隔震设计

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2024年建筑结构隔震与减震设计研究

2024年建筑结构隔震与减震设计研究

2024年建筑结构隔震与减震设计研究随着地震活动的不断增多和人们对建筑安全性能要求的提高,建筑结构隔震与减震设计成为了一个重要的研究领域。

本文将从隔震技术原理、减震技术方法、结构设计要点、地震动力学分析、安全性评估、工程实例分析以及未来发展趋势等方面进行详细探讨。

一、隔震技术原理隔震技术是一种通过在建筑基础与上部结构之间设置隔震装置,以隔离地震波对建筑结构的直接作用,从而减少地震对建筑的破坏。

隔震装置主要包括橡胶隔震支座、滑动隔震支座和混合隔震支座等。

这些隔震支座具有良好的弹性和阻尼性能,能够在地震时吸收和分散地震能量,降低结构的振动幅度,保护建筑免受地震破坏。

二、减震技术方法减震技术主要是通过在建筑结构中安装减震装置,以减少地震时结构的振动响应。

常见的减震装置包括阻尼器、减震支撑和隔震沟等。

阻尼器可以通过消耗地震能量来减少结构振动,减震支撑则通过改变结构的动力特性来降低地震响应。

而隔震沟则通过在建筑周围设置一定深度的沟槽,利用沟槽的变形来吸收地震能量,从而减少结构的振动。

三、结构设计要点在进行建筑结构隔震与减震设计时,需要考虑以下几个要点:首先,要合理选择隔震与减震装置的类型和参数,确保装置能够有效地发挥隔震和减震作用;其次,要优化结构的动力特性,使结构在地震时具有较低的自振频率和较大的阻尼比,从而减少地震响应;最后,要加强结构的整体性和连续性,确保结构在地震时具有良好的整体受力性能。

四、地震动力学分析地震动力学分析是建筑结构隔震与减震设计的基础。

通过对地震波的传播规律、结构的地震响应以及隔震减震装置的动力性能进行深入分析,可以为结构设计提供科学的依据。

地震动力学分析包括时程分析、反应谱分析和能量分析等方法。

这些方法可以帮助设计师预测结构在地震时的动力响应,从而优化结构设计,提高结构的抗震性能。

五、安全性评估安全性评估是建筑结构隔震与减震设计的重要环节。

通过对结构在地震作用下的受力性能、变形情况和破坏机理进行全面评估,可以确定结构的安全性能水平。

减隔震设计案例集

减隔震设计案例集

减隔震设计案例集(最新版)目录1.减隔震设计简介2.减隔震设计案例集概述3.案例一:某高层建筑减隔震设计4.案例二:某博物馆减隔震设计5.案例三:某桥梁减隔震设计6.总结与展望正文一、减隔震设计简介减隔震设计是指在建筑、桥梁等结构设计中,采用一定的技术和方法来减小地震对结构造成的影响,提高结构的抗震性能。

减隔震设计主要包括两个方面:一是减震设计,通过调整建筑结构体系、采用弹性材料等措施,减小地震对建筑结构的冲击;二是隔震设计,通过在结构底部设置隔震层,减小地震对建筑结构的垂直加速度,从而提高结构的抗震性能。

二、减隔震设计案例集概述本书精选了近年来我国减隔震设计的优秀案例,涵盖了建筑、桥梁等多种结构类型。

通过对这些案例的详细介绍和分析,旨在为从事减隔震设计的工程技术人员提供参考和借鉴,推动减隔震设计技术的发展和应用。

三、案例一:某高层建筑减隔震设计某高层建筑位于地震活跃区,为了提高建筑的抗震性能,采用了减隔震设计技术。

主要措施包括:1.采用框架 - 核心筒结构体系,提高了建筑的整体稳定性;2.在核心筒和框架梁之间设置弹性滑板,减小了地震对结构的水平冲击;3.在结构底部设置隔震层,减小了地震对建筑结构的垂直加速度。

