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      地鐵振動(dòng)對(duì)既有砌體結(jié)構(gòu)影響規(guī)律及因素?cái)?shù)值分析

      2014-09-05 08:40:28屈文俊
      振動(dòng)與沖擊 2014年6期
      關(guān)鍵詞:開間預(yù)制板砌體

      夏 倩, 屈文俊

      (同濟(jì)大學(xué) 建筑工程系,上海200092)

      城市地鐵線路選擇通常根據(jù)客流預(yù)測(cè),近距離經(jīng)過或下穿敏感建筑不可避免,致使敏感建筑自身結(jié)構(gòu)安全及特殊功能需求受到長(zhǎng)期振動(dòng)潛在影響。近年對(duì)地鐵振動(dòng)引起自由場(chǎng)地振動(dòng)規(guī)律研究較多,而對(duì)特殊敏感建筑(如醫(yī)院[1]、精密儀器實(shí)驗(yàn)室[2-3]、文物建筑[4-6]、博物館[7]等)振動(dòng)影響研究主要集中于預(yù)測(cè)方法及個(gè)案評(píng)估[7]。由于建筑本身材料、形態(tài)千差萬別,對(duì)建筑物內(nèi)振動(dòng)分布規(guī)律研究難度較大。

      與建筑形式各異的高層鋼結(jié)構(gòu)、鋼混結(jié)構(gòu)建筑相比,居住型砌體結(jié)構(gòu)大多建筑形式單一,同一地區(qū)所用材料、建筑層數(shù)、規(guī)模、外形較相似,方便研究其振動(dòng)分布規(guī)律,但對(duì)砌體結(jié)構(gòu)振動(dòng)研究尚少見。為此,本文以上海老城區(qū)既有砌體結(jié)構(gòu)受地鐵振動(dòng)影響為研究背景,在地鐵沿線兩棟居民住宅樓內(nèi)詳細(xì)測(cè)試分析三正交方向振動(dòng)響應(yīng),建立精細(xì)砌體結(jié)構(gòu)數(shù)值模型,研究振動(dòng)響應(yīng)分布規(guī)律,擴(kuò)充現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)。由于目前國(guó)內(nèi)外研究多集中于新型結(jié)構(gòu)體系受振情況,本文結(jié)果不僅能填補(bǔ)砌體結(jié)構(gòu)受地鐵振動(dòng)影響研究空白、實(shí)用意義較強(qiáng),而且可為既有結(jié)構(gòu)隔振方案提供可行性數(shù)據(jù)。

      1 數(shù)值模型

      地鐵車輛引起建筑物振動(dòng)受振源、傳播路徑、建筑結(jié)構(gòu)等多因素影響,數(shù)值建模時(shí)若考慮所有子系統(tǒng)會(huì)使問題異常復(fù)雜,且會(huì)使預(yù)測(cè)精度下降。本文建立的砌體結(jié)構(gòu)三維有限元模型,利用部分房間內(nèi)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)調(diào)整建模參數(shù),并將調(diào)整后模型用于分析整座樓各房間的振動(dòng)響應(yīng)分布。

      1.1 研究對(duì)象及模型尺寸

      試驗(yàn)場(chǎng)地為上海某段地鐵線路。試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)有2棟普通磚混結(jié)構(gòu)住宅樓,本文以其中1棟樓為研究對(duì)象,該樓距地鐵中心線10 m。為盡量模擬真實(shí)砌體結(jié)構(gòu)振動(dòng),數(shù)值模型按砌體結(jié)構(gòu)包括樓梯間實(shí)際情況建立,見圖1、圖2,模型邊界為固定邊界。由于現(xiàn)場(chǎng)采集材料數(shù)據(jù)有限,僅作參考。程序中取燒結(jié)普通磚強(qiáng)度等級(jí)MU10,砂漿強(qiáng)度等級(jí)M2.5,獲得燒結(jié)普通磚砌體抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值1.30 MPa,并認(rèn)為砌體施工質(zhì)量控制等級(jí)達(dá)到規(guī)范[8]中B級(jí)水平,取材料性能分項(xiàng)γf=1.6。

      fk=γff=1.6×1.30=2.08 MPa

      (1)

