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1、节段模型设计参数初步估算主梁自重2(00283426785050829725)2986T/M横梁自重34(00195508785018588925)/50420T/M二期恒载(桥面玻璃板、护栏、玻璃夹具与托架、人行道抗滑橡胶层以及其它拼接附属件)集度0713T/M合计0713298604204119T/M假定悬索桥一阶竖等效模态质量与主梁物理质量一致,那么等效质量约为4119T/M以实桥节段长度L308M、缩尺比为1/20制作刚性节段模型,那么模型的长宽比为308/6513,其它模型参数的取值如表1所示表1节段模型设计参数估算值参数名称单位实桥值相似比模型值主梁长度M30120154主梁宽度M612003主梁高度M060120003等效质量KG/M41191202103依此计算,缩尺节段模型的控制质量为154103159KG。2全桥结构动力特性分析利用ANSYS建立峡谷人行桥成桥模型,其中主梁及桥梁均采用梁单元模拟,吊杆及主缆采用链杆单元模拟,桥面板及其它二期恒载仅计入结构自重且没有任何刚度贡献。对上述有限元模型进行动力特性分析,表2及图1图11分别列出了模型前10阶振型,表2则列出了与节段模型风洞试验相关的主要振型、频率及等效质量参数。通过判断,第1阶模态变形以侧弯为主,故选取了具有同样对称性的第3、8阶自振频率作为竖弯、扭转频率。表2人行桥前10阶振型序号频率HZ振型描述1020267主梁一阶对称侧弯、扭转耦合振型20210583主梁一阶反对称竖弯30258624主梁一阶对称竖弯4033809主梁一阶对称竖弯及主缆横向对称摆动5038234主梁一阶反对称侧弯6039951主梁二阶反对称竖弯7051791主梁一阶对称竖弯80627主梁一阶反对称侧弯、扭转耦合振型9064048主梁三阶对称竖弯及主缆横向对称摆动10066920主梁、主缆一阶反对称主侧弯及主梁扭转图1人行桥有限元模型图2人行桥第1阶振型图3人行桥第2阶振型图4人行桥第3阶振型图5人行桥第4阶振型图6人行桥第5阶振型图7人行桥第6阶振型图8人行桥第7阶振型图9人行桥第8阶振型图10人行桥第9阶振型图11人行桥第10阶振型表3张家界大峡谷人行桥节段模型设计相关模态参数序号频率HZ振型描述等效质量T/M等效质量惯性矩TM2/M1020267主梁一阶对称侧弯扭转耦合10109720210583主梁一阶反对称竖弯42215130258624主梁一阶对称竖弯4288380627主梁一阶反对称侧弯扭转耦合144713颤振试验频率比确定假定桥梁成桥状态的颤振检验风速为60M/S,结合桥梁颤振检验风速的估算值,取实桥颤振试验风速范围为0108M/S,对应的模型试验风速区间初步确定为018M/S,初步确定相应的风速比为1/MUP/UM1/6。模型的缩尺比为1/N1/20,由弹性参数相似,得节段模型频率比为N/M20/6333。4涡振试验频率比确定假设实桥涡激共振试验风速为045M/S,对应的模型试验风速区间初步确定为015M/S,即相应的风速比为UP/UM1/3,考虑到弹性参数的相似,即节段模型频率比为N/M20/3667。表4列出颤振、涡振模型设计参数。表4张家界大峡谷人行桥节段模型设计参数缩尺模型值参数名称符号单位实桥值颤振涡振颤振涡振主梁长度LM3081/20154主梁宽度BM61/2003主梁高度HM061/20003等效质量MEQKG/M4221511031/20210554等效质量惯矩JMEQKGM2/M144711051/2040904等效惯性半径REM58551/200293竖弯基频FVHZ025862433366708621724扭转基频FTHZ0626816333667209418扭弯频率比/24211242242竖弯阻尼比V05110505扭转阻尼比T05110505依此计算,缩尺节段模型的控制质量为1541055416253KG。故模型质量最好控制在10KG以内。5节段模型测振试验弹簧设计针对不同的试验目的,分别设计颤振、涡激共振节段模型试验弹簧,设计结果见表5。表5节段模型试验弹簧设计表振型模型频率(HZ)模型质量(矩)(KG或KGM2)系统弹簧刚度(N/M)单根弹簧刚度(N/M)一阶对称竖弯08621625347677596颤振一阶对称扭转2091392240030一阶对称竖弯

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