NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU NA LUDZI DRGAŃ STROPÓW BUDYNKU OD PRZEJAZDÓW METRA

Podobne dokumenty
METODYKA POMIAROWO-INTERPRETACYJNA WYZNACZANIA MODELU BUDYNKU PRZYDATNEGO W OCENIE WPŁYWU DRGAŃ PARASEJSMICZNYCH NA LUDZI

WPŁYW GRUBOŚCI PŁYTY STROPOWEJ NA ODBIÓR DRGAŃ PRZEZ LUDZI INFLUENCE OF FLOOR SLAB THICKNESS ON HUMAN RESPONSE TO VIBRATIONS

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ZABUDOWY POWIERZCHNIOWEJ PRZED DRGANIAMI GENEROWANYMI PRZEZ KOMUNIKACJĘ PODZIEMNĄ

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU DRGAŃ KOMUNIKACYJNYCH NA LUDZI W BUDYNKACH

O KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA OBLICZEŃ SYMULACYJNYCH WIBROIZOLACJI W TORZE TRAMWAJOWYM

ANALIZA WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH WYWOŁANYCH PRACĄ WALCA WIBRACYJNEGO STAYOSTROJ VV 1500D

BŁĘDY W PROGNOZOWANIU I DIAGNOSTYCE WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH NA BUDYNKI

WPŁYW KONSTRUKCJI OBUDOWY TUNELU METRA NA PROGNOZOWANY ODBIÓR DRGAŃ PRZEZ LUDZI PRZEBYWAJĄCYCH W POBLISKIM BUDYNKU

Ocena wpływu drgań na obiekty w otoczeniu i na ludzi NORMA PN-88/B 85/B /B Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu

BADANIA DORAŹNE I MONITOROWANIE DRGAŃ W DIAGNOSTYCE DYNAMICZNEJ BUDYNKÓW

WERYFIKACJA MODELI DYNAMICZNYCH NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW TŁA DYNAMICZNEGO

Kryteria oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach i ich zastosowania w praktyce cz. III

Prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA Politechnika Krakowska UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA WIBROIZOLACJI W NAWIERZCHNIACH SZYNOWYCH

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej I STYTUT MECHA IKI BUDOWLI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

WPŁYW WSTRZĄSÓW GÓRNICZYCH I ODSTRZAŁÓW W KAMIENIOŁOMACH NA ODPOWIEDŹ DYNAMICZNĄ GAZOCIĄGU

ANALIZA WPŁYWU SZKODLIWOŚCI KOLEJOWYCH DRGAŃ KOMUNIKACYJNYCH NA BUDYNEK BIUROWY STUDIUM PRZYPADKU

DRGANIA W BUDOWNICTWIE. POMIARY ORAZ OKREŚLANIE WPŁYWU DRGAŃ NA OBIEKTY I LUDZI - PRZYKŁADY

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej I STYTUT MECHA IKI BUDOWLI

Prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA

WPŁYW DRGAŃ NA PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW. Coraz częściej wykorzystuje się pod zabudowę tereny sąsiadujące NAUKA I BUDOWNICTWO

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

Zastosowanie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej

OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

Kryteria oceny wpływu drgań komunikacyjnych na budynki zabytkowe i ludzi w budynkach w ujęciu normowym

Influence of building type on the transmission of mine-induced vibrations from the ground to building fundaments

Praca kontrolna z przedmiotu: Budynki wysokie i wysokościowe.

Optymalizacja zabezpieczeń przed drganiami kolejowymi na przykładzie nastawni w Białej Rawskiej

Badanie wpływu zastosowania mat wibroizolacyjnych w konstrukcji toru kolejowego na poziom drgań emitowanych do otoczenia

X Sympozjum Wpływy Sejsmiczne i Parasejsmiczne na Budowle. Kraków 2003.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENA KOMFORTU WIBRACYJNEGO LUDZI W BUDYNKU W ASPEKCIE ZMIANY JEGO FUNKCJI Z BIUROWEJ NA MIESZKALNĄ WEDŁUG NORM PN I ISO

Budynek Mieszkalny. Wspólnota

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

SYMULACJA KOMPUTEROWA WPŁYWÓW KOMUNIKACYJNYCH NA BUDYNKI

*Rodzaj, typ mechaniczny oraz stan zachowania pojazdu wywołującego drgania. W szczególności mogą tu odgrywać rolę:

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

ANALIZA NUMERYCZNA DRGAŃ PARASEJSMICZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCIWOŚCI SPRĘŻYSTYCH PODŁOŻA

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

EKSPERTYZA TECHNICZNA z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego

MB-L2-Z /I/02 OCENA STANU BUDYNKÓW W STREFACH WPŁYWU BUDOWY METRA CZĘŚĆ I STACJA C8, TUNEL SZLAKOWY D9. ZESZYT nr 15 BUDYNEK UL.

