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附录A支座的计算模型
A.0.1范围
本附录提供的隔震支座计算模型包括:天然橡胶隔震支座
(LNR)、铅芯橡胶隔震支座(LRB)、高阻尼橡胶隔震支座(HDR)、
弹性滑板支座(ESB)、摩擦摆隔震支座(FPS)计算模型。
A.0.2通则
隔震支座计算模型可用于隔震结构的动力时程分析。
计算模型中的竖向受压刚度、竖向受拉刚度、屈服力、屈服
后水平刚度和水平等效刚度等力学性能参数应通过支座的力学性
能试验来确定。
A.0.3天然橡胶隔震支座的力学模型
1竖向受压力学模型;
竖向受压力学模型采用线弹性模型,线弹性刚度取支座的竖
向受压刚度。
2竖向受拉力学模型;
竖向受压力学模型采用线弹性模型,线弹性刚度取支座的竖
向受拉刚度。
3水平向力学模型。
水平向力学模型采用线弹性模型见图A.3,线弹性刚度取支
座的水平等效刚度。
152
a)竖向计算模型b)水平向计算模型
图A.3天然橡胶支座计算模型
图中:
K——天然橡胶隔震支座竖向受压刚度;
v
Kv,——天然橡胶支座竖向受拉刚度;
K——建筑隔震橡胶支座水平等效刚度。
h
A.0.4铅芯橡胶隔震支座的力学模型
1竖向受压力学模型;
竖向受压力学模型采用线弹性模型,线弹性刚度取支座的竖
向受压刚度。
2竖向受拉力学模型;
竖向受压力学模型采用线弹性模型,线弹性刚度取支座弹性
受拉阶段的受拉刚度。
3水平向力学模型。
水平向力学模型采用双线性模型见图A.4,恢复力曲线的大
小和形状由屈服力,屈服前水平刚度和屈服后水平刚度确定。
153
a)竖向计算模型b)水平向计算模型
图A.4铅芯橡胶支座水平向计算模型
K——铅芯橡胶隔震支座竖向受压刚度;
v
Kv,——铅芯橡胶隔震支座竖向受拉刚度;
Q——屈服力;
d
Q——与屈服位移对应的水平剪力;
y
K——铅芯橡胶隔震支座屈服前水平刚度;
1
K——铅芯橡胶隔震支座屈服后水平刚度;
d
K——铅芯橡胶隔震支座水平等效刚度。
h
A.0.5高阻尼橡胶隔震支座的力学模型
1竖向受压力学模型;
竖向受压力学模型采用线弹性模型,线弹性刚度取支座的竖
向受压刚度。
2竖向受拉力学模型;
竖向受压力学模型采用线弹性模型,线弹性刚度取支座弹性
受拉阶段的受拉刚度。
3水平向力学模型。
水平向力学模型采用修正双线性模型见图A.5,恢复力曲线
的大小和形状由屈服力,屈服前水平刚度和屈服后水平刚度确定。
154
a)竖向计算模型b)水平向计算模型
图A.5高阻尼橡胶支座计算模型
K——高阻尼橡胶隔震支座竖向受压刚度;
v
Kv,——高阻尼橡胶隔震支座竖向受拉刚度;
Q——屈服力;
d
Q——与屈服位移对应的水平剪力;
y
K——高阻尼橡胶隔震支座屈服前水平刚度;
1
K——高阻尼橡胶隔震支座屈服后水平刚度;
d
K——高阻尼橡胶隔震支座水平等效刚度。
h
A.0.6弹性滑板支座的力学模型
1竖向受压力学模型;
竖向受压力学模
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