      據(jù)文獻(xiàn)[9],砌體強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值與平均值關(guān)系為:

      fk=fm(1-1.645δf)

      (2)

      式中:fk為砌體強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值;δf為砌體強(qiáng)度變異系數(shù)。

      據(jù)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50003-2001條文說明,燒結(jié)普通磚砌體強(qiáng)度平均值公式中變異系數(shù)δf=0.205。本文所研究砌體結(jié)構(gòu)建造于上世紀(jì)60年代,偏低取變異系數(shù)δf=0.1。獲得砌體強(qiáng)度平均值為:

      (3)

      圖1 有限元模型圖

      圖2 試驗(yàn)建筑照片

      1.2 單元類型與構(gòu)件截面

      該建筑中樓板、墻體用SHELL181單元模擬,梁柱用BEAM188單元,磚墻厚240 mm,用單層SHELL單元,賦予砌體材性;預(yù)應(yīng)力空心樓板厚100 mm,部分現(xiàn)澆樓板厚100 mm,賦予混凝土材性;梁柱截面用用戶自定義截面,分別于四角點(diǎn)設(shè)置縱向鋼筋,見圖3,圈梁截面240×240,樓梯梁截面240×300,柱子截面240×240。取圈梁、構(gòu)造柱截面底部與頂部配筋相同,其縱筋面積As=24×24×2=1152 mm2,則截面底部、頂部縱筋配筋率均為2.0%。

      圖3 圈梁及構(gòu)造柱截面

      1.3 材料屬性及單元尺寸選取

      混凝土強(qiáng)度等級(jí)C20,抗壓強(qiáng)度取設(shè)計(jì)值fc=9.6 MPa;砌體抗壓強(qiáng)度取平均值fm=2.5 MPa;鋼筋為HRB335,屈服強(qiáng)度取設(shè)計(jì)值fy=300 MPa,材料屬性見表1。

      表1 材料屬性

      為盡量模擬真實(shí)結(jié)構(gòu)地鐵環(huán)境下振動(dòng)性能,據(jù)建議[10],本文選混凝土阻尼比10%,砌體材料阻尼比7%。劃分建筑單元,考慮速度較小彎曲波并按1/8波動(dòng)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn),梁、柱、板單元?jiǎng)澐謺r(shí),單元最大尺寸主要受梁高、板厚影響按80 Hz振動(dòng)頻率為0.5 m,可保證計(jì)算精度。

      1.4 激勵(lì)輸入

      為分析三維模型振動(dòng)響應(yīng)規(guī)律,不考慮土結(jié)構(gòu)相互作用,采用相對(duì)運(yùn)動(dòng)法。有研究[11]表明:因環(huán)境振動(dòng)影響時(shí),不考慮土結(jié)耦合的建筑振動(dòng)計(jì)算偏安全。試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)所測(cè)地鐵經(jīng)過樓房時(shí)建筑底部墻邊位置加速度時(shí)程為模型激勵(lì),持時(shí)17.5 s,見圖4,并按一致激勵(lì)法在建筑數(shù)值模型底部輸入,研究表明[12-13],該方法對(duì)振動(dòng)響應(yīng)計(jì)算偏于安全。采用Rayleigh阻尼,取建筑基頻80 Hz,陣型阻尼比0.05求解阻尼系數(shù)。用Newmark直接積分法動(dòng)力分析,積分步長(zhǎng)0.005 s。

      圖4 輸入加速度時(shí)程及頻譜

      2 模型校核

      利用在該建筑2、4層室內(nèi)房間及3~5層樓梯間所測(cè)垂向加速度對(duì)模型進(jìn)行校核。各房間名稱及位置見圖5。

      圖5 各房間名稱及位置

      圖6 計(jì)算值與實(shí)測(cè)值Z振級(jí)對(duì)比

      圖6為計(jì)算值與實(shí)測(cè)值Z振級(jí)隨層高的變化曲線??梢钥闯?,二者振動(dòng)響應(yīng)規(guī)律及數(shù)值基本一致。由表2看出,最大計(jì)算誤差為1.4 dB。

