GB T 14124-2009 机械振动与冲击.建筑物的振动.振动测量及其对建筑物影响的评价指南.pdf
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1、ICS 17.160;9 1. 120.25 J 04 中华人民主t/、GB 不日国国家标准GB/T 141 24-2009/ISO 4866: 1990 代替GB/T14124-1993 机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南Mechanical vibration and shock-Vibration of buHdJings-Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation. of t1eir effects on buildings (ISO 4866: 1990 , IDT) 2009-04
2、-24发布数码防伪中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会2009-12-01实施发布GB/l 14124-2009/ISO 4866: 1990 自次前言.1 引言.II l 范围2 规范性引用文件3 应考虑的与振源相关的因素4 与建筑物有关的因素.2 5 需要测量的数据.6 测量仪器.4 7 传感器的位置和安装.4 8 数据的收集、处理和分析.9 数据评价的方法.7 附录A(资料性附录建筑物的等级划分.10 附录B(资料性附录)根据质点速度峰值估计峰值应力.14 附录c(资料性附录)随机数据附录D(资料性附录)预测建筑物的固有频率和阻尼.16 附录E(资料性附录结构的
3、基础和土壤之间的振动相互作用.20 参考文献.24 GB/T 14124-2009/180 4866: 1990 前言本标准等同采用IS04866: 1990(机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南及补充件1:1994和补充件2:1996。本标准做了如下编辑性修改z-用本标准代替本国际标准;一一删去国际标准的前言。本标准代替GB/T14124-1993(机械振动与冲击对建筑物振动影响的测量和评价基本方法及使用导则。本标准与GB/T14124-1993比较主要技术变化如下:一一上一版本为等效采用,本标准与IS04866一致性程度为等同采用;一一根据补充件1:1994和补充件
4、2:1996进行了修订,即增加了附录D和附录E。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E均是资料性附录。本标准由全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会CSAC/TC53)提出并归口。本标准起草单位:清华大学、郑州机械研究所、交通部公路科学研究所、大连理工大学。本标准主要起草人:王宗纲、韩国明、何玉珊、刘文峰、朱彤。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:一一-GB/T14124-1993. I G1B/T 14124-2009/150 4866: 1990 百古阳人们逐渐认识到建筑物一定会受到振动。在设计时,必须要考虑到结构的完整性、建筑的服务功能以及与环境的适应性,同时还要考虑到对
5、历史建筑的保护。建筑物的振动测量一般出于以下的目的z一-发现问题。当建筑物的振动引起居住者表示担心的量级时,向居住者提供一份证实此振动量级是否会对结构完整性产生影响的报告就显得十分必要。一一有选择的测量。当某个使用工况己设定好最大振动量级后,必须测量那些振动数据并提供相应的报告。一一记录。设计中己考虑了动态载荷,为了检验预期响应进行测试,并且提供新的设计参数。可以使用环境激励或者其他强迫振动的加载方式。例如对结构施加强烈的振动就可以知道结构的地震响应对结构的使用是否有影响。一一-诊断。当确定振动量级的影响需要进一步调查时,可通过副主所得的振动数据进行诊断。另一个诊断方法是通过结构对环境或者其他
