
“四度空間" 指的是試驗模型在振動臺上可以同時模擬三個平動自由度(前后、左右、上下)和一個轉動自由度(繞豎直軸的扭轉)。這個“第四度"就是扭轉分量。
它是介于普通三向六自由度振動臺(三個平動 + 三個轉動)和更簡單的單向/雙向振動臺之間的一種重要配置。
在真實地震中,地面運動非常復雜,不僅包括三個方向的平動,還常常包含扭轉分量。這種扭轉可能由以下原因引起:
地震波本身的特性(如傳播方向性)。
場地土質的不均勻性。
結構本身質量或剛度的不對稱,即使地面平動也會引發(fā)結構的扭轉響應。
對于非對稱結構(如L形、T形平面)或對扭轉敏感的結構(如高層建筑、橋梁、高聳塔架),僅進行三向平動試驗無法準確模擬其真實地震反應。忽略扭轉可能嚴重低估結構的實際受力和破壞情況。
橋梁工程:研究曲線橋、斜交橋在地震中的耦合響應。
建筑結構:研究平面不規(guī)則建筑(核心筒偏置、大開間等)的“扭轉變形-平動變形"耦合破壞機理。
特種結構:如輸電塔、海上風電基礎等對扭轉敏感的結構。
地基-結構相互作用:研究不均勻地基導致上部結構產生的扭轉效應。
更真實的模擬:能更準確地再現(xiàn)地震動的主要特征,特別是對于可能發(fā)生扭轉破壞的結構。
成本與復雜度的折中:相比全六自由度振動臺,四度空間臺在制造成本、控制復雜度上相對較低,但又比純平動臺更能滿足多數(shù)結構的試驗需求,是一種性價比較高的選擇。
關鍵參數(shù):除了位移、速度、加速度、頻率范圍等常規(guī)指標外,其扭轉角速度和扭矩是關鍵性能指標。
臺面:一個剛性平臺,用于安裝試件。
作動器系統(tǒng):
多個水平作動器(通常為電液伺服式),布置在臺面下方或側面,協(xié)同工作以產生X、Y向平動以及繞Z軸的轉動。
垂直作動器,提供Z向平動。
控制系統(tǒng):核心是多自由度協(xié)調控制算法,確保各個作動器精確配合,輸出預定的三平動+一扭轉的運動時程。
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng):測量臺面和試件上關鍵部位的加速度、位移、應變等響應。