      2.1 VAL沿樓層高度變化-室內(nèi)與樓梯間位置

      在1/3倍頻程頻域內(nèi)對(duì)比某樓層不同位置振動(dòng)響應(yīng)。限于篇幅,僅給出第四層垂向加速度級(jí),見圖7。對(duì)比可見,計(jì)算值與測(cè)試值在各中心頻率上均吻合良好。

      表2 Z振級(jí)計(jì)算誤差

      注:負(fù)值表示數(shù)值模型結(jié)果小于試驗(yàn)結(jié)果

      3 振動(dòng)響應(yīng)規(guī)律分析

      利用校核后模型分析各樓層不同房間的振動(dòng)響應(yīng)規(guī)律,彌補(bǔ)測(cè)試的局限性。

      3.1 振動(dòng)隨樓層變化

      3.1.1 樓板中央與墻邊振動(dòng)對(duì)比

      3.1.1.1Z振級(jí)分析

      將地鐵經(jīng)過樓房時(shí)樓板中央與樓板墻邊處豎向振級(jí)進(jìn)行對(duì)比,以房間編號(hào)SN2,C1,C2,W1,W2及2層、5層為例,兩層垂向振動(dòng)響應(yīng)見圖8。由圖8看出,地鐵通過時(shí),大跨度室內(nèi)位置樓板中央豎向振級(jí)較樓板墻邊振級(jí)大1~3 dB;廚房、衛(wèi)生間較小跨度樓板中央豎向振級(jí)較墻邊振級(jí)大0.3~2 dB;各房間跨中及墻邊位置振動(dòng)響應(yīng)強(qiáng)度5層高于2層。

      3.1.1.2 VAL振動(dòng)加速度級(jí)分析

      圖9為地鐵引起的SN2樓板中央及墻邊Z向加速度振級(jí)隨層高的變化。水平向振級(jí)隨層高變化圖略。圖9中參量為邊墻位置振級(jí)與樓板中央位置振級(jí)比值。由圖9看出,豎向振級(jí)在高、低頻段比值均小于1,僅中頻段16~31.5 Hz范圍內(nèi)局部豎向振級(jí)比值大于1。

      圖7 計(jì)算值與實(shí)測(cè)值垂向加速度級(jí)

      原因?yàn)閴厡?duì)樓板的約束作用導(dǎo)致邊墻位置有局部共振效應(yīng),引起墻邊位置在16~31.5 Hz中頻段范圍內(nèi)振動(dòng)強(qiáng)度大于跨中位置??傮w趨勢(shì)仍為跨中位置振動(dòng)強(qiáng)度在各層均大于墻邊位置振動(dòng)強(qiáng)度,且隨層高的增大,邊墻與樓板中央位置比值越接近1,邊墻振動(dòng)強(qiáng)度越接近于樓板中央振動(dòng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,樓板中央豎向及水平向三向振級(jí)均大于邊墻處振級(jí),跨中與墻邊最大差值見表3。由表3看出,豎向最大差值明顯大于水平兩向差值,且均出現(xiàn)于低層;而水平向最大差值較小,均出現(xiàn)于高層。

      表3 不同房間跨中與墻邊三方向振動(dòng)數(shù)據(jù)最大差值(dB)

