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如何在ANSYS中实现车-桥耦合振动分析?

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当车辆以一定的速度通过桥梁时,因车辆自身动力特性的作用、桥头引道与桥面凹凸等因素的影响,引起车辆弹簧上部由车身及装载货物所构成的悬挂质量的振动。车辆的振动会促使桥梁结构发生振动,导致桥梁结构内力及位移的变化,与此同时桥梁结构的振动又会促进车辆的振动,这种相互作用和反作用在桥梁工程上便称之为车-桥耦合振动问题

在研究车-桥耦合振动分析中,我们主要的关注点在于桥梁结构的振动响应,故车辆本身的模型只要能满足车-桥耦合振动的要求,一般做尽可能的简化,以便减少耦合系统求解的复杂程度,特别是针对大跨度桥梁。

一般来讲,车-桥耦合振动分析中,车辆模型可以采用移动质量模型来模拟,车身质量用Mass21单元表达,悬挂系统用带有阻尼参数和弹模参数的Combin14表达。

在具体分析时,将车辆和桥梁结构视为两个分离体,且假定车轮在运行过程中始终与桥面接触,则车辆和桥梁结构通过位移联系耦合成一个系统,其力学计算模型如下:


在ANSYS中,要实现这种移动质量的瞬态计算,常用的方法由位移耦合法、生死单元法以及位移接触法。其中位移耦合法使用频率较高,本文以某斜拉桥为例,简单介绍如何在ANSYS中实现车-桥耦合振动分析。

本案例斜拉桥全长110m,单向双车道,主梁为单箱双室直腹板箱型截面,宽10m,主塔为H型塔身,矩形实心截面,采用单塔双索面体系,采用ANSYS对该斜拉桥进行了有限元建模,如下所示:


首先对本桥做了动力特性分析,前8阶自振频率分别如下所示:

振型阶数

频率/Hz

主要特征描述

1

1.3853

主塔纵向振动

2

2.7862

主塔纵向振动、主梁上下振动

3

2.8952

主塔纵向振动、桥面系纵飘

4

2.9239

主梁上下振动

5

3.3969

主塔横向振动

6

4.7020

主塔横向振动

7

5.1808

主塔横向振动、主梁上下振动

8

5.2380

主塔横向扭动

第三阶和第八阶的模态如下所示:(GIF文件)

第三阶模态

第八阶模态

下图分别表示了不同速度下跨中节点的位移相应曲线:

从图中可见,移动车辆以不同的车速通过桥梁时,产生的桥梁振动时程曲线总体变化趋势相似,但幅值有一定变化;车速较快时,最值曲线出现的较早,衰减的也较快,且振动的最大位移较慢车速来讲要较小。

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以下是课程大纲

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  • 掌握采用ANSYS进行斜拉桥建模的一般思路、注意事项及必备技能;

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  • 掌握车-桥耦合振动分析中车辆模型的建立方法以及分析方法。

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2、适合哪些人学习   
  • 高校教师、博(硕)士研究生;

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本系列课价值298 元,可开具发票,第1期免费试听.  
4、讲师介绍    

水哥,仿真秀科普作者,同济大学土木专业,硕士学历,国家一级注册结构工程师,目前从事轨道交通类设计工作。

6年工程设计经验,50 个项目设计案例,擅长地震时程分析,结构弹性稳定分析;结构非线性分析和结构反应谱分析,主要从事轨道交通类工程设计,设计作品代表有某地轨道交通5号线园博中心站,9号线一期工程土湾站、富华路站,5A线简家槽站、茄子溪站等

:水哥 仿真秀专栏作者

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来源:仿真秀App
振动非线性轨道交通材料科普控制
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首次发布时间:2022-08-17
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