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地铁建设中应充分考虑抗地震作用

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地铁建设中应充分考虑抗地震作用

地铁建设中应充分考虑抗地震作用 摘要地下结构一直被认为具有良好的抗震性能。1995年 阪神大地震发生之前,很少有大型地下结构在地震中严重破 坏的报道。然而,阪神大地震中,包括诸如地铁车站及区间隧 道等结构在内的大量大型地下结构出现严重的破坏,使人们 对地下结构的抗震安全性产生怀疑。初步研究表明,地下结 构具有不同于地面结构的抗震性能和破坏特征,在某些情形 下,同样会发生严重甚至强于地面结构的破坏。 关键词地震地铁破坏 1前言 随着社会经济的发展和城市人口的激增,地面交通愈来 愈不堪重负。为了减少地面交通量,人们开始寻找新的交通 模式,地铁应运而生。自北京建成地铁以来,目前我国天津、 上海、广州已相继建成地铁1号线,南京、青岛、大连、深 圳等城市正积极开展修建地铁的筹备工作。据不完全统计, 在全国21个百万人口以上的城市中将筹建33条总长为6 49km的地铁和轻轨。几条海底隧道和过江隧道也正在积极论 证中。 我国地处于环太平洋地震带上,地震活动性非常频繁, 是世界上最大的一个大陆浅源强震活动区。根据现行地震烈 度区划图,我国大部分地区为地震设防区,在全国300多个城 市中,有一半位于地震基本烈度为7度乃至7度以上的地震 区,23个百万以上人口的特大城市中,有70属7度和7度以 上的地区,像北京、天津、西安等大城市都位于8度的高烈 度地震区,南京也位于7度区内。 地震对地面结构所造成的破坏是人所共知的,地面结构 的抗震研究也达到实用阶段,各国已制订了各种地面结构物 的抗震设计规范;对地下结构的地震破坏却知之不多,地下 结构的抗震研究才刚刚开始,现在还没有地下结构抗震设计 的规范。国内除了对地下管线的抗震作过一些分析外,对于 像地铁车站及区间隧道等这样的大型地下结构很少涉及。这 是因为和地面结构相比,面波随着埋深的增加急剧衰减,对 地下结构的影响较小;地下结构周围的岩土介质把从震源传 来的地震波能量中的高频成分吸收,使地下结构受到的地震 荷载大大减小;同时地下结构的数量不多,并且大部分是小 型地下结构如地下管线等,因而地下结构震害数量较少,程 度较轻,地下结构严重震害事例更是寥寥无几。工程界只片 面强调地下结构受四周地层制约、抗震性能较好的一面,人 们简单认为地下结构在地震时是安全稳固的,致使地下结构 抗震研究严重滞后于地面结构抗震研究。随着地下空间开发 和地下结构建设规模的不断加大,地下结构的抗震设计及其 安全性评价的重要性、迫切性愈来愈明显。 2地下结构在地震中的动态反应特性 地下结构在地震作用下,由于周围岩土介质的存在,会 发生不同于地面结构的响应。地震以地震波的形式传播能量, 当地震波从基岩传入场地时,土壤介质在地震波的作用下, 会产生运动通常是放大作用,同时将运动传递给地下结构。 对于小断面地下结构,在动力荷载作用下,土结构相互作用 可以忽略,此时地下结构随自由场土介质一起运动,因而动 应力较小。而当地下结构存在明显的惯性或者土-结构间的 刚度失配时,地下结构会产生过度变形导致地下结构的破坏。 此时,地下结构与周围岩土介质之间会发生运动相互作用和 惯性相互作用。考虑动力相互作用对结构体系的影响主要 有1作用在土结构体系的地震输入运动会发生变化;2 由于土的存在,体系变得更加柔性,使结构感觉到的输入相 当小;3从结构物向外传播的波能辐射会增加最终动力体 系的阻尼,对于近似弹性半空间的土壤场地,这种阻尼的增 加很明显,导致动力反应急剧降低。 