经过计算和分析,该建筑的抗震性能得到了显著提高。

四、案例二:某博物馆减隔震设计某博物馆为了保护珍贵的文物藏品,采用了减隔震设计技术。

主要措施包括:1.采用框架结构体系,提高了建筑的整体稳定性;2.在柱子和梁之间设置弹性支撑,减小了地震对结构的冲击;3.在结构底部设置隔震层,减小了地震对建筑结构的垂直加速度。

经过计算和分析,该博物馆的抗震性能得到了显著提高,有效地保护了文物藏品。

五、案例三:某桥梁减隔震设计某桥梁位于地震活跃区,为了提高桥梁的抗震性能,采用了减隔震设计技术。

主要措施包括:1.采用悬索桥结构体系,提高了桥梁的整体稳定性;2.在主缆和桥面之间设置弹性支撑,减小了地震对结构的冲击;3.在桥墩顶部设置隔震层,减小了地震对桥梁结构的垂直加速度。

减隔震设计的基本原理包括

减隔震设计的基本原理包括

减隔震设计的基本原理包括减隔震设计是一种用于建筑、桥梁、机械设备等工程中的结构设计方法,目的是减小由地震引起的结构响应以及减小地震对结构的破坏。

减隔震设计的基本原理包括:1. 隔震原理:减隔震设计的核心原理是通过在结构与地基之间设置隔震装置,将地震引起的能量转化为与结构相独立的隔震器的损伤,从而减小结构的动力反应。

