Поведение сейсмоизоляции в динамических структурных системах

Обновлять:27 05

Примечания по установке на месте и начальным условиям

А с подшипник с сейсмической изоляцией размещается на структурном базовом уровне, но условия на площадке никогда не бывают полностью идентичными. Даже если чертежи одинаковы, результаты установки сейсмоизоляционного подшипника могут незначительно отличаться от одной опоры к другой. Часто это связано с нивелированием, состоянием поверхности или небольшими отклонениями при позиционировании, хотя не всегда фиксируется подробно.

На некоторых мостах технические специалисты могут заметить, что подшипниковые узлы с сейсмоизоляцией после установки не располагаются на одной и той же высоте. Обычно его корректируют в ходе регулировки, но в некоторых случаях оно остается в пределах допустимого допуска и без коррекции.

Бывают также ситуации, когда сейсмоизоляционный подшипник под нагрузкой демонстрирует несколько иную начальную жесткость. Это наблюдается на ранних стадиях проверок и иногда исчезает после нескольких циклов загрузки.

Движение Поведение (неравномерная реакция)

Когда начинается боковое движение, сейсмоизоляционный подшипник не реагирует должным и синхронизированным образом на всех носителях. Некоторые подшипники начинают двигаться раньше, другие чуть позже. Это более очевидно при неправильной планировке мостов или в тех случаях, когда жесткость опор непостоянна.

Во время сейсмического воздействия сейсмоизоляционный подшипник допускает горизонтальное смещение, сохраняя при этом вертикальную несущую способность. В записанных данных движение не всегда плавное; На кривых смещения появляются небольшие колебания, особенно во время пикового ускорения.

Рассеяние энергии происходит внутри сейсмоизолирующего подшипника, но при полевых наблюдениях между циклами оно не всегда выглядит одинаково. Некоторые циклы демонстрируют более сильное демпфирование, другие кажутся менее стабильными, в зависимости от пути загрузки.

В некоторых случаях сейсмоизоляционная опора одной опоры может временно потребовать большего перемещения, чем соседние элементы. Обычно оно перераспределяется позже, когда вибрация снижается, но на пиковой стадии дисбаланс заметен.

Взаимодействие систем и реальное структурное поведение

В реальных конструкциях на несущую способность сейсмоизоляции влияет вся система, а не только местная нагрузка. Жесткость опоры, непрерывность настила и состояние фундамента — все это влияет на поведение сейсмоизоляционной опоры во время динамических событий.

Данные полевого мониторинга иногда показывают неравномерное перемещение подшипниковых узлов сейсмоизоляции при одинаковых условиях нагрузки. Обычно это не считается ненормальным, если только разница не становится большой.

Изменение температуры также играет небольшую роль. В некоторых условиях низких температур сейсмоизоляционный подшипник на начальном этапе движения оказывается несколько более жестким. Этот эффект обычно носит временный характер и уменьшается по мере продолжения движения.

Также замечено, что реакция подшипника сейсмоизоляции во время небольших землетрясений не всегда согласуется с результатами моделирования. Инженеры часто это отмечают, но не вносят сразу изменения в конструкцию, пока тенденция не станет устойчивой.

Заметки о долгосрочных наблюдениях

В течение более длительных периодов эксплуатации сейсмоизоляционный подшипник может демонстрировать незначительные изменения в поведении. Эти изменения происходят постепенно и обычно выявляются только путем сравнения данных мониторинга с течением времени.

Некоторые протоколы проверок показывают, что несущие элементы сейсмоизоляции стареют неравномерно по всей конструкции. Различия обычно небольшие, но заметны при сравнении нескольких опор рядом.

В мостах с большими пролетами несколько сейсмоизолирующих подшипниковых узлов работают вместе, но распределение нагрузки не всегда одинаково удобно. Перераспределение происходит непрерывно во время движения.

Отчеты по техническому обслуживанию часто фокусируются на общем состоянии системы, а не на отдельных сейсмоизоляционный подшипник поведение, поскольку одноединичная интерпретация не всегда репрезентативна.

Инженерная интерпретация (вид на местах)

С практической инженерной точки зрения сейсмоизоляционный подшипник во многих случаях работает так, как задумано, но реальное поведение включает в себя различия между узлами и условиями. Это изменение является частью нормальной реакции системы, а не исключением.

По этой причине оценка обычно фокусируется на глобальном поведении конструкции, а не на анализе каждой сейсмоизоляционной опоры в отдельности. Этот подход соответствует тому, что обычно наблюдается в практике полевого мониторинга и инспекций.

ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ

  • LRB (свинцово-резиновый подшипник): LRB-Ⅰ, LRB-Ⅱ

    LRB (свинцово-резиновый подшипник): LRB-Ⅰ, LRB-Ⅱ

  • LNR (линейный резиновый подшипник): LNR-Ⅰ, LNR-Ⅱ

    LNR (линейный резиновый подшипник): LNR-Ⅰ, LNR-Ⅱ

  • Резиновые подшипники для изоляции вибрации здания

    Резиновые подшипники для изоляции вибрации здания

  • Эластичный подшипник скольжения (ESB)

    Эластичный подшипник скольжения (ESB)

  • HDR (резина с высоким демпфированием)

    HDR (резина с высоким демпфированием)

  • Резиновый подшипник для обрушения лестничного пролета при землетрясении

    Резиновый подшипник для обрушения лестничного пролета при землетрясении

  • Изолирующий маятниковый подшипник трения

    Изолирующий маятниковый подшипник трения

  • Металлический демпфер

    Металлический демпфер

  • BRB (фиксирующая скоба с пряжкой)

    BRB (фиксирующая скоба с пряжкой)

  • Вязкожидкостный демпфер

    Вязкожидкостный демпфер

  • Вискоэластичный демпфер

    Вискоэластичный демпфер

  • Фрикционный демпфер

    Фрикционный демпфер