Page 161 - 《应用声学》2021年第3期
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第 40 卷 第 3 期              卢铃等: 变压器振动在典型建筑结构中的衰减特性                                           479


                 120                                           4 结论
                                             1ࡏ    12ࡏ             利用实测变压器振动加速度数据,通过仿真研
                                                  16ࡏ
                                             4ࡏ
                 ᨥۇՔ૝үҫᤴएጟᛰѓ᧚/dB  80                           究了变压器振动在不同建筑结构中的衰减特性。结
                 100
                                                  20ࡏ
                                             8ࡏ
                                                               果表明,在具有相同层高、层数的剪力墙、框架高层
                  60
                                                               建筑中,位于负一层的变压器传播至各楼层的振动
                                                               加速度级 (关心频段 0 ∼ 500 Hz) 随楼层离地高度 h
                  40

                  20                                           对数值 (lg h) 的增加线性下降,前者的衰减速率约
                                                               为后者的 1.3 倍;在剪力墙、框架多层建筑中, 前者
                     1.25  2  3.15  5  8  12.5 20 31.5 50  80  的衰减速率约为后者的 1.6倍。对0 ∼ 80 Hz 的环境
                              1/3φᮠሮ˗ॷᮠဋ/Hz
                                                               振动,在剪力墙结构和框架结构的高层建筑中,变压
                                  (a) ಴౶ፇ౞
                                                               器传播至各楼层的铅垂向 Z振级也随楼层离地高度
                 140
                                             1ࡏ    12ࡏ         h对数值 (lg h) 的增加线性下降,前者的衰减速率约
                                             4ࡏ    16ࡏ         为后者的 2.4 倍;在剪力墙结构和框架结构的多层
                 120
                 ᨥۇՔ૝үҫᤴएጟᛰѓ᧚/dB  100                          础上,建立了变压器传播至剪力墙、框架建筑不同
                                                  20ࡏ
                                             8ࡏ
                                                               建筑中,前者的衰减速率约为后者的3.7倍。在此基
                  80
                                                               楼层处的振动单值和分频段预测模型,可为变压器
                  60
                                                               引起的建筑室内振动预测和控制提供依据。
                  40

                  20                                                          参 考 文        献
                     1.25  2  3.15  5  8  12.5 20 31.5 50  80
                                                                 [1] 嵇正毓, 展漫军. 固体声在建筑物内的衰减、反射和透射 [J].
                              1/3φᮠሮ˗ॷᮠဋ/Hz
                                                                   污染防治技术, 2011, 24(3): 1–5.
                                 (b) ҝҧܗፇ౞
                                                                   Ji Zhengyu, Zhan Manjun. The attenuation, reflection
                图 8  高层建筑典型楼层中央点 1/3 倍频程中心频                        and transmission of solid-borne sound wave in build-
                率处铅垂向振动加速度级衰减量                                     ings [J]. Pollution Control Technology, 2011, 24(3): 1–5.
               Fig. 8 The attenuation of vertical vibration accel-  [2] Wang J H, Xu Y, Liang K B, et al. Modeling analysis on
                                                                   propagation of structure-borne vibration caused by an in-
               eration level at the center frequency of 1/3 octave
                                                                   door distribution transformer in a building and its control
               at the center point of typical floors in high-rise
                                                                   method[J]. Applied Sciences, 2017, 7(4): 405.
               buildings                                         [3] 王勇, 嵇正毓. 变压器噪声对居民室内噪声影响分析和控
                                                                   制 [J]. 环境监控与预警, 2009, 1(2): 44–45.
                 利 用 图 7 和 图 8 的 ∆VAL i , 根 据 式 (9) 可 得            Wang Yong, Ji Zhengyu. Impact of transformer noise on
             到不同楼层第 i 个 1/3 倍频程上的铅垂向 Z 振级                          indoor residential environment and control techniques[J].
             VL Z,i 。                                              Environmental Monitoring and Forewarning, 2009, 1(2):
                                                                   44–45.
                       VL Z,i = VAL 0,i − ∆VAL i ,      (9)      [4] 翟国庆, 张邦俊. 室内箱式变压器结构声污染及对策 [J]. 环境
                                                                   污染与防治, 2002, 24(1): 36–38, 49.
             式 (9) 中,VL Z,i 为某楼层中央点处第 i 个 1/3 倍频                   Di Guoqing, Zhang Bangjun. Structural noise pollution
                                                                   and controlment of transformer[J]. Environmental Pollu-
             程铅垂向Z振级 (dB);VAL 0,i 为变压器所在楼层中
                                                                   tion and Prevention, 2002, 24(1): 36–38, 49.
             央点处第 i个1/3倍频程铅垂向振动加速度级(dB);                         [5] 关宏, 王庭佛, 郜树民, 等. 10 kV 和 35 kV 变配电站的噪声影
             ∆VAL i 为第 i个1/3倍频程铅垂向振动加速度级衰                          响和治理 [J]. 噪声与振动控制, 2002, 22(5): 38–41, 43.
                                                                   Guan Hong, Wang Tingfo, Gao Shumin, et al. Noise in-
             减量(dB)。
                                                                   fluence and treatment of 10 kV and 35 kV power distribu-
                 由图7和图8可知,在0 ∼ 80 Hz频段内,框架结                        tion station[J]. Noise and Vibration Control, 2002, 22(5):
             构在 0 ∼ 30 Hz 低频段内振动加速度级衰减较为明                          38–41, 43.
                                                                 [6] 民用建筑设计统一标准: GB 50352–2019[S].
             显,而剪力墙结构在0 ∼ 50 Hz中低频段内振动衰减                         [7] 混凝土结构设计规范: GB 50010–2010[S].
             较为明显。                                               [8] 洪陈玉. 小区变压器环境振动传播与隔振研究 [D]. 成都: 西
                                                                   南交通大学, 2012.
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