隔震装置通常由弹性元件、摆式支座、液体阻尼器等组成,可以降低结构对地震的敏感性,提高结构的抗震性能。

2. 阻尼原理:阻尼是指结构在振动过程中消耗能量的能力。

减隔震设计中,通过在结构中引入阻尼装置,可以提高结构的耗能能力,减小地震引起的结构响应。

常用的阻尼器包括摩擦阻尼器、流体阻尼器等,它们能够改变结构的振动特性,有效减小结构的位移、加速度等动力响应。

3. 弹性设计原理:减隔震设计在结构的弹性设计中,需要注意结构的刚度和周期。

通过合理选择隔震装置的刚度和动力特性,可以控制结构的刚度和周期,使得结构在地震作用下产生适当的柔度,从而减小地震对结构的破坏。

4. 耦合响应原理:减隔震设计需要考虑结构与隔震装置之间的耦合响应。

耦合响应是指结构和隔震器之间的相互作用,存在两种耦合响应:水平向耦合响应和扭转耦合响应。

减隔震设计需要通过合理设计隔震器的刚度和阻尼特性,减小耦合响应的影响,保证结构的整体稳定性。

5. 建筑物层间位移差的控制原理:减隔震设计可以减小建筑物的层间位移差,提高建筑物的整体稳定性。

对于多层建筑来说,隔震系统可以将地震振动分散到各个层间,降低上下层之间的相对位移,减小结构的破坏。

6. 区域性地震响应的控制原理:减隔震设计需要考虑区域性地震引起的结构响应。

不同地区的地震波特性存在差异,设计师需要根据具体情况选取适当的隔震装置,并考虑地震波与结构的相互作用,确保结构能够在地震作用下安全、稳定地运行。

除了上述基本原理,减隔震设计还需要考虑结构的动力特性、隔震装置的性能参数、设计参数的选择等。

结构隔震消能减震设计

结构隔震消能减震设计

结构隔震消能减震设计结构隔震和消能减震设计是地震工程领域中的重要技术,其目的是通过特殊的结构和材料设计,减少地震对建筑物及其内部设备的破坏。

一、结构隔震设计结构隔震是一种将结构物与土壤或地基隔开的设计方法,通过降低结构物受地震力的传递,减少地震对结构物的影响。

结构隔震设计一般包括以下几个方面:1.隔震系统选择:结构隔震系统通常包括隔震支座、隔震层和支撑系统。

常见的隔震支座有橡胶隔震支座、钢球隔震支座等。

不同类型的隔震支座具有不同的性能和适用范围,需要根据实际情况选择。

2.隔震层布置:隔震层一般位于地面以上,可以用于减震和减少地震波对建筑物的传递。

隔震层的布置要考虑结构的刚度、强度、稳定性等因素,以及地震的频率和能量。

3.支撑系统设计:支撑系统是隔震层与结构之间的连接,要具有良好的刚度和耐力,以保证隔震系统正常工作。

4.结构模型分析:隔震设计需要进行结构模型分析,考虑地震力、地震波特性、结构响应等因素,通过计算分析得出隔震设计的参数和指标。

隔震设计的优点在于能大幅度减少地震对结构物的破坏,提高结构物的抗震性能和安全性。

然而,隔震设计也存在一些挑战,如隔震支座的设计和施工比较复杂,造价较高等问题。

消能减震设计是通过在结构中引入特殊的减震装置,通过消耗、分散地震能量,减小地震对建筑物的影响。

消能减震设计一般包括以下几个方面:1.减震器选择:减震器是消能减震设计的核心装置,根据荷载类型和地震响应要求,可以选择液压减震器、摩擦式减震器、摇摆巨型减震器等减震器。

不同类型的减震器各有优劣,需要根据具体工程的特点和要求选择合适的减震器。

2.减震器布置:减震器的布置是消能减震设计中的关键环节,需要考虑结构的刚度、强度、减振效果等因素,合理地布置减震器,以达到最佳减震效果。

3.减震装置与结构连接:减震装置与结构的连接需要具有适当的刚度和耐力,以保证减震器的正常工作。

连接部位的设计和施工要符合相关的规范和标准,确保结构的安全性。

房屋隔震设计要点

房屋隔震设计要点

房屋隔震设计要点
以下是 6 条关于房屋隔震设计要点:
1. 基础隔震这一点可太重要啦!就好比给房子穿上了一双超级减震的鞋子,让它在地震来时能稳稳当当。

你想想啊,要是没有这关键的一步,房子不就像没了根基的大树,随时可能倒下吗?比如说上次那个地震多发区的老小区,经过基础隔震改造后,不就安稳多了嘛!
2. 隔震支座得选好呀!这就像是房子的保护神,质量差了怎么行呢?这不就跟战士上战场没把趁手的武器一样嘛!你看人家那个抗震示范小区,用的都是高品质的隔震支座,遇到小地震几乎没啥感觉呢!
3. 结构布局也要合理哦!别小看这个,它就像是给房子设计了一套完美的“抗震战术”。

如果布局不合理,那不就像打乱仗一样嘛!咱们这边有个新楼盘,就是因为结构布局科学,所以抗震能力超强,大家都抢着买呢!
4. 施工质量千万不能马虎啊!这可是关系到整个隔震效果的关键呢。

要是施工不仔细,那不就跟盖了个豆腐渣工程一样嘛!就好像之前有个项目,因为施工有点问题,后来还得重新弄,多麻烦呀!
5. 隔震材料得精挑细选呀!这可是房子隔震的“秘密武器”呢。

选不好的话,那不就跟打仗拿了把钝刀一样嘛!你看人家那些知名的建筑,用的隔震材料都是杠杠的,隔震效果那叫一个好!
6. 定期维护也很有必要哟!房子也需要我们的精心呵护呀,不然时间长了再好的隔震设计也可能出问题呢。

这就跟汽车要保养一样,不保养能行吗?我们小区就有专人定期维护隔震设施,大家住着都安心呢!
我觉得呀,房屋隔震设计真的太重要了,关乎着我们的生命和财产安全,每一个要点都不能马虎!一定要认真对待呀!。