6、强迫振动荷载的响应,来得出结构的运行状态。例如像地震那样的强迫振动。如此多样的目的促使对许多从简单到复杂的测量系统,展开了各种形式的研究(见9.2)。许多对此感兴趣的单位需要关于最适合的测量方法、描述和评估那些振动对建筑物影响的适用的技术指导。这些既可应用于已经存在的建筑,它们可能会受到某些新的或者改变了激励条件的影响,也可应用于那些意义重大的建于可能受到强烈激励的环境中的建筑物的设计。通过计算也可以将振动的影响效果写进报告里去(见9.1)。尽管可以使用本标准的内容来评价结构的相对振动烈度,但是没有对任何量级的振动提出是否可以接受。本标准也未考虑经济与社会这些受国家体制彭响的因素。E G/T
7、14124-2009/150 4866: 1990 机械振动与冲击建筑物的振动振动测量及其对建筑物影响的评价指南1 范围本标准规定了评价振动对建筑物影响所需进行的测量和数据处理的基本原则。这里关心的除振源的动态范围、颜率或其他参数以外,并不关心振源本身。结构振动的影响的评价主要是针对结构的响应,并且包括适当的分析方法,用以确定频率、持续时间和幅值。本标准只适用于结构振动的测量,不考虑声压及其他形式的压力波,但是需要考虑这些激励的响应。这里定义的建筑物是地面上的且有人居住的,某些特定的厂房像柱、烟囱、井架、构筑物等不在考虑的范围内,虽然他们经常有工作人员进出。建筑物的结构响应与激励源有关,制定本
8、标准的最终目的是检验建筑物受振源(即激励的频率、持续时间、幅值等)作用下的测量方法。我们关注的激励源主要有地震、爆炸、风压、声震、内部机器、交通、建筑施工等。注:人工激励与地应是很不一样的,地震更剧烈旦持续时间很长,而且比人工振源深得多.地震能在很长的距离内产生破坏,而且地应有大得多的能量释放,还会产生一些不同形式的波。因此,同样的参数值(如质点峰值速度对建筑物的影响是不相同的。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新
9、版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击(lEC 60068-2亿7:1987 , IDT) GB/T 13441. 2-2008 机械振动与冲击人体暴露于全身振动的评价第2部分:建筑物内的振动(1Hz80 Hz) (l50 2631-2:2003 ,IDT) GB/T 14412一2005机械振动与冲击加速度计的机械安装(I505348: 1998 , IDT) 150 2041: 1990振动与冲击术语150 4356: 1977 结构设计基础在适用性极限状态的建筑物的变形3 应考虑的
10、与振源相关的因素3. 1 建筑物振动响应的特性振动的类型可以分为以下两类za) 确定的;b) 随机的。进一步分类见8.20对于每种形式的振动,都必须给出必不可少的信息,以便给此种振动下定义,见1502041: 1990。3.2 持续时间动态激励力的持续时间是一个很重要的参数。在本标准中响应可以认为是连续的或瞬态的,它主要取决于激励的类型。响应的类型由与结构响应有关的时间常数和激励力函数形式之间的关系来确定。1 GB/T 14124-2009/ISO 4866: 1990 式中:=一r 2己fr一一表示阻尼的影响,取决于激励的种类(线性或非线性hf,-一共振频率。这样两种情况(不管激励是确定的还
11、是随机的)可以被定义为:一一连续的:如果施加在结构上的力持续时间超过5飞,那么就认为是连续的;一一瞬态的:如果施加在结构上的力持续时间少于5,那么就认为是瞬态的。. ( 1 ) 因为自然发生的力函数不经常表现,其响应不易归人即一类。例如,即使有若干间隔的爆破也认为是瞬态的。3.3 频率和振动强度的范围我们关注的振动频率范围取决于激励频率范围内频谱成分的分布和建筑物的响应,这充分说明频谱成分的分布被视为振动输入的重要特征。简而言之,本标准涉及的频率范围为O.1 Hz-500 Hz。这就包括了各类建筑物和建筑结构对自然振源(风和地庭)以及人工振源(施工、爆破和交通)的响应。室内设备要求能移记录更高