      注:括號(hào)內(nèi)數(shù)值為最大差值對(duì)應(yīng)的中心頻率

      圖8 2、5層不同房間跨中與邊墻振動(dòng)響應(yīng)比較

      圖9 樓板中央與墻邊處Z向倍頻程中心頻率處振動(dòng)加速度級(jí)隨層高變化

      3.1.2 預(yù)制板與現(xiàn)澆板對(duì)振動(dòng)影響

      年代較早樓房多采用預(yù)制板,因建筑功能需要,局部會(huì)用現(xiàn)澆板。本文所用兩棟建筑屬于該類型。為此,將預(yù)制板與現(xiàn)澆板分別按實(shí)際情況建立數(shù)值模型,此為深入分析樓板特性對(duì)振動(dòng)影響較關(guān)鍵。試驗(yàn)建筑中,衛(wèi)生間樓板為現(xiàn)澆板,其余房間均為預(yù)制板。為避免其它因素對(duì)樓板特性振動(dòng)研究影響,選廚房間C3及衛(wèi)生間W4,該兩房型開間、進(jìn)深與距地鐵線路中心距離均一致或接近,兩房間墻邊約束均有一自由角,即角部影響接近。振動(dòng)對(duì)比見圖10。由圖10看出,在各樓層豎向振級(jí)中:C3豎向振動(dòng)較W4高0.5~1 dB,可見預(yù)制板對(duì)豎向振動(dòng)有一定放大作用;而現(xiàn)澆板對(duì)豎向振動(dòng)有一定衰減作用,原因主要為板材材質(zhì)特性對(duì)振動(dòng)影響,兩種樓板自振頻率因板材特性不同而不同,樓板自振頻率與振動(dòng)大小有關(guān)。而圖10顯示對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度影響較小。本文考慮簡(jiǎn)化模型,灰縫處理僅考慮在預(yù)制板布置方向墻邊,故需分析灰縫對(duì)振動(dòng)影響,見圖11。預(yù)制板灰縫處(箭頭指向)振動(dòng)強(qiáng)度較無灰縫處理的預(yù)制板振動(dòng)強(qiáng)度高2~3 dB,可見預(yù)制板間灰縫處對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度有一定放大作用,不容忽視;實(shí)際中預(yù)制板間均有灰縫,因此可推斷實(shí)際結(jié)構(gòu)中有預(yù)制板房間的豎向振動(dòng)強(qiáng)度應(yīng)大于現(xiàn)澆板房間。

      圖10 廚房間與衛(wèi)生間樓板中央及墻邊處豎向振級(jí)隨層高變化

      圖11 某樓層全部房間豎向振動(dòng)三維云圖

      3.1.3 房間進(jìn)深、開間及墻邊約束對(duì)振動(dòng)影響

      3.1.3.1 開間尺寸小于進(jìn)深尺寸

      為研究房間進(jìn)深對(duì)振動(dòng)影響大小,本文選其它參數(shù)基本一致而進(jìn)深不同的SN7、SN9與C5、W9進(jìn)行對(duì)比,SN7、SN9兩間開間均3.3 m,進(jìn)深分別為6 m、5 m,且兩房型均兩墻邊受約束,一墻角部自由,見圖12。為研究房間墻角部對(duì)振動(dòng)影響大小,選SN1、SN8兩房間開間均為3.3 m,進(jìn)深分別為6 m、3.3 m,振動(dòng)規(guī)律與SN7、SN9兩房型一致,四個(gè)房型開間與進(jìn)深大小與振動(dòng)強(qiáng)度關(guān)系見表4。除Y向SN7與SN9振動(dòng)強(qiáng)度基本一致外,Z向與X向振級(jí)在各層的振動(dòng)強(qiáng)度SN7均大于SN9,差值見表5。由表5看出差值較小,且隨層高增加而增大,最大值在頂層處僅1.5 dB,故進(jìn)深參量越大,振動(dòng)越強(qiáng),但進(jìn)深參量對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度影響較小,可忽略不計(jì)。

      對(duì)比表4、表5看出,除二層Z向結(jié)果一致外,其余各層則相反,表明影響振動(dòng)強(qiáng)度因素除開間、進(jìn)深外,墻角約束也對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度有一定影響,見表6。由表6看出,SN9存在一自由墻角,其效應(yīng)對(duì)振動(dòng)有傳遞作用,起到對(duì)樓板振動(dòng)衰減作用,而房間墻邊約束較多易引起樓板的局部共振,對(duì)振動(dòng)有局部放大作用,因此,振動(dòng)強(qiáng)度與樓板周邊約束關(guān)系較大。

      圖12 隨層高變化SN7與SN9樓板中央三向振級(jí)比較

      表4 四房型中不同參數(shù)對(duì)振動(dòng)影響大小(dB)