混凝土结构隔震设计技术规程

混凝土结构隔震设计技术规程

混凝土结构隔震设计技术规程一、引言混凝土结构隔震设计是指在地震作用下,通过隔震技术减小结构的震动反应,保护建筑物的安全和功能完好。

本文将对混凝土结构隔震设计的技术规程进行详细的介绍。

二、基本概念1. 隔震:在建筑物和地震波之间加入一层隔震设备,使建筑物能够在地震波中摆动,从而达到减震、隔震的目的。

2. 隔震体系:由隔震设备、支座、隔震层、结构层、地基和基础等组成的一种结构体系。

3. 隔震设备:包括隔震支座、隔震橡胶、摆锤等。

4. 隔震支座:隔震设备的一种,是建筑物和地基之间的连接部分,能够在地震波中减小建筑物的震动反应。

三、隔震设计的基本流程1. 地震动力学分析:对建筑物进行地震动力学分析,确定地震波的输入参数。

2. 结构动力学分析:对建筑物进行结构动力学分析,计算结构的震动反应。

3. 隔震设备选择:根据结构的震动反应和地震波的输入参数,选择适当的隔震设备。

4. 隔震支座布置:根据结构的受力特点和隔震设备的性能要求,布置隔震支座。

5. 隔震设备设计:对隔震设备进行设计,包括隔震橡胶的材料选取、摆锤的设计等。

6. 隔震结构设计:根据隔震设备和隔震支座的要求,进行隔震结构设计。

7. 施工监理:对隔震结构的施工进行监理,确保隔震设备和隔震支座的安装、调试等工作的合格。

四、隔震设计的具体要求1. 隔震设备的选取(1)隔震设备的选取应根据建筑物的类型、结构形式、荷载特点以及地震波的输入参数等因素进行综合考虑。

(2)隔震设备的性能要满足规定的强度、刚度、阻尼等要求。

(3)隔震设备的材料应具有较好的耐久性、耐热性和耐寒性,且能够承受建筑物的重量和荷载。

2. 隔震支座的布置(1)隔震支座的布置应考虑结构的受力特点和隔震设备的性能要求,一般应布置在结构的节点处。

(2)隔震支座的数量、位置、尺寸等应根据结构的受力特点和隔震设备的性能要求进行合理的设计。

(3)隔震支座的安装应符合规范要求,且应进行严格的质量检查。

3. 隔震设备的设计(1)隔震橡胶的选取应根据建筑物的类型、结构形式、荷载特点以及地震波的输入参数等因素进行综合考虑。

建筑结构丨必须收藏!8个隔震设计项目的精彩分享

建筑结构丨必须收藏!8个隔震设计项目的精彩分享建筑结构丨必须收藏!8个隔震设计项目的精彩分享在建筑领域中,隔震设计是一项十分重要的技术,通过合理的隔震设计可以最大程度地减小地震对建筑物的破坏,确保人员的生命安全。

