地铁车站上盖建筑振动传播规律分析.pdf
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1、浙江建筑第40卷第5期2023年10月0引言地铁交通因其高效、安全、准时等特点,在我国飞速发展,成为解决城市道路拥挤及减少环境污染的重要手段。然而,地铁列车在运行时由于轮轨接触会产生振动,经周围地层进行传播,引起邻近建筑物的二次振动和噪声,影响人们的正常生活与工作 1。目前分析地铁列车引起的振动影响主要基于经验公式、现场试验以及数值分析等手段。经验模型只是相对简单的数学表达式,很难对振动对应的频率范围进行精确预测。数值模型预测振动需要花费大量的计算时间,且数值模型参数对振动影响的不确定性,需要对特定模型进行反复运算。因此,基于现场试验基础,查明场地振动波传递特性成为主要研究手段之一。Galvn
2、等 2 通过对西班牙一条高速铁路进行振动现场实测,得到了列车振动在地面的传播规律。潘昌实等 3 对北京地铁崇文门至前门站的地铁区间列车振动进行了测试,并开展相应动态响应分析,得出了列车模拟荷载。孙晓静 4 采用现场测试研究了地铁列车运行对北京大学理科试验基地内精密仪器的振动影响。研究表明,建筑物内的振动主要频率通常集中在 2050 Hz,以低频振动为主;建筑物的振动大小取决于建筑物基础的形式与质量,建筑物的重量,以及与建筑结构相互作用的土壤类型。另外,列车运行引起的振动随着列车速度的提高而增大。现有研究多地铁车站上盖建筑振动传播规律分析Analysis of Vibration Propaga
3、tion Law of Subway Station Superstructure郑钰钰1,谢艳花2,陶宁静1,黄子贶2,徐敏2,章玉容1,袁宗浩1ZHENG Yuyu1,XIE Yanhua2,TAO Ningjing1,HUANG Zikuang2,XU Min2,ZHANG Yurong1,YUAN Zonghao11.浙江工业大学 土木工程学院,浙江 杭州 3100142.中国联合工程有限公司,浙江 杭州 310052摘要以杭州某地铁线路车站为背景,选取车站附近典型低层(3层)和高层(16 层)建筑结构,在不同楼层内结构柱和楼板位置处布置加速度传感器,获得了地铁车辆下穿上盖建筑不同楼层
4、位置处的振动实测时程数据,通过振动信号的频谱分析进一步获得了不同柱、板位置处振动响应的频谱和1/3倍频程。通过时-频分析研究了地铁车站附近低层和高层上盖建筑中波动传递与衰减规律,同时结合板、柱振动测量数据,采用不同的振动评价规范(GB 100711988 和 JGJ/T 1702009)对上盖建筑结构振动进行评价分析,获得了振动评价规范间的差异。研究结果表明:车致建筑结构柱和板的振动随着楼层的升高先增大再减小最后出现增大;振动波在结构顶层由于入射和反射叠加存在振动放大效应,特别是高层建筑更为明显;在同样振动水平下 JGJ/T 1702009 规范较GB 100711988规范更为严苛。关键词地
5、铁车站;上盖建筑;移动列车;振动响应;振动评价中图分类号:TU311.3文献标志码:A文章编号:1008-3707(2023)05-0028-05AbstractThis paper conducted a vibration propagation analysis on two typicalbuildings near a subway station,including a threestorey lowrise buildingand a 16storey highrise building,which were selected as the researchobjects bas
6、ed on a certain Hangzhou metro line.Vibration accelerationsensors were deployed at structural columns and floorslabs on differentfloors,which to obtain realtime measured vibration signal and time historydata.Spectral analysis was performed on the vibration signal,and the testresults were expressed i
7、n the frequency domain and onethird octavedomain.Then,the vibration propagation and attenuation law of lowriseand highrise buildings caused by the underground trains were systematicallyexplored.Finally,two standards(GB 10071-1988 and JGJ/T 170-2009)were used to calculate the vibration level,and the
8、differences in theresults between the two standards were compared.The results show thatthe vibration in columns and slabs caused by the underground trainsincreases first and then decreases to a certain extent and then increasesagain with the increasing floor.The vibration wave shows an amplification
9、effect at the toplevel of the building,due to the overlay of incident andreflected waves,which is more obvious in the highrise building.Additionally,JGJ/T 170-2009 has more stringent requirements than GB 10071-1988for the same vibration response.Keywordsmetro line station;superstructures;moving trai
10、ns;vibration response;vibration evaluation28Zhejiang Construction,Vol.40,No.5,Oct.2023针对正线列车运行时的上盖建筑振动开展研究,然而随着城市的发展,越来越多的综合体修建在地铁车站附近,从而引入了车站上盖建筑振动响应评价与预测的问题。本文以杭州某地铁车站为研究对象,采用现场振动实测的方式研究了低层和高层建筑振动的传播规律,分别在频域和时域中对比了建筑振动沿楼层高度方向上的传播与衰减规律,着重讨论了低层和高层建筑地下室楼板和结构柱的振动传递特点,同时针对该工程采用不同的规范进行振动响应评价,分析了不同规范下振动水
11、平的差异。1地铁隧道和抗浮板振动现场测试1.1场地概况地铁振动测试范围位于杭州地铁4号线某区间段,选取典型上盖建筑开展振动测试工作。地铁4号线穿越本振动测试地块,其中16层3#楼为办公写字楼;3层7#楼为商场,项目地块下方为3层地下室,第2层为停车区和检票区,第3层为地铁运行层。7#楼位于地铁站正上方,3#楼靠近地铁站,地铁振动易通过结构柱传递至上部结构,故对7#楼、3#楼,及其下部地铁站进行振动监测。测试区位置见图1。1.2上盖建筑车致振动测试点位布置情况本文开展测试时采集仪的采样频率在7#楼和3#楼均为512 Hz。7#楼测试时,分别在地下1层的两根柱和一块板布置测点,在1层和2层的柱A、
12、柱B、柱C、柱D、板A和柱C旁板B布置测点。测点布置见图2。3#楼测试时,由于建筑结构处于在建阶段,施工完成至第8层,故分别在地下1层、1层、3层、5层、7层的柱A、柱B、柱C、柱D、板A、板B布置测点。测点布置见图3。2上盖建筑过车振动结果分析2.1振动响应-时程分析从现场测试中得到了地铁车辆段上盖建筑7#楼、3#楼各测点在不同楼层下的竖向振动加速度时程曲线图,见图4、图5。限于篇幅,选取7#楼柱A、板A位置两处测点,3#楼柱A、板B位置两处测点作分析对比。由图4、图5可以看出,地铁过车振动响应具有持续性、先变大后减小的整体特点,且通过各测点时长约20 s,具有明显的列车过车现象。时程中段局
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