      3.1.3.2 開間尺寸大于進(jìn)深尺寸

      C5、W9兩開間均為3.3 m,進(jìn)深分別為3.15 m、2.4 m,約束相同,結(jié)果對(duì)比見圖13。由圖13看出,W9的豎向振動(dòng)大于C5,而W9兩水平向振動(dòng)小于C5,表明進(jìn)深尺寸小于開間尺寸時(shí),進(jìn)深越大,豎向振動(dòng)越小,差值較小,最大值在四層為2.3 dB,而水平向振動(dòng)則相反,進(jìn)深越大,振動(dòng)越大,但進(jìn)深參量對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度影響較小,可忽略。

      表5 不同進(jìn)深房間三向振動(dòng)數(shù)據(jù)差值(dB)

      表6 四房型不同約束情況

      注:圖中正值表示W(wǎng)9振動(dòng)強(qiáng)度大于C5

      為研究房間開間對(duì)振動(dòng)影響大小,選約束情況及其它參數(shù)基本一致、開間參數(shù)不同的C1、C5進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見圖14。由圖14看出,進(jìn)深3.15 m,開間分別為1.65 m、3.3 m,通過三向振級(jí)比較,得兩房型中水平向振動(dòng)強(qiáng)度大小一致,而豎向振級(jí)中C5振動(dòng)強(qiáng)度明顯高于C1,最大差值為頂層位置3.6 dB。因此,開間參數(shù)對(duì)水平向振動(dòng)無明顯影響,對(duì)豎向振動(dòng)影響較大,開間越大,振動(dòng)強(qiáng)度越大。圖示15可直觀看出兩房型中開間大的C5振動(dòng)強(qiáng)度大于開間小的C1。

      3.2 同樓層內(nèi)振動(dòng)響應(yīng)分布規(guī)律

      基于既有結(jié)構(gòu)振動(dòng)分析研究,五層各房間振動(dòng)三維云圖見圖16。由圖16可清楚看出地鐵經(jīng)過樓房時(shí)各房間振動(dòng)強(qiáng)度的分布。該三維云圖不僅與3.1節(jié)數(shù)值結(jié)果吻合,且可觀察除典型房間外其余各房間的振動(dòng)情況。即振動(dòng)強(qiáng)度大小及房間開間、進(jìn)深、角部及邊界情況、板材特性,樓層位置等因素有關(guān);亦可直觀對(duì)既有結(jié)構(gòu)受地鐵振動(dòng)影響大小進(jìn)行定性分析,為既有結(jié)構(gòu)環(huán)境評(píng)估及隔振分析提供有力依據(jù)。

      圖14 隨層高變化廚房1、5中樓板中央處三向振級(jí)比較

      圖15 某層全部房間豎向振動(dòng)情況三維云圖

      4 結(jié) 論

      通過對(duì)實(shí)驗(yàn)樓房所受振動(dòng)的測(cè)量、數(shù)值模擬與分析,結(jié)論如下:

      (1) 地鐵通過時(shí),大跨度室內(nèi)位置樓板中央豎向振級(jí)較樓板墻邊大1~3 dB;較小跨度樓板中央豎向振級(jí)較墻邊大0.3~2 dB。

      (2) 有預(yù)制板房間豎向振動(dòng)強(qiáng)度大于現(xiàn)澆板房間;預(yù)制板灰縫處振動(dòng)強(qiáng)度較無灰縫處理的預(yù)制板振動(dòng)強(qiáng)度高2~3 dB,預(yù)制板間灰縫處對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度有一定放大作用。

      (3) 進(jìn)深尺寸大于開間尺寸時(shí),進(jìn)深參量越大,振動(dòng)越強(qiáng),進(jìn)深參量對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度影響較小,可忽略;進(jìn)深尺寸小于開間尺寸時(shí),進(jìn)深參量越大,豎向振動(dòng)越小,水平向振動(dòng)越大,但進(jìn)深參量對(duì)振動(dòng)強(qiáng)度影響較小,可不計(jì);開間參數(shù)對(duì)豎向振動(dòng)影響較大,開間越大,振動(dòng)強(qiáng)度越大。