KSZTAŁTOWANIE MIKROKLIMATU W STREFIE PRZEBYWANIA LUDZI W OBIEKTACH SAKRALNYCH

Wpływ przejeżdżających pociągów w sąsiedztwie projektowanego obiektu na obiekt oraz na przebywających w nim ludzi i urządzenia techniczne

ANALIZA OBCIĄŻEŃ JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH DLA PRZESTRZENNYCH RUCHÓW AGROROBOTA

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

Uszkodzenia Pojazdów Szynowych Wywołane Usterkami Toru Kolejowego

THE MODELLING OF CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OF HARMONIC DRIVE

WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH NA STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW O KONSTRUKCJI WIELKOPŁYTOWEJ

Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 8 (IZBA CHORYCH) POŁOŻONEGO NA TERENIE 8 BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH SPIS TREŚCI

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

3) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (według normy PN-ISO 9836:1997)

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

STANISŁAW KARCZMARCZYK, JANUSZ KAWECKI, KRZYSZTOF KOZIOŁ * KRZYSZTOF STYPUŁA

BŁĘDY W DIAGNOZACH DOTYCZĄCYCH OCENY WPŁYWÓW DYNAMICZNYCH NA BUDYNKI

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, maja awarie budowlane

PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ

ANALIZA PEWNYCH CECH DYNAMICZNYCH MODELI KOŚCI RAMIENIA CZŁOWIEKA ANALYSIS OF SOME FEATURES OF DYNAMIC MODELS OF HUMAN BONES OF THE ARM

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

EKSPERTYZA TECHNICZNA

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

Katedra Konstrukcji Budowlanych. Politechnika Śląska. Dr hab. inż. Łukasz Drobiec

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW AERODYNAMICZNYCH RÓŻNYCH TYPÓW ŁOPAT WIRNIKA KARUZELOWEGO

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Kraków, lipiec 2012.

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

ANALIA STATYCZNA UP ZA POMOCĄ MES Przykłady

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Zespół Laboratoriów Badań Środowiskowych

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

NUMERYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA DRGAŃ WYSIĘGNICY KOPARKI WIELOCZERPAKOWEJ KOŁOWEJ

Ocena szkodliwości wstrząsów górniczych dla budynków na podstawie drgań ich fundamentów czy drgań gruntu?

ZASTOSOWANIE ZŁĄCZY PODATNYCH W DYLATACJACH POSADZEK BETONOWYCH APPLICATION OF FLEXIBLE JOINTS IN DILATATION OF CONCRETE FLOOR TOPPING

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

inŝ. Antoni Filipowicz Praca Dyplomowa nr Z/33/2003/2004 Politechnika Poznańska, Poznań

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

Transkrypt:

KRZYSZTOF STYPUŁA, KRZYSZTOF KOZIOŁ NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU NA LUDZI DRGAŃ STROPÓW BUDYNKU OD PRZEJAZDÓW METRA COMPUTATIONAL ANALYSIS OF INFLUENCE ON PEOPLE OF VIBRATIONS CAUSED BY METRO ON VARIOUS FLOORS OF THE BUILDING Streszczenie Abstract W niniejszym artykule zamieszczono wyniki prognozy wpływu na ludzi drgań na poszczególnych kondygnacjach w ośmiopiętrowym budynku. Prognozę wykonano, modelując budynek metodą MES i wykonując obliczenia dynamiczne. Wymuszenie kinematyczne stanowiły przebiegi czasowe przyspieszeń drgań wywołanych przejazdami metra (w tunelu), uzyskane z pomiaru na podobnym obiekcie. Z analiz wpływu drgań na ludzi w różnych punktach (pomieszczeniach) posadzki każdej kondygnacji wybierano wartości najniekorzystniejsze w poszczególnych tercjowych pasmach częstotliwości, uzyskując obwiednię najbardziej niekorzystnego wpływu na ludzi drgań na każdej kondygnacji. Wyniki wskazują na zależność intensywności wpływu na ludzi drgań wywołanych przez metro od wysokości położenia stropu, na którym drgania są odbierane. Wpływ ten był najbardziej niekorzystny na najniższych kondygnacjach. Słowa kluczowe: wpływy parasejsmiczne, metro, drgania komunikacyjne, wpływ na ludzi Results of a forecast of the influence of vibrations on people on each floor of ninth- -storey building are given in the paper. Dynamic calculations of the building were made by means of a finite elements method. Time history courses of vibration caused by metro train passages (in a tunnel), obtained from measurements in a similar building, were used as a kinematic excitation. On each floor the maximum value of the influence of vibration on people (the maximum of root mean square value of vibration acceleration) was selected for each third-octave frequency band). The influence of vibration on people was high on first floor and decreased on highest storeys. Keywords: dynamic influences, metro, transportation vibrations, influences on people Dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK, mgr inż. Krzysztof Kozioł, Instytut Mechaniki Budowli, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