根据大量的地震观测,发现地下结构与地面结构反应特 性的差异主要表现为1地下结构的振动变形受周围地基 土壤的约束作用显著,结构的动力反应一般不明显表现出自 振特性,特别是低阶模态的影响;2线形地下结构的振动形 态受地震波入射方向的影响较大,入射方向发生不大的变化, 地下结构各点的变形和应力可以发生很大的变化;3地下 结构在振动中各点的相位差别十分明显;4地下结构在振 动中的主要应变一般与地震加速度大小的联系不很明显,对 地下结构动力反应起主要作用的因素是地基的运动变形,而 不是地基加速度。 地下结构的破坏有以下主要特征(1)地下结构的震害 多发生在地层条件有较大变化的区域,如地层由硬质到软质 的过渡地带,或由挖土到填土的过渡地带。在这些区域内,由 于区域、地质条件的变化或地形的变化,地层振动及位移响 应也有较大不同,因而在其中产生大的应变,使地下结构遭 受破坏。相反,若某一地区地层较为均匀,即使地震中的烈度 较大,其中的地下结构也往往会较为安全。这一点不同于地 面结构。(2)在结构断面形状和刚度发生明显变化的部位也 容易发生破坏。墨西哥地震中发生的盾构法隧道与竖井连接 部的环间螺栓被剪断即是由于结构断面的急剧变化而使不 同断面处产生了不同的响应的结果。因此,地下结构与竖井、 楼房等的结合部,地下结构断面发生突变处,地下与地面结 构的交界处如隧洞的进出口部位,隧洞的转弯部位及两洞相 交部位,均为抗震的薄弱环节。(3)在地层发生液化处,当地 下结构穿越断层地域或结构与断层、软弱带相交的部位等时, 也都易对地下结构造成破坏。 3阪神地震中地铁结构的破坏情况 阪神地震对地铁结构造成的破坏为世界地震史上大型 地下结构在地震中遭受严重破坏的首例。在神户市内2条地 铁线路的18座车站中,神户高速铁道的大开站、高速铁道长 田站及它们之间的隧道部分,神户市营铁道的三宫站、上泽 站、新长田站、上泽站西侧的隧道部分及新长田站东侧的隧 道部分均发生严重的破坏。在所受到的破坏中,有以下共同 的部分1它们都位于烈度为7的地区JSCE烈度区划中的 7度相当于我国的10度;2它们在建造时均采用了明挖 法;3断面结构形式为带有中柱的箱涵形框架结构;4它 们的原设计中均未考虑地震因素。 归纳起来,神户地铁结构的破坏有以下主要特点 1 不对称结构发生的破坏比对称结构严重。 2 层破坏比下层破坏严重。 3 车站的破坏主要发生在中柱上,出现了大量裂缝,有 斜向裂缝,也有竖向裂缝,裂缝的位置有偏于上下端的,也有 位于中间的;柱表层混凝土发生不同程度的脱落,钢筋暴露, 有的发生严重屈曲,有单向屈曲,也有对称屈曲的;大开站有 一大半中柱因断裂而倒塌。有横墙处,中柱破坏较轻。 4 地下结构上部土层厚度越厚,破坏越轻。 5 站房上层中柱的中间部位几乎压碎,而线路段中柱 仅在中间位置出现竖向裂缝。 6 纵墙和横墙均出现大量的斜向裂纹,特别是在角点 部位。顶板、侧墙也受到不同程度的损害,且其破坏程度与 中柱密切相关;当中柱破坏较为严重时,顶板和侧墙就会出 现很多裂缝,以至坍塌、断裂等。 (7)区间隧道的破坏形式上主要是裂缝;其中多为侧墙 中部的轴向弯曲裂缝。在接头处也有损害混凝土脱落,钢筋 外露以及竖向的裂缝。在破坏较严重处,中柱的上下端也有 损坏。 4神户市地铁破坏研究的初步结论 神户地震发生后,地震工作者对地震破坏展开系统的研 究。其中对地下结构破坏的研究出现前所未有的热潮。研究 采用模型实验、理论分析和数值模拟等多种途径相结合,其 研究结论可归纳为以下几点(1)地

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