徐天妮
(蘭州工業(yè)學(xué)院土木工程學(xué)院,甘肅 蘭州 730050)
近場地震指場地與發(fā)震斷層之間的距離在20km以下的地震,這種地震通常表現(xiàn)出與遠(yuǎn)場地震完全不同的特性[1]。震害調(diào)查顯示,近場地震特別是近場脈沖型地震會(huì)加劇在該區(qū)域內(nèi)的橋梁結(jié)構(gòu)的震損情況[2]。
PGA由于其簡便性而成為現(xiàn)階段最常見的地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo),在橋梁結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)與分析中也應(yīng)用最廣,但通過研究實(shí)際震害現(xiàn)象發(fā)現(xiàn),僅用PGA衡量地震對結(jié)構(gòu)的影響并不完善[3]。地震動(dòng)是一種振動(dòng)現(xiàn)象,頻譜特性指標(biāo)與地震動(dòng)峰值指標(biāo)一樣,均會(huì)對結(jié)構(gòu)響應(yīng)產(chǎn)生顯著影響。郝敏等[4-5]首先提出地震動(dòng)的頻譜特性可用多種頻譜參數(shù)來表征,然后針對砌體結(jié)構(gòu)和混凝土結(jié)構(gòu),分析了地震作用下兩種結(jié)構(gòu)破壞指數(shù)與地震動(dòng)峰值指標(biāo)以及頻譜特性指標(biāo)的相關(guān)性;葉列平等[6]選取33種地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo),分析不同自振周期結(jié)構(gòu)的彈塑性響應(yīng),計(jì)算二者之間的相關(guān)系數(shù)。通過分析發(fā)現(xiàn),PGA和短周期結(jié)構(gòu)的地震彈塑性響應(yīng)相關(guān)性較高、PGV和中等周期結(jié)構(gòu)的地震彈塑性響應(yīng)相關(guān)性較高、PGD僅和長周期結(jié)構(gòu)的地震彈塑性響應(yīng)相關(guān)性較高。
文章選取符合要求的近場地震,通過分析結(jié)構(gòu)最大響應(yīng)與地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)的相關(guān)性,給出地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)的選取原則,為橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)時(shí)選取合理的地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)提供相關(guān)依據(jù)。
從美國太平洋地震中心強(qiáng)震數(shù)據(jù)庫(PEER)中選出具有典型脈沖特性的近場地震118條,按震源機(jī)制和場地類別對其進(jìn)行分類,所有地震的峰值加速度均大于0.01g,這是由于地震峰值加速度過小對橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)的意義不大。地震具體分組見表1[7]。
表1 近場脈沖型地震分組 單位:條
由于大跨超長橋梁結(jié)構(gòu)的出現(xiàn),建立橋梁結(jié)構(gòu)最大響應(yīng)反應(yīng)譜時(shí),將反應(yīng)譜的橫坐標(biāo)(橋梁結(jié)構(gòu)自振周期)取至10s。通過建立單自由度體系簡化模型,并用Matlab對單自由度運(yùn)動(dòng)方程進(jìn)行求解,得到三種場地類別下四種震源機(jī)制近場脈沖型地震作用下橋梁結(jié)構(gòu)的三種最大彈塑性響應(yīng),平均反應(yīng)譜如圖1所示。
圖1 平均反應(yīng)譜
式中:m為結(jié)構(gòu)的質(zhì)量;c為結(jié)構(gòu)的阻尼;k為結(jié)構(gòu)的剛度;為地震地面運(yùn)動(dòng)加速度。
一般情況下,橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)采用的強(qiáng)度指標(biāo)為PGA。但大量的研究已表明,在設(shè)計(jì)中使用強(qiáng)度指標(biāo)PGA并不完善?,F(xiàn)階段已有國家在建筑及橋梁等結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計(jì)及分析中用PGV作為強(qiáng)度指標(biāo)。地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)需能描述地震特性對橋梁結(jié)構(gòu)地震作用效應(yīng)的影響,通常地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)的代表分別為PGA、PGV、PGD。
分析橋梁結(jié)構(gòu)的最大響應(yīng)與所選的地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)之間的相關(guān)性,以便確定強(qiáng)度指標(biāo)。該分析采用如下公式計(jì)算[8]:
