大多安裝在橋梁結構的最大位移處,來降低橋梁各個方向的振動響應。對橋梁斜拉索的水平位移及振動進行控制,也能起到橋梁結構之間減震的作用。
橋梁工程在選取減隔震裝置時,應考慮其荷載能力及結構復原能力。減隔震裝置的安置難度較大,使用期限較長,在裝置選取時需要加以重視。測試減隔震裝置的荷載能力,并與工程荷載要求及設計地震等級要求來進行比對后,再選取合適的裝置,確保地震發生時,所選取的減隔震裝置能發揮其應用的效果。
減隔震裝置在發揮其減震能力的情況下,還需保障橋梁能在地震后的穩定性,這就要求減隔震裝置有較高的結構復原能力。減隔震裝置在地震過程中會受到沖擊,如沖擊力較大,則其支座則需在發生較大變形后能實現快速復原,確保橋梁結構穩定性,提升交通運行的安全程度。
橋梁所在環境相對特殊,其抗震設計與其他的土木工程有很大的差異。橋梁的減隔震設計實踐中,應對工程實際進行綜合考量,結合工程地質條件與地震情況等特點,來利用合適的減隔震裝置與設計方法。技術人員也應積極完善橋梁減隔震設計的方案,深入探索新的設計理念,推動減隔震技術實現在橋梁工程中的大規模應用。減隔震技術的發展與應用,會確保地震后橋梁結構的安全性,保障震后災區交通通暢、救災工作能順利進行。