成都GCBZ板式阻尼橡胶支座厂家加工制造
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研究了GCBZ板式阻尼橡胶支座和铅芯橡胶支座隔震结构的弹塑性地震反应,考虑支座的滞回特性和上部结构的弹塑性,然后把材料非线性因素当作等效线性化系统的虚拟力,用复模态分解和迭代方法计算模态反应。Ceccoli C 等
对GCBZ板式阻尼橡胶支座隔震钢筋混凝土平面框架结构的非线性地震反应进行了分析,对钢筋混凝土构件,使用改进的 Park 模型,对GCBZ板式阻尼橡胶支座隔震器,提出了一个能准确预测其大应变阶段的力学反应的滞回模型,运用块迭代 Newton-Raphson 方法求解动力平衡方程。由于Newmark 法基于二阶微分方程的导数(即结构反应)近似化求解运动方程,其精度和效率比 Newmark 法更高。
可见,当阻尼矩阵正比于质量阵时,阻尼与频率成反比,因此结构的低阻尼很大,而高阻尼很小:当阻尼正比于刚度阵时,阻尼与频率成正比,因此结构的高阻尼很大。在地震反应中,多自由度体系的所有振型都同时参与作用,而且起重要作用的一些振型往往相差较大,不恰当的阻尼会导致各个振型的相对幅值产生失真,为此采用瑞雷阻尼,即从隔震前的 1.074s 变为 1.201s。
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GCBZ板式阻尼橡胶支座本身附带高阻尼材料,集受力耗能为一体。具有节约空间,易于施工等优点,
根据阻尼材料的不同可分为以下三种类型。
(1)铅销橡胶支座;
(2)GCBZ板式阻尼橡胶支座;
(3)粘性体减震支座。
桥梁减隔震设计中应用多的为GCBZ板式阻尼橡胶支座及铅销橡胶支座。
GCBZ板式阻尼橡胶支座由橡胶层和钢板相互交错粘结组成,通过支座顶、底钢板和剪力栓与桥梁结构相连,其形状、构造与天然橡胶支座相同。
GCBZ板式阻尼橡胶支座的滞回曲线类似于铅销橡胶支座,并可通过调整填充材料的用量来改变总阻尼,使之满足不同功能的设计要求,起到减隔震的作用。其构造如图3.4所示。
粘性体减隔震支座是在GCBZ板式阻尼橡胶支座底板和滑动板之间密封的空间里面充满呈粘稠液体状的高分子材料,这种材料具有耐燃性、耐候性以及耐久性,可经受反复的剪切而不会降低粘度,并能始终保持稳定的阻尼力。利用埋在粘性材料中的抵抗板与粘性材料之间产生的粘性剪切力,达到吸收耗散振动能量的目的,而桥梁结构则由支座底板上的支承板
支撑。改变支承板与粘性材料的接触面积,可达到调节支座性能的目的。粘性体减震支座的构造如图3.5所示。
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橡胶支座十钢质阻尼器
这种GCBZ板式阻尼橡胶支座由普通的橡胶支座来支承桥梁上部结构,提供恢复力,钢质阻尼器利用屈服应力很低的钢材在塑性弯曲或扭转变形中吸收耗散地震能量。钢质阻尼器
有多种形式,常见的有圆环形钢质阻尼器,可利用钢环的直径,板截面积的变化来调节
耗能量,其构造图如图3.6 ( a)所示;U形和悬臂形钢质阻尼器,这两种阻尼器均利用
弯曲变形吸收地震能量。其构造图如图3.6 (b), (c)所示。
GCBZ板式阻尼橡胶支座由上下两块连接板组成,通过他们之间的滑动摩擦,吸收耗散振动能量,并可以通过调整两块连接板之间的摩擦系数,控制耗散地震能量的大小。图3.7为一种分离式摩擦减隔震装置。在梁的侧面安装橡胶支座,提供恢复力。梁的下面安装摩擦阻尼器。
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