100 1. Wstęp Jednym z elementów prognozowania oddziaływań dynamicznych metra na sąsiednią zabudowę jest analiza wpływu drgań na ludzi przebywających w pomieszczeniach budynków [1 3]. Znajomość rozkładu tego wpływu w zależności od usytuowania kondygnacji w budynku ma istotne znaczenie dla prognozowania i diagnostyki (m.in. dla doboru punktów pomiarowych) oddziaływań dynamicznych metra na ludzi w budynkach. Rozkład ten jest także interesujący, jeśli weźmie się pod uwagę, że budynki na ogół reagują na drgania wywołane przejazdami pociągu metra w tunelu inaczej niż na drgania komunikacyjne ze źródeł powierzchniowych [4, 5]. Dlatego poniżej zamieszczono wyniki prognozy wpływu na ludzi drgań generowanych przez metro na poszczególnych kondygnacjach w ośmiopiętrowym budynku mieszkalnym. Prognozę wykonano, modelując budynek i wykonując obliczenia dynamiczne metodą elementów skończonych. 2. Opis budynku i model obliczeniowy Rozważany obiekt to wolno stojący, ośmiopiętrowy, podpiwniczony budynek o układzie ścianowo-płytowym z monolitycznym żelbetowym trzonem komunikacyjnym (schody i szyb windowy), mieszkalny z usługami w parterze. Posadowienie stanowią żelbetowe ławy fundamentowe pod ścianami nośnymi (głębokość posadowienia ok. 3,2 m). Konstrukcja ścian jest murowana z cegły. Budynek ma stropy żelbetowe, gęstożebrowe DMS-3 z wieńcami żelbetowymi, żelbetowe schody płytowe oraz żelbetowy szyb windowy. Przekrycie stanowi żelbetowy stropodach wentylowany. W rzucie poziomym budynek ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 16,6 20,3 m, a jego wysokość wynosi ok. 28,5 m. W celu przeprowadzenia obliczeń dynamicznych sporządzono model MES, którego wizualizację przedstawiono na rycinie 1. Ryc. 1. Wizualizacja modelu obliczeniowego budynku (całość i pojedyncza kondygnacja) Fig. 1. Computational model of the building (entirely and one storey in particular)

101 czas [s] czas [s] Przyspieszenie Przyspieszenie Przyspieszenie czas [s] Ryc. 2. Wymuszenie kinematyczne budynku generowane przejazdem metra, składowe x, y i z przyspieszenia drgań w Fig. 2. Kinematic excitation of the building generated by a metro passage, components x, y and z of vibration acceleration in

