埋地管道的地震响应分析

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作为城镇生命线系统中的重要组成部分的埋地管道在城镇的现代化过程中起着越来越大的作用。影响埋地管道安全性的因素主要是灾害事件对它的作用,其中尤其以地震灾害为甚。研究地震过程中埋地管道的破坏规律从而提高埋地管道的抗震性能已经成为城镇防灾减灾的重要课题。埋地管道因有土包围,所以与地上结构在地震作用下的震动特性有很大的不同,地下管道的抗震有其独有的特点。在本文中,根据搜集到的国内外震害资料,总结了埋地管道的破坏形式及影响破坏的主要因素。以地下结构抗震解析方法和有限单元法为理论基础,以有方向改变的混凝土埋地给水管道为研究对象,应用大型通用有限元软件ANSYS建立了埋地混凝土管道的有限元模型。根据混凝土输水管道设计规程,首先进行了管道在永久荷载和可变荷载作用下的静力分析,得出了管道的位移和应力值。接着对管道进行模态分析,得到了管道的自振频率和周期,并总结了振型特点;应用地震反应谱理论对管道进行动力响应分析,在管道上选取轴向表面4个节点及一端截面环向4个节点,选取I、II、III三类场地土和7、8、9度地震烈度,得到管道在不同场地,不同烈度下的应力及位移响应规律:在同样(I类)场地下,地震烈度越大,管道的轴向位移越大,端截面节点的轴向位移数值上比轴向表面节点的轴向位移要小;在同样场地下,随着地震烈度的增大横向位移在数值上远远小于轴向位移,而且变化不如轴向位移剧烈,比较稳定;在同样烈度(8度)下,场地土越松软,管道的轴向位移越大。端截面节点的轴向位移比轴向节点的轴向位移要小;在相同场地土条件下,应力响应随着烈度的增大而不断变大,在相同的烈度情况下,应力响应随着场地逐渐变软而不断变大;为保证该混凝土管道的正常使用,在I类场地土条件下,烈度为9度时该管道会发生破坏;在II、III类场地土条件下,烈度在8度以上会发生破坏。在算例基本一致的条件下与时程分析方法进行了对比,结果表明,两种分析方法得出的结论基本相符,地震反应谱分析方法计算简便,因此具有可行性。最后根据分析结论和相关的管道施工资料,对埋地管道的抗震措施提出了几点建议。
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