12、的频率。人为的振源引起建筑物破坏的频率范围大多在1.0 Hz-150 Hz以内,而如同地足之类的自然振源,通常在0.1Hz-30 Hz范围内。风激振产生的影响,颜卒范围大多在0.1Hz-2 Hzo 我们关心的振动孟级从很小的到每秒几百运米的范围内,其盐级主要取决于频率。4 与建筑物有关却因素建筑物及其构件对动态激励的响应取决于其自身固有的特征(如固有颜率、模态振型和模态阻尼)和激励的频谱曲线。尤其遇到高响应量级和长时间暴露时,需要考虑累积效应,此时有可能产生疲劳损伤。4. 1 建筑物的类型和边界条件对于建筑物的定义,在第1章中已经说明。为了恰当地表述振动对建筑物的l响和凶主结果,并划分范围,前
13、要给建筑物分类。本标准的分类详见附录Ao4.2 圄有坦率和阻尼建筑物或其部件的固有频率会最响其对激励的响应。固有频率可以由环境激励的低量级的响应谱分析或者使用激振器等方法求得。当估算可能具有的振动烈度时,如果不进行应有的分析,则可以应用关于建筑物高度与基本周期的经验公式求得出问5。通过实验表明.3m-12 m的低层建筑物的基本男切频率范围为4Hz-15 Hzo阻尼特性通常与振动幅值有关。固定结构的固有频率和阻尼特性,将在本标准的附录D中说明。4.3 建筑物的基底尺寸地面波动产生的振动其波长从几米至几百米。较短波长激励引起的响应比较复杂,同时,地基也起到滤波的作用。除了频率特别高的振源(如岩石爆
14、破以外,一般民用建筑的基底尺寸都小于振源的特征波长。4.4 土壤的辛苦晌目前的地震工程研究中,需要考虑土壤的影响问。这样的动力相互作用的评价有时候被认为靠人为振动来证实是要求测定地面材料的剪切波波速或动态刚度模量。经验的、数值的或分析的方法可以由一些资料得到70 在软土和填充土上的地基可能由于遭受地面振动而沉陆或者失去了承载能力。这种效应的危险程度随着土攘颗植大小、密实度、饱和度、内应力状态及地面振动的峰值加速度和持续时间的不同而产生GB/T 14124-2009/ISO 4866: 1990 不同的效果。松散、元蒙古性的饱和沙土特别容易受到破坏。在评价振动烈度及诊断有关震害时,这是必须要注意
15、的89(见附录A)。5 需要测量的数据真实的振动输入和响应的特性可能受到不同的位移、速度或加速度传感器的影响,传感器拾取速度或加速度运动,并能够提供振动的时程曲线记录。在掌握传感系统准确的传递函数后,每一种量都能通过积分或者微分的方法转换为其他的量。对传感器和整个仪器系统的振幅-相位响应,在较低的频率段进行积分时要更加细心(见第6章)。只要传感器满足物理量转换、数据处理和表示的要求(见第6章), 就可以用所选择的量表述。根据经验建议在不同情况下优先的测量参量见下面的表1.表1在各种振源条件下结构晌应的典型范围振源类型频率范围帽值范围质点速度范围质点加速度范围时间特征测盘Hz m mm/s m/
16、s2 交通运输z公路、铁路、地1-80 1-200 0.2-50 0.02-1 C/T pvth 面传播爆破振动1-300 100-2500 地面传播0.2-500 0.02-50 T pvth 打桩1-100 10-50 地面传播0.2-50 0.02-2 T pvth 室外机械1-300 10-1 000 地面传播0.2-50 0.02-1 C/T pvth/ath 声响交通运输、10-250 1-1 100 0.2-30 0.02-1 C pvth/ath 室外机械外界气压1-40 T pvth 室内机械1-1000 1-100 0.2-30 0.02-1 C/T pvth/ath 人的
17、活动:a) 冲击0.1-100 100-500 0.2-20 0.02-5 pvth/ath T b) 直接的0.1-12 100-5 000 0.2-5 0.02-0.2 地;t0.1-30 10-105 0.2-400 0.02-20 T pvth/ath 风0.1-10 10-105 T ath 室内声响5-500 C一-连续的,见3.1和3.2;T一一瞬态的,见3.1和3.2;pvth一一质点的速度时间历程;ath-质点的加速度时间历程.注1:以上所给的范围是极端情况,而给出的值可能是经验的也可能是测试的。位移幅值和频率的极端范围不能用来推导质点的速度和加速度回注2:给出的频率范围参照