今天,我们将为大家介绍8个精彩的隔震设计项目,让我们一起来看看吧!1. 日本东京塔作为一座高达333米的地标建筑,东京塔采用了先进的隔震技术。

在地震发生时,塔内的核心结构将与外部结构分开,通过液体阻尼器的作用,有效减小地震对建筑物的冲击力,这种设计大大提高了塔的抗震能力。

2. 美国旧金山湾大桥湾大桥在设计中采用了长达2.2英里的液体阻尼器,这些阻尼器能够减少地震时桥梁的摆动幅度,确保桥梁的稳定性和安全性。

通过这种创新的设计,湾大桥成为了全球最具抗震力的桥梁之一。

3. 纽西兰基督城纪念碑在2011年的地震中,纪念碑遭受了巨大的损失,但随后进行的重建工程中,采用了隔震设计来提高纪念碑的抗震能力。

通过将碑体设置在一个特殊的支撑结构上,地震时碑体可以自由移动,减少了地震造成的损坏。

4. 中国上海天地大厦天地大厦采用了磁流变隔震器技术,这是一种通过改变磁场来控制液体流变性能的技术。

在地震时,隔震器能够根据外部情况自动调节阻尼力,保持建筑物的稳定性。

5. 日本米兰春大楼米兰春大楼是日本第一座使用钢筋混凝土隔震结构的高层建筑。

通过在建筑底部设置隔震层,大楼能够在地震中自由摆动,减少了地震对建筑的破坏。

这项设计在日本以及其他地震频发区域得到了广泛应用。

6. 美国洛杉矶市政厅为了提高市政厅的抗震能力,设计师在建筑底部采用了隔震墩和摩擦隔震装置。

这些装置能够减少地震时建筑的位移和倾斜,确保市政厅的稳定性。

此外,市政厅的结构还采用了柔性接缝,能够吸收地震带来的位移,减少损坏。

7. 中国成都东单体作为中国隔震设计的代表性建筑物之一,东单体采用了液压阻尼隔震技术,通过液压缸的控制来减小建筑物的振动。

这种技术在中国的高层建筑中广泛应用,提高了建筑物的抗震能力。

结构设计知识:隔震结构设计的基本原理

结构设计知识:隔震结构设计的基本原理隔震结构设计的基本原理隔震结构设计是指将建筑物与地基分开,在地震时,通过隔震层的作用,将地震的能量消耗掉,从而减少或避免地震对建筑物的损害。