式中:x為橋梁結(jié)構(gòu)的最大響應(yīng);y為地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo);n為地震數(shù)量。
相關(guān)性系數(shù)-1<ρ<1,|ρ|越大表示兩個(gè)變量的相關(guān)程度越高[3];ρ為正值時(shí)是正相關(guān),為負(fù)值時(shí)是負(fù)相關(guān)。相關(guān)系數(shù)ρ取絕對值,ρ的取值范圍分別為1、(0.8,1)、(0.5,0.8]、(0.3,0.5]、(0,0.3]、0,對應(yīng)的表示兩個(gè)變量之間完全相關(guān)、高度相關(guān)、顯著相關(guān)、低度相關(guān)、微弱相關(guān)、完全不相關(guān)。
依據(jù)公式(2),采用Matlab編程,計(jì)算不同地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)與橋梁結(jié)構(gòu)不同最大響應(yīng)之間的相關(guān)性系數(shù)。
通過分析發(fā)現(xiàn),地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)與結(jié)構(gòu)響應(yīng)之間均存在相關(guān)性。其呈現(xiàn)的規(guī)律為短周期段(小于2.0s),PGA與橋梁結(jié)構(gòu)最大加速度響應(yīng)的相關(guān)性均較高,而與速度及位移響應(yīng)相關(guān)性的波動(dòng)較大,隨著結(jié)構(gòu)自振周期的增加,PGA僅與橋梁結(jié)構(gòu)最大位移響應(yīng)的相關(guān)程度為高度相關(guān)。短周期段,地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)PGV與橋梁結(jié)構(gòu)最大加速度響應(yīng)的相關(guān)性程度為低度相關(guān)。除Ⅰ類場地逆斜斷層外,其余地震與橋梁結(jié)構(gòu)最大速度響應(yīng)相關(guān)程度均為顯著相關(guān)。除Ⅰ類場地走滑斷層外,其余地震與橋梁結(jié)構(gòu)最大位移響應(yīng)的相關(guān)程度也為顯著相關(guān)。中長周期段,地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)PGV與橋梁結(jié)構(gòu)最大加速度響應(yīng)、最大速度響應(yīng)、最大位移響應(yīng)的相關(guān)性相對較好。
對于地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)PGD而言,短周期段,除Ⅰ類場地正斷層與橋梁結(jié)構(gòu)的最大加速度響應(yīng)相關(guān)程度為顯著相關(guān)外,其余地震與橋梁結(jié)構(gòu)的最大加速度響應(yīng)相關(guān)程度均小于0.5,說明PGD與橋梁加速度響應(yīng)之間的相關(guān)程度為低度相關(guān)或微弱相關(guān)。除Ⅰ類場地走滑斷層、Ⅰ類及Ⅱ類場地逆斜斷層外,PGD與橋梁結(jié)構(gòu)的最大速度響應(yīng)相關(guān)系數(shù)隨著橋梁結(jié)構(gòu)自振周期的增加而增大,相關(guān)性好。中、長周期段與橋梁結(jié)構(gòu)最大位移響應(yīng)的相關(guān)系數(shù)幾乎均大于0.8,屬于高度相關(guān)。相關(guān)系數(shù)取值較大的結(jié)果如圖2所示。
通過上述分析可知,分析橋梁結(jié)構(gòu)在近場脈沖型地震作用下響應(yīng)時(shí),橋梁結(jié)構(gòu)周期不同強(qiáng)度指標(biāo)選取也應(yīng)有所不同,近場脈沖型地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)如表2所示[9-10]。
圖2 地震動(dòng)強(qiáng)度與橋梁結(jié)構(gòu)各響應(yīng)的相關(guān)系數(shù)
表2 近場脈沖型地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)
文章分析了近場脈沖型地震動(dòng)強(qiáng)度指標(biāo)與橋梁結(jié)構(gòu)最大響應(yīng)的相關(guān)性,得到如下結(jié)論:(1)場地類別和震源機(jī)制不同,橋梁結(jié)構(gòu)響應(yīng)也有所不同,對短周期結(jié)構(gòu)建議采用強(qiáng)度指標(biāo)PGA;對中、長周期結(jié)構(gòu),Ⅰ類場地正斷層采用PGA,其余場地類別及震源機(jī)制采用PGD。(2)在進(jìn)行近場脈沖型地震作用下的橋梁結(jié)構(gòu)抗震設(shè)計(jì)時(shí),必須充分考慮場地類別和震源機(jī)制的影響,才能使設(shè)計(jì)的結(jié)果更加精確合理。