102 3. Wymuszenie kinematyczne Wymuszenie kinematyczne stanowiły przebiegi czasowe przyspieszeń drgań dolnej części budynku wywołanych przejazdami metra w tunelu (ryc. 2), uzyskane z pomiaru na podobnym obiekcie. Model obiektu obciążony został w węzłach na styku konstrukcji z podłożem. Uwzględniono dwie składowe drgań poziomych: x (składowa prostopadła do osi tunelu metra) i y (składowa równoległa do osi tunelu metra) oraz składową pionową z. 4. Wyniki analiz wpływu drgań na ludzi W efekcie analizy numerycznej w każdym węźle konstrukcji otrzymano przebiegi czasowe odpowiedzi obiektu na zadane wymuszenie. Na podstawie tych przebiegów w każdym węźle konstrukcji w poziomie posadzki danej kondygnacji wykonano analizy wpływu drgań na ludzi, określając (zgodnie z normą PN-88/B-02171) wartości skuteczne RMS (root mean square) przyspieszeń drgań poziomych (w obu kierunkach) i pionowych w poszczególnych pasmach tercjowych. Następnie, wybierając w każdym paśmie tercjowym największą wartość spośród wszystkich występujących w poszczególnych węzłach posadzki danej kondygnacji, sporządzono obwiednię reprezentującą najniekorzystniejsze wartości wpływu drgań na ludzi przebywających na tej kondygnacji (odrębnie w odniesieniu do drgań poziomych i pionowych). Poniżej (ryc. 3 7) przedstawiono tak uzyskane wyniki analiz na przykładzie wybranych kondygnacji rozpatrywanego budynku. Na rycinach 3 7 zamieszczono także krzywe odpowiadające progom odczuwalności przez ludzi drgań poziomych i pionowych. Drgania pionowe posadzki parteru przejazd metra Drgania poziome posadzki parteru przejazd metra Ryc. 3. Wpływ drgań na ludzi przebywających na parterze Fig. 3. The influence of vibrations on people on the first floor

103 Drgania pionowe posadzki I piętra przejazd metra Drgania poziome posadzki I piętra przejazd metra Ryc. 4. Wpływ drgań na ludzi przebywających na I piętrze Fig. 4. The influence of vibrations on people on the second floor Drgania pionowe posadzki II piętra przejazd metra Drgania poziome posadzki II piętra przejazd metra Ryc. 5. Wpływ drgań na ludzi przebywających na II piętrze Fig. 5. The influence of vibrations on people on the third floor

104 Drgania pionowe posadzki IV piętra przejazd metra Drgania poziome posadzki IV piętra przejazd metra Ryc. 6. Wpływ drgań na ludzi przebywających na IV piętrze Fig. 6. The influence of vibrations on people on the fifth floor Drgania pionowe posadzki VIII piętra przejazd metra Drgania poziome posadzki VIII piętra przejazd metra Ryc. 7. Wpływ drgań na ludzi przebywających na VIII piętrze Fig. 7. The influence of vibrations on people on the ninth floor

105 Kondygnacja Ryc. 8. Wartości współczynnika n max na poszczególnych kondygnacjach Fig. 8. Values of the coefficient n max on each floor Na rycinie 8 zaprezentowano natomiast najniekorzystniejsze wartości wpływu drgań pionowych na ludzi na poszczególnych kondygnacjach, wyrażone w postaci współczynnika n max. Jest to w przypadku każdej kondygnacji maksymalna wartość, jaką otrzymano z podzielenia wartości RMS uzyskanych w poszczególnych pasmach tercjowych przez wartość progu odczuwalności drgań przez ludzi w tej tercji. n max 5. Wnioski W rozważanym budynku decydujący wpływ na ludzi mają pionowe drgania stropów. Dzieje się tak zazwyczaj w budynkach o konstrukcji tego samego typu co obiekt analizowany (o wielkości wpływu drgań poziomych na ludzi decyduje m.in. sztywność konstrukcji w kierunku poziomym i masa stropów), poddanych oddziaływaniom dynamicznym metra. W przypadku drgań generowanych przez przejazdy pociągów metra w tunelu wpływ drgań pionowych stropu na ludzi jest największy na najniższej kondygnacji budynku i na kolejnych wyższych kondygnacjach znacznie maleje. Jest to reakcja odmienna niż w sytuacji, gdy drgania komunikacyjne pochodzą ze źródeł powierzchniowych. Fakt ten należy uwzględnić w planowaniu pomiarów i diagnostyce wpływu na ludzi drgań generowanych przez przejazdy pociągów w podziemnych tunelach.

106 Literatura [1] C i e s i e l s k i R., K a w e c k i J., M a c i ą g E., Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach (Diagnostyka dynamiczna), Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1993. [2] C i e s i e l s k i R., S t y p u ł a K., Diagnostyka dynamiczna w procesie budowy i eksploatacji metra, Czasopismo Techniczne z. 5-M/2004, Wyd. Politechniki Krakowskiej, 49-68. [3] PN-88/B -02171. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. [4] S t y p u ł a K., Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na budynki, Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej nr 72, seria: Inżynieria Lądowa, Kraków 2001. [5] S t y p u ł a K., Vibrations caused by train passages in metro tunnel compared with vibrations from surface transportation, Proc. of the 6 th International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2005, Vol. 3, C. Soize & G.I. Schuëller (eds.) Millpress, Rotterdam 2005, 2059-2064.