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建筑隔震设计及施工
主 要 内 容
一、隔震原理
二、隔震支座、隔震层
三、地震反应观测
四、隔震设计方法
五、工程应用(超高层)和经济性分析
隔震建筑的定义
建筑物和基础之间,设置一种特殊装置把建筑物和地面分开,隔离地震能量向建筑物传递,减轻地震灾害。
这就是隔震建筑。
基础
地震波
建筑物
特殊装置
地面
隔震房屋
这条缝把建筑物与地面分开
从外表看
水平隔震缝设置
抗震房屋 隔震房屋
地震变形对比
一般建筑物
隔震建筑物
抗震建筑与隔震建筑的区别
「JSSI公塚正行:免震構造スライド」資料
恢复力特征
框架状态
● 形成塑性铰
“建筑隔震”技术从结构体系到设计思想
是对现行抗震技术的发展与突破
抗震房屋
隔震房屋
房屋和基础牢牢地连接 用隔震层削弱这种连接
抗震思想
提高房屋自身的抗震能力 隔离地震能量向房屋输入
技术措施
强化房屋结构刚度和延性 滤波
隔震建筑地震反应模拟
隔震建筑
缓慢接近刚体平动(长周期)
加速度甚至减小
100% ? 40%
上部结构可保持弹性
室内设备、装修等完好
传统房屋
激烈晃动
加速度放大
100% ? 250% (中国规范取2.25)
梁柱裂,内部装饰、设备破坏
可降低水平地震作用2~6倍:
大震时,建筑物不倒塌、甚至不破坏;
室内设备、贵重物品、信息系统不损坏;
基本不中断人的正常生活与服务。
(地陷、地隆起、竖向地震严重情况除外)
隔震效果
不隔震
加速度放大
室内破坏
地面加速度
房屋加速度
放大
振动台地震模拟对比试验
Elcen.NS 波 加速度峰值:270cm/s2
隔 震
Elcen.NS 波 加速度峰值:270cm/s2
相同地面加速度
房屋加速度
降低了83%
加速度减小
室内安定
主 要 内 容
一、隔震原理
二、隔震支座、隔震层
三、地震反应观测
四、隔震设计方法
五、工程应用(超高层)和经济性分析
非隔震结构
隔震结构
阻尼器+橡胶隔震支座
由隔震支座、阻尼器及相连的梁板体系、支撑(墩)等组成
隔震层组成
隔震建筑物实例 (日本)
隔震建筑物实例
隔震建筑物实例
隔震建筑物实例
隔震建筑物实例
感压式地震
变位记录装置
隔震支座种类
橡胶支座 ①天然橡胶
②高阻尼橡胶
③铅芯+天然橡胶
④U型减震器+天然橡胶
广义的隔震系统还包括摩擦滑移、摩擦摆、悬吊系统等,但应用较少
隔震支座结构
铅芯橡胶支座 (LRB)
隔震支座的性能
稳定支撑上部结构
隔离地震能量向建筑物的输入
叠层橡胶的受力原理
橡胶块变形前
剪力
压缩载荷
压缩变形大
橡胶块压缩剪切变形后
压缩载荷
压缩变形小
剪力
叠层橡胶变形前
叠层橡胶压缩剪切变形后
叠层橡胶的结构
直径 Dr
一层橡胶的厚度 tr
橡胶的层数 n
中间钢板厚度
第一次形状系数
第二次形状系数
隔震装置:叠层橡胶
特征
垂直刚度
水平刚度
水平变形性能
法兰盘
罩板
铅芯
中间钢板
内层橡胶
包覆橡胶
隔震支座压剪试验
隔震支座压剪试验_关松太郎
隔震支座压剪试验
照片6.1.4 压缩剪切试验
(500×3.75-26试验体、表面压力200kg/cm2)
φ600 隔震支座15MPa 400%压剪试验
(同济大学提供)
叠层橡胶隔离器抗压试验前
叠层橡胶隔离器抗压试验 刚刚断裂的试验体
叠层橡胶隔离器抗压试验 断裂的瞬间
叠层橡胶隔离器抗压试验 试验体的断裂面
铅芯支座(LRB)φ600的垂直和水平刚度
橡胶直径
600 mm
鉛芯直径
100 mm
橡胶层
4.0 mm ×40层=160.0 mm
内部鋼板
3.1 mm
一次形状系数 S1
37.5
二次形状系数 S2
3.8
叠层橡胶截面积
274,889 mm2
预期垂直荷重
2,199 kN = 224.3 tonf
(σ0 = 8.0 N/mm2)
垂直剛性 KV
2207000 kN/mm
水平剛性 KH
1024 kN/mm
(KV /2155)
铅芯支座(LRB)φ600的垂直和水平刚度
RC柱 700×700 mm、高4000mm
竖向刚度cKV、
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