虎门大桥为何“随风起舞”?原因竟是这个!
5月5日14时许,
广东虎门大桥悬索桥桥面发生明显抖动,
桥面振幅过大影响行车安全。
5日20时许,
虎门大桥悬索桥再次出现晃动现象。
这不禁让人想起
20世纪40年代发生在美国的
塔科玛峡谷桥风毁事故,
桥面倾斜达到约45度,
使吊杆逐根拉断导致桥面钢梁折断而塌毁,
坠落到峡谷之中。
人们在调查这一事故收集历史资料时,
发现从1818年到19世纪末,
由风引起的桥梁振动已至少毁坏了11座悬索桥。
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网友纷纷化身探索“小达人”
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抖动是“水马”惹的祸?
目前,虎门大桥管养单位已紧急开始对大桥进行全面检查检测,大桥继续施行双向封闭。交通运输部已组建专家工作组到现场指导。
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港珠澳大桥“抗风”试验的启示
实验发现,风形成的有节奏漩涡是造成桥梁晃动的原因,要消除风对港珠澳大桥的这种破坏性作用就必须在外形上去掉能形成风漩涡的结构。 在分别对桥梁和桥塔进行试验后,试验者察觉到,桥梁底部背风面的检修车轨道和桥塔的形状是形成风漩涡的元凶。最后,实验人员通过在检修车轨道上加导流板和对桥塔迎风面的小小改造,将风漩涡引开、打散,使其无法形成节奏,从而消解了风的破坏性作用。
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惨痛教训——塔科玛峡谷桥风毁事故
1940年,美国的塔科马大桥因大风造成桥身强烈的起伏晃动(“蛇形舞动”),并最终导致了塔科马大桥的断裂,惨痛教训使人们认识到卡门涡街对建筑安全上的重要作用。
1954年,冯·卡门在《空气动力学的发展》一书中写道:塔科玛海峡大桥的毁坏,是由周期性旋涡的共振引起的。设计的人想建造一个较便宜的结构,采用了平钣来代替桁架作为边墙。不幸,这些平钣引起了涡旋的发放,使桥身开始扭转振动。这一大桥的破坏现象,是振动与涡旋发放发生共振而引起的。
20世纪60年代,经过计算和实验,证明了冯·卡门的分析是正确的。塔科玛桥的风毁事故,是一定流速的流体流经边墙时,产生了卡门涡街;卡门涡街后涡的交替发放,会在物体上产生垂直于流动方向的交变侧向力,迫使桥梁产生振动,当发放频率与桥梁结构的固有频率相耦合时,就会发生共振,造成破坏。
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认识“卡门涡街”
热心网友
大桥的桥面是水平的,风也是水平吹过来的,为什么会发生扭转的摆动?
科技报
由于在风的作用下产生的卡门涡街,涡作用以后使得桥面周期性出现上下的作用力。
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知多D:“卡门涡街”发现人
来源:中科院物理研究所、北京振动工程学会、新华社、央视新闻
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