18、建筑物和建筑构件对具体激励形式的响应,仅是指导性的。注3:在给定的范围内的振动值要予以重视.目前尚无某个标准能涵盖所有建筑物、及其状态和暴露持续时间的所有种类,但许多国家的法规将建筑物的基础上每秒几毫米的峰值点速度作为有明显效应的界限。质点速度峰值为每秒几百毫米时,产生损伤的可能性很大。对低于人们所能感觉的振动量级见GB/T 13441. 2-2008),在精密的生产工业过程中可能要予以重视。3 GB/T 14124-2009/lS0 4866:1990 6 到量仪器6. 1 一般要求通过测量得到的振动数据用于进行分析评价或诊断,或者是为了监测是不是达到了预先估计的某个界限值。为了评估的需要,
19、必须满足第3章和第7章的规定,以及第9章中描述的评价方法。单一的测量系统不可能满足本标准所指各类结构以及对结构输入的频率和动态范围的各项要求。测量系统包括以下设备z一一传感器(见6.2); 一一信号调理设备;-一数据记录系统。当它们连在一起使用时,需要对整个测量系统规定其频响特性(幅值和相位)。所测量的运动是否接近真实运动的程度取决于检测系统的特性和使用的评价方法。对9.2.2和9.2.3中的最低要求,是通过多次重复测量质点峰值速度来确定振动的特性。对9.2.4中的最低要求,是记录足够长时间的振动时间历程,并且保证足够的精度建立其谱特性。振动时间历程采用模拟或数字的方法均合乎本幸要求。6.2
20、传感器的选择传感器的选择对于正确评价振动是很重要的。通常,传感器按其线性输出的信号可以分为两类,即高于或低于传感器自身敏感元件的固有频率。广泛用于结构振动贝I中的速度传感器或地层检波器是一种典型的工作频率高于自身固有频率的电磁式传感器。而压电式加速度传感器的工作频率,通常低于自身固有频率。有些电磁式传感器在低于自身的固有频率情况下工作,如广泛采用的强足仪。在实践中,使用来自低频段工作的速度型传感器的相位信息时,应该谨慎对待。如果振蝠和相位两者的响应是临界的,则应该确保整个剖试系统的线性性能,最佳选择是仪器下限截止顿率与所需测量的最低频率相差10倍。测量信号一般高出背景噪声5dBo 速度传感器能
21、够输出较强的信号,可以简化整个目孟装置。如果需要质点速度的话,在选择压电式加速度传感器时,就要对其输出信号进行积分。对于瞬态振动来说,还需要检验整个剖量装置的响应。6.3信晦比信噪比通常不应低于5dB。如果信噪比在5dB-10 dB之间,应该修正(即减小测试值,并且提出修正方法的报告。背景噪音是指所有不民于所研究现象的信号的总和。7 传感器的位亘和安装7. 1 位置7. 1. 1 总则确定建筑物振动的固有特性需要一定数量的剖点,这些测点的位置和建筑物的大小及复杂程度有密切的关系。如果是监测强迫振动,较好的位置是在建筑物的基础上,当元法在基础上测量时,典型测点可以设置在基础底板主要承重外墙的底部
22、。由交通运输、打桩、爆破,特别是在远距离激振所引起的振动测量表明,振动在建筑物内可能会放大,并且与建筑物的高度成正比,因此有必要在建筑物内的几个剖点进行同步测量。在基础和室外地面上的同步测试可以用来建立传递函数。高于四层(句12m)的建筑物,应每隔四层和在顶层设置剖点。长度大于10m的建筑物,应沿水平方向约每隔10m设置一个副点。由于用户和进一步观测的需要,可以增加测点。分析方式的选择、副点位置的确定取决于所关注的模态。在大多数情况下,出于经济上的考虑,仅识别整体结构的基本模态和最大响应,并对如楼板、墙和窗等构件进行观测。4 GB/T 14124-2009/180 4866: 1990 7.
23、1. 2 建筑物内的测量在建筑物内,传感器的布置取决于所关注的响应。如在7.1.1所述,来自地面的振源作为建筑物的输入振动,最好通过基础上或其附近的测量值来评定。从整体来说,结构剧烈振动或者建筑物剪切变形的确定,需要直接在具有结构刚度的承重构件上测量,这通常是指互为直角的三个分量的测量,但也不排除其他的布置方法。有时,所关注的楼板或者墙在跨中的振幅最大,虽然有时振动强烈,但通常与结构的整体性元关11。在建筑物内,与振源有关的研究通常需要经历多次重复的探索试验。在从事与设备有关的测量中,如监测对振动敏感的计算机、继电器和其他装置时,测量应反映输入的振动。测点应设置在基础或者设备的构架上。在此种情
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