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通過試驗探究風攻角對扁平箱梁氣動特性影響

時間:2018年10月29日 分類:科學技術論文 次數:

下面文章主要是研究風攻角對扁平箱梁氣動特性的影響,文章中還進行了扁平箱梁在-10~10攻角下的風洞測壓試驗,并分析風攻角對扁平箱梁的三分力系數、風壓系數以及斯托羅哈數的影響,結果發現:隨著風攻角的增加升力系數逐漸變大,4風攻角后趨于平緩,風攻角對

  下面文章主要是研究風攻角對扁平箱梁氣動特性的影響,文章中還進行了扁平箱梁在-10°~10°攻角下的風洞測壓試驗,并分析風攻角對扁平箱梁的三分力系數、風壓系數以及斯托羅哈數的影響,結果發現:隨著風攻角的增加升力系數逐漸變大,4°風攻角后趨于平緩,風攻角對阻力系數和扭矩系數影響不大,隨著風攻角的增加,扁平箱梁區域一、區域七、區域八的風壓系數增大,其他區域隨著風攻角增大呈減小趨勢,隨著風攻角的增大,扁平箱梁的旋渦脫落越來越明顯。

  關鍵詞:風攻角,氣動特性,三分力系數,風壓系數,斯托羅哈數

橋梁建設

  扁平箱梁斷面由于其良好的氣動外形,被廣泛的應用于大跨度橋梁中[1]。扁平箱梁的氣動特性研究對于其抗風設計有著重要意義。楊群采用風洞試驗的方法研究了風攻角對寬高比為5的矩形斷面梁的其動力特性的影響,風攻角變化范圍為0°~6°,得到的結果為不同攻角下的斯托羅哈數、馳振力系數和三分力系數[2]。風攻角對橋梁斷面氣動性能有重要影響,本文研究了扁平箱梁在不同攻角下的三分力系數、測點風壓系數、分塊風壓系數以及斯托羅哈數并進行了分析,得出風攻角對扁平箱梁氣動特性的影響規律,進而指導工程實際應用。

  1風洞試驗概況

  通過節段風洞測壓試驗來研究風攻角對扁平氣動特性的影響[3],箱梁模型斷面寬370mm,長為2000mm,高為64mm,沿模型長度方向在其中間表面布置一排測壓孔,共60個,考慮到橫斷面尖角位置的流動參數變化比較大,這些位置的測壓孔相對較密。《公路橋梁抗風設計規范》中對經歷三分力試驗建議風攻角的變化范圍宜為-10°~10°[4],本文采用風攻角的變化范圍為-10°~10°,每2°一個變化,試驗風速為10m/s。

  在不同攻角下測得扁平箱梁的三分力系數、風壓系數,通過對升力系數進行傅里葉變換得到升力系數頻譜圖,得出斯托羅哈數,并分析攻角對扁平箱梁三分力系數、測點風壓系數以及斯托羅哈數的影響并畫出影響曲線。

  2風攻角對扁平箱梁氣動特性的影響

  2.1風攻角對三分力系數的影響

  風荷載產生的根本原因是橋梁斷面的存在改變了流場的分布與特性。在其他條件相同的情況下,形狀相似的兩個截面的靜力風荷載應當與特征尺寸成比例,這樣可以引入無量綱的靜力力系數。

  (1)單箱梁的阻力系數變化比較平緩,隨著風攻角的增大,大致呈現出先減小后增大的類“U”型變化趨勢,在0°風攻角時達到最小值,阻力系數約為0.065,在-10°風攻角下的阻力系數約為0.110,在10°風攻角下達到最大值,阻力系數約為0.110;

  (2)與阻力系數相比,升力系數的變化幅度相對較大,在-10°~4°的風攻角范圍內隨著攻角的增大迅速增大,在4°~10°的風攻角范圍內隨著攻角的增大變化不明顯,在-10°風攻角下達到最小值,升力系數約為-0.916;

  (3)扭矩系數的變化幅度介于阻力系數和升力系數之間,在-10°~2°的風攻角范圍內隨著攻角的增大而增大,在-10°風攻角下達到最小值,扭矩系數約為-0.173,在2°~10°的風攻角范圍內變化很小,扭矩系數在0.06~0.085范圍變化。

  2.2風攻角對風壓系數的影響

  通過分析扁平箱梁表面各測點的風壓,可以判斷箱梁所受氣動力情況,一般用無量綱風壓系數來描述模型表面的風壓分布特性。箱梁表面風壓系數可以表示斷面周圍氣流的分離和再附情況。可以看出測點風壓系數在不同攻角下大致呈相近的變化趨勢,變化幅度有所不同,區域二、區域八兩個區域隨著風攻角的不同相同測點的風壓系數差別較大;風壓系數在區域一、二,區域五、六,區域六、七,區域七、八分界點處測點5、42、46、51均發生了突變,由原來的減小轉為增大或者由原來的增大轉為減小。

  風壓系數發生突變表明斷面周圍氣流的分離和再附情況發生了改變,且這種情況的發生與風攻角無關與結構的斷面外形有關。風攻角從10°~10°風壓系數從0.54緩慢增加到0.84;區域二的風壓系數從0.29減小到-0.7在緩慢增加到0.59;區域三的風壓系數的從0.04減小到-0.61;區域四的風壓系數由-0.2緩慢增加到-0.06,再減小到-0.38。風攻角的變化對區域二、三、四的影響整體表現為減小效應,對區域二的減小幅度最大,區域三次之,區域四再次之。

  風攻角對區域五、區域六的影響趨勢幾乎相同,呈緩慢減小趨勢;區域七的風壓系數隨著風攻角增大逐漸增大,由-1.04增加到-0.89;區域八的風壓系數受風攻角影響較大,隨著風攻角的增大由-1.5增加到-0.55,其增加幅度大于區域七。區域一、區域七、區域八的風壓系數隨著風攻角的增大而增大,區域八增加幅度最大;區域二、區域三、區域四、區域五、區域六風壓系數隨著風攻角的增大而減小,區域二減小幅度最大。隨著風攻角的增大,卓越頻率越來越明顯,10°風攻角下已經出現明顯的卓越頻率,此時對應的St為0.6387。

  3結論

  (1)風攻角對扁平箱梁的三分力系數均有影響,其中對升力系數影響最大,隨著風攻角增大升力系數呈增大趨勢;阻力系數隨著風攻角增大基本不變;扭矩系數隨著風攻角的增加而增大,但2°風攻角后基本不變。

  (2)風攻角在-10°~6°范圍內時,扁平箱梁尾部無明顯旋渦脫落;風攻角在6°~10°范圍內時,扁平箱梁尾部存在旋渦脫落,且旋渦脫落隨著風攻角的增加越來越明顯。

  參考文獻:

  [1]楊陽,張亮亮,吳波,符健.寬體扁平鋼箱梁氣動力特性及渦振性能研究[J].橋梁建設,2016,46(01):70-75.

  [2]楊群,劉小兵.風攻角對寬高比為5的矩形斷面梁氣動力特性的影響[J].石家莊鐵道大學學報(自然科學版),2015(1):6-11.

  [3]劉慶寬.多功能大氣邊界層風洞的設計與建設[J].實驗流體力學,2011,25(3):66-70.

  [4]中交公路規劃設計院.公路橋梁抗風設計規范[M].人民交通出版社,2005.

  推薦期刊:《橋梁建設》現由中國鐵路工程總公司主管,中鐵大橋局集團有限公司主辦,中鐵大橋局集團武漢橋梁科學研究院有限公司出版。

  

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