GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座多省销量厂家欢迎洽谈抗震球绞支座
产品别名 |
抗震盆式橡胶支座,抗震球绞支座,盆式橡胶支座 |
面向地区 |
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品牌 |
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定制 |
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目前,国内外己开发了多种具有自恢复能力的GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座滑动隔震装置,其中应用多的一类装置是Friction Pendulum Isolation CFPI)。FPI是将滑动支座和钟摆的概念结合而构成的一种新型的GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座隔震装置。其滑动面是一个曲面,利用简单的钟摆原理来延长结构的自振周期,并利用结构自重提供其所需的自复位能力,使上部结构回到原来的位置。这种支座可以在任意方向滑动,由大设计位移控制其尺寸。为GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座与高阻尼橡胶支座的剪切试验结果比较的实例,试验结与板式橡胶支座相比较,在一个荷载循环中,高阻尼橡胶支座的滞回曲线所围成的面积大,可以吸收更多的地震运动能量
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此外,GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座的滞回变形特性与其荷载历程有关。图3.3为剪切模量与荷载滞回关系的实例,如图所示,当橡胶材料经历一次200%的剪切应变以后,它的剪切模量将有所降低,但是,橡胶材料一旦经历过一次大应变,以后的材料滞回特性将会稳定。因此,GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座在出厂时应作预加荷载处理,稳定支座的力学特性,与此同时,设计时所采用的材料特性应认为是经历过大剪切应变后的结果[[2]
高阻尼橡胶是粘弹性材料,它的耗能性能对外界环境的温度、频率和振幅有一定的依赖性,通过添加适当的配合剂可降低其影响。此外,石墨可增加橡胶的阻尼,通过调整石墨的加入量,可改变GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座橡胶的阻尼特性,以满足不同的功能要求。加入石墨等填充剂后,由橡胶与填充剂形成的体系内摩擦,将施加到体系内的部分机械能转换为热能而耗散掉,这便是高阻尼橡胶的耗能机理。
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座的特点
GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座在一个荷载循环曲线中所围成的面积较大,可以吸收更多的地震能量。高阻尼橡胶支座的特点主要有以下几类:
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GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座竖向承载能力:具有较高的强度和竖向刚度,能够承受较大的竖向荷载。
在交通荷载作用下的支座水平位移比地震荷载下的位移小,若对大小不同的位移均能地模拟它的变形刚度,计算模型的表达形式比较复杂,不便于工程设计的使用,因此常用双直线模型进行近似计算。如图3.4b)中所示的实线。
双直线计算模型中的荷载循环计算得到。,GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座的剪切变形力学特性从大形发生时如图3.5所示,假定设计位移为u
1、计算模型中的梁体和墩柱可采用空间杆系单元模拟,单元质量可采用集中质量代表;墩柱和梁体的单元划分应能反映结构的实际动力特性;
2、GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座单元应能反映支座的力学特性。
3,混凝土结构的阻尼比可取0.05;进行时程分析时,可采用瑞利阻尼。
4、计算模型应考虑相邻结构和边界条件的影响。
本文采用有限元分析软件Midas Civil/2010建立大门河高架桥右幅第四联(SX30m)先简支后连续预应力混凝土预制箱梁桥的全桥空间有限元模型,主梁和桥墩均采用三维梁单元,横隔板荷载和二期恒载作为梁单元附加质量,并考虑桩土效应。
结构的约束条件为:主梁与桥墩根据实际GPZ(KZ)抗震盆式橡胶支座、抗震球绞支座类型建立非线性连接,桩身节点施加弹性约束模拟场地土效应。坐标系取顺桥向为X轴,横桥向为Y轴,竖向为Z轴,桥梁地震动力分析有限元模型如图5.2所示。
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