      (4) 角部效應(yīng)對(duì)振動(dòng)有一定傳遞作用,可衰減樓板振動(dòng);而墻邊約束較多房間易引起樓板局部共振,對(duì)振動(dòng)有局部放大作用,振動(dòng)強(qiáng)度與樓板周邊約束有關(guān)。

      (5) 邊墻振動(dòng)強(qiáng)度小于跨中位置振動(dòng)強(qiáng)度。樓層越高,邊墻振動(dòng)強(qiáng)度越接近樓板中央振動(dòng)。

      (6) 由跨中與墻邊最大差值對(duì)比知,豎向最大差值大于水平兩向差值,出現(xiàn)于樓房低層;水平向最大差值較小,出現(xiàn)于高層。

      參 考 文 獻(xiàn)

      [1]謝達(dá)文,劉維寧,劉衛(wèi)豐,等. 地鐵列車振動(dòng)對(duì)沿線敏感建筑的影響預(yù)測(cè)[J]. 都市快軌交通, 2008,21(1):44-48.

      XIE Da-wen, LIU Wei-ning,LIU Wei-feng, et al. Prediction of vibration impact of metro trains on adjacent sensitive buildings [J].Urban Rapid rail Transit, 2008, 21(1): 44-48.

      [2]Gupta S, Liu W F, Degrande G, et al. Prediction of vibrations induced by underground railway traffic in Beijing[J]. Journal of Sound and Vibration, 2008, 310(3):608-630.

      [3]Ding D Y, Gupta S, Liu W N, et al. Prediction of vibrations induced by trains on line 8 of Beijing metro[J]. Journal of Zhejiang University-Science A., 2010,11(4):208-293.

      [4]馬 蒙,劉維寧,丁德云. 地鐵列車引起的振動(dòng)對(duì)西安鐘樓的影響[J]. 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào), 2010,34(4):88-92.

      MA Meng, LIU Wei-ning, DING De-yun.Influence of metro train-induced vibration on Xi’an bell tower[J]. Journal of Beijing Jiaotong University,2010,34(4):88-92.

      [5]錢春宇,鄭建國(guó),宋春雨. 西安鐘樓臺(tái)基受地鐵運(yùn)行振動(dòng)響應(yīng)的分析[J]. 世界地震工程, 2011,26(S1):177-181.

      QIAN Chun-yu,ZHENG Jian-guo,SONG Chun-yu.Dynamic response analysis of bell tower foundation induced by train running on metro in Xi'an[J].World Earthquack Engineering,2011,26(S1):177-181.

      [6]Breccolotti M, Materazzi A L, Salciarini D, et al. Vibrations induced by the new underground railway line in palermo, Italy-experimental measurements and FE modeling[C]// Proceedings of the 8th International Conference on Structural Dynamics(Eurodyn 2011), Leuven, Belgium, 2011:719-726.

      [7]Zhang N, Xia H, Yang W G, et al. Prediction and control of building vibration under metro excitations[C]// Proceedings of the 8th International Conference on Structural Dynamics(Eurodyn 2011), Leuven, Belgium, 2011:705-711.

      [8]GB50203-2002,砌體工程施工及驗(yàn)收規(guī)范[S].

      [9]GB50068-2001,建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)[S].

      [10]Chopra A K,著.謝禮立,譯.結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué):理論及其在地震工程中的應(yīng)用[M].北京:高等教育出版社,2005.

      [11]王田友.地鐵運(yùn)行所致環(huán)境振動(dòng)與建筑物隔振方法研究[D].上海:同濟(jì)大學(xué),2007.

      [12]Hanazato T, Ugai K, Mori M, et al. Three-dimensional analysis of traffic-induced ground vibrations[J].Journal of Geotechnical Engineering,1991,117(8):1133-1151.

      [13]Chua K H, Lo K W, Balendra T. Building response due to subway train traffic[J]. Journal of Geotechnical Engineering, 1995, 121(11):747-754.

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