隔震结构设计是建筑物抗震设计的重要手段之一,可以有效地提高建筑物的抗震性能和安全能力。

本文将介绍隔震结构设计的基本原理,包括隔震层的类型、隔震基础的设计、隔震结构的性能评估等方面。

一、隔震层的类型隔震层是隔离建筑物与地基的层,其作用是通过隔震层的变形,将地震的能量消耗掉,从而减少地震对建筑物的作用力。

根据隔震层的类型,可分为板式隔震层、球型隔震层、桶式隔震层、减震隔震层等几种。

1、板式隔震层板式隔震层是一种较为常见的隔震层类型。

它通常由一块较大的钢板或橡胶垫组成,与建筑结构相连接,构成一个刚度较小的体系。

在地震时,隔震层将地震能量分散到较大的变形中,使隔震层上方的建筑结构几乎不受力,从而实现隔震效果。

2、球型隔震层球型隔震层主要采用钢制空心球体来实现。

其优点是不仅能够隔离地震,而且能够消除地震对建筑物的倾斜及偏移。

球型隔震层具有弹性好、轻便、稳定性能高的特点,可以在低频区减震,从而提高建筑物在多个频率段的抗震性能。

3、桶式隔震层桶式隔震层是由高爆炸性聚氨酯材料制成的可变形体,可用于较大建筑物的隔震设计。

隔震层的上下两部分由桶式隔震层相连,从而使其能够在地震中消耗能量,达到隔震的效果。

此外,桶式隔震层还具有适应性强、制造工艺简单、耐久性好等特点。

4、减震隔震层减震隔震层常用于高层建筑的抗震设计。

减震隔震层通常由铅芯橡胶支座或外挂钢容器加上粘滞阻尼器构成,能够在地震时提供阻尼效果和能量吸收,从而大大提高建筑物的抗震性能。

二、隔震基础的设计隔震基础的设计是隔震结构设计的重要组成部分,它是将隔震层与地基连接的关键。

隔震基础的设计应考虑到地震力的突然变化、天然地基的变化、生物腐蚀等因素。

1、基础的选择隔震基础的选择应根据地基的土性、建筑物的重量、结构系统的性质等因素来决定。

隔震设计标准

隔震设计标准
隔震设计标准是指在地震时减少建筑物受到的冲击和破坏所采
取的设计措施。

以下是一些常见的隔震设计标准:
1. 建筑物的隔震设计应该根据建筑物的重要性、高度、使用时
间等因素进行综合考虑。

一般来说,重要的高层建筑和政府机构建筑需要采用更加严格的隔震设计标准。

2. 采用隔震装置可以减少建筑物受到地震的影响,常见的隔震
装置包括橡胶隔震支座、充气隔震支座、桩基隔震等。

3. 在建筑设计中,应该合理设置隔震层,或者在建筑物下方设
置隔震层,以减少地震时建筑物的摇晃程度。

4. 在进行隔震设计时,需要考虑建筑物的结构形式、建筑材料、施工质量等因素,以保证建筑物的稳定性和隔震效果。

5. 隔震设计需要根据实际情况进行综合考虑和优化,以确保建
筑物在地震时的安全性和稳定性。

具体标准应该根据建筑物的重要性、使用时间等因素进行综合考虑。

隔震设计指导

隔震设计指导隔震设计是一种重要的结构设计方法,旨在减少地震对建筑物产生的破坏。

本文将为您提供一份详细的隔震设计指导,帮助您了解隔震设计的基本原理和步骤。

1. 隔震设计的基本原理隔震设计的基本原理是通过在建筑物和地基之间设置隔震装置,减少地震波传递到建筑物的能量,从而降低地震对建筑物的破坏。

隔震装置通常由弹性材料(如橡胶)和减震器组成,能够吸收和分散地震波的能量。

2. 隔震设计的步骤(1)地震分析:首先需要进行地震分析,确定建筑物所在地的地震烈度和地震波的频谱特性。

这些参数将决定隔震装置的设计参数。

(2)结构评估:对建筑物进行结构评估,包括强度、刚度和稳定性等方面的评估。

这将有助于确定隔震装置的位置和数量。

(3)隔震装置设计:根据地震分析和结构评估的结果,设计隔震装置的类型、尺寸和位置。

常见的隔震装置包括橡胶隔震支座和液体减震器。

(4)结构改造:根据隔震装置的设计方案,进行结构改造。

这可能涉及到加固柱、梁和墙等结构元素,以提高整体的刚度和稳定性。

(5)施工和监测:根据设计方案进行施工,并在施工过程中进行监测,确保隔震装置的正确安装和性能。

3. 隔震设计的优势(1)减少地震破坏:隔震设计可以有效减少地震对建筑物的破坏,保护人员的生命安全。

(2)延长建筑物使用寿命:隔震装置可以减少地震对建筑物的损伤,延长建筑物的使用寿命。

(3)提高建筑物的功能性:隔震设计可以减少地震对建筑物功能的影响,保护建筑物内部设备和物品的完整性。

(4)降低维修成本:隔震装置的使用可以减少地震对建筑物的损坏,从而降低维修和修复的成本。

4. 隔震设计的应用范围隔震设计广泛应用于各种建筑物类型,包括住宅、办公楼、医院、桥梁和核电站等。

特别是在地震频繁的地区,隔震设计被认为是一种重要的防震措施。

5. 隔震设计的注意事项(1)地震分析的准确性:地震分析是隔震设计的基础,需要准确评估地震烈度和地震波的频谱特性。

(2)隔震装置的选型:根据地震分析和结构评估的结果,选择适合的隔震装置类型和尺寸。

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阻尼器
m kd
档土墙
隔震橡胶支座 支座承台 基础
地基
橡胶支座: T f 2
Tr
gG
Q
Qi Qd
Ku
Kd
K eq
Qd 屈重比: s mg
Ku
u
i

变形能力:
max
8
二 隔震技术选取
一、橡胶隔震技术
高硬度(剪切模量G为0.8 N/mm2级) 中硬度(G为0.6 N/mm2级)
低硬度(G为0.4 N/mm2级)等三种类型
橡胶支座 PTFE 不锈钢板
11
三 隔震支座选取
原则:根据柱轴向长期荷载确定橡胶支座直径
支座直径 /mm 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 轴向承载(ton) 10MPa 71 126 196 283 385 503 636 785 950 15MPa 106 188 295 424 577 754 954 1178 1425
2008年12月2日
1
介绍内容
一、规范规定内容 (GB50011-2001) 二、隔震技术选取
三、隔震支座选型
四、隔震计算方法
2
一规范内容
3
一 规范内容
4
一 规范内容
5
一 规范内容
6
一 规范内容
1.725
7
二 隔震技术选取
水平间距 竖向 间距 1 层柱 1 层楼板
隔震周期: T f 2π
Y向 X向
Floor
层号
4 3 2 1 0 1 100
4 3 2 1
0 10000 1000000 1 1000000
100
10000
1000000
-200
X向层间位移角倒数(H/δ )
Y向层间位移角倒数(H/δ )
-100 0 100 水平位移(mm)
200
300
21
22
The end !
23
16
四 隔震计算
一、静力方法(等效线性化)
17
四 隔震计算
一、静力方法(等效线性化)
18
四 隔震计算
二、能量包络预测法:
18000
总输入能量13877kN.m与VE0.66m/s相当
El Centro波双向作用时能量分布
as :1.5%~ 1% Tf (s) 2.5 3
0.25
0.2
能量(kN.m)
Kd= 1.7(kN/mm) G=0.55N/mm2
14
四 隔震计算
一、静力方法(等效线性化) 二、能量包络预测法 三、动力方法(时程)
15
四 隔震计算
一、静力方法(等效线性化)
K eq K j
eq
G A Tr

Q

d
K
j
j
K eq

2 Qd Wd (2K eq 2 ) K eq
8 7 6 5 8 7 6 5 tower tower tower tower tower 1 2 3 4 5
层号
Floor
层号
层号
4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 X向加速度反应(m/s2 )
8 7 6 5
4 3 2 1 0 5 0
4 3 2 1 0
4 3 2 1
1
2
3
4
5
0
Y向加速度反应(m/s2 )
8 7 6 5 tower 1 tower 2 tower 3 tower 4 tower 5 弹性限值
100 200 300 400 X向层间变形(mm)
0 500 0
100 200 300 400 Y向层间变形(mm)
500
0.08 0.06
基底剪力系数
0.04 0.02 0 -0.02 -0.04 -0.06 -0.08 -300
12000 隔震层滞回能 6000 弹性振动能 0 0 10 20 30 t(s) 40 50 60 上部结构耗能
隔震层基底剪力系数
总输入能量
3.5 4 4.5
0.15
0.1
0.05
0 0 0.1 0.2 0.3 隔震层位移(m) 0.4 0.5 0.6
19
四 隔震计算
三、动力方法(时程分析)
0.7 0.6
二、滑移隔震技术
滑移支座
三、组合隔震技术
橡胶隔震支座+弹性滑板
9
二 隔震技术选取
弹性滑板支座
10
三 隔震支座选取
组合隔震技术:
一种是利用弹性滑板支座的承压性能高的优点,在结构中柱 轴力大且地震反应中不会出现拉应力的位置设置弹性滑板支 座,在其它柱位设置橡胶隔震支座; 第二种是在柱受力较小的位置设置弹性滑板支座,其它柱位 设置橡胶隔震支座,协调隔震层的变形。
橡胶层厚度:根据支座直 径、隔震层最大变形、厂 家生产能力和隔震周期确 定橡胶层厚度 滑板支座滑移量:橡胶支 座最大变形
1200
1131
1696
12
三 隔震支座选取
例一:广州大学城 (见doc) 例二:汶川县人民医院
13
三 隔震支座选取
例二:汶川县人民医院 变形能力: 0.55*800=440mm 160mm*300%=480mm
地震影响系数
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 1 2 3 自振周期(s) 4
El Centro(NS) El Centro(EW) 人工波 TAFT(NS) TAFT(EW)
5
6
20
四 隔震计算
8 7 6 5 8 7 6 5 tower tower tower tower tower 1 2 3 4 5
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