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供应HDR高阻尼隔震橡胶支座厂家用心做产品
笔者建议在实际工程中按以下“3G评价准则”来判定HDR高阻尼隔震橡胶支座的拉伸性能."3 G评价准则”就是在拉伸应力一应变曲线中,隔震支座可取3倍橡胶剪切弹性模量作为拉伸设计应力界限.因为在这一应力状态下,支座即使发生较大的剪切变形,仍可保持较高的拉伸刚度.同时限制拉伸应变不超过1000,即:r镇10%时,HDR高阻尼隔震橡胶支座能够确保隔震结构处于安全状态.当试验曲线在图中测试曲线的上方区域内时,可以判定该支座的拉伸性能满足工程使用要求,如图6所示.拉伸性能试验结果表明,基于橡胶支座非线性领域的力学特性提出的双刚度模型和原点拉伸刚度模型能够较理想地评价RB支座和LRB支座在非线性段的应力和应变特性.笔者提出的弹塑性拉伸恢复力模型具有简便、实用的特点,同时试验结果与理论曲线的一致性较好.
在HDR高阻尼隔震橡胶支座的设计中,*大拉伸应力可控制在6}=3 G以内,同时通过限制拉伸应变不超过1000,此时支座仍具有稳定的力学性能能够确保隔震结构处于安全状态.对于高层、超高层或塔型等大高宽比隔震结构体系,3G应力限制是偏于安全的,建议规范对隔震支座的拉应力限制放宽至3G.
目的建立力学模型,研究HDR高阻尼隔震橡胶支座稳定性结构体系安全问题.方法基于橡胶支座拉伸应力应变关系曲线,提出了双刚度与原点拉伸刚度应力应变两石计算模型,分析了橡胶支座弹塑性拉伸性能的恢复力模型.结果提出了评价橡胶支座拉伸性能的“3G评价准则”,并采用低弹性天然橡胶和铅芯橡胶支座试件进行了试验研究.建立的计算模型和评价准则所计算的结果与实测值具有良好的撼定性.结论工程设计中橡胶支座在拉伸应力不超过3G的条件下,HDR高阻尼隔震橡胶支座具有稳定可靠的力学性能,确保隔震结构处于安到犬态.橡胶支座的竖向拉伸能力远小于竖向压缩能力,界限拉伸能力仅为压缩能力的1/ 30一1/2d‘,z}.
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现阶段由于设计中严格控制HDR高阻尼隔震橡胶支座不出现拉伸应力或严格规定拉伸应力在规定的小应力范围内[“],因此支座在非线性变形领域的力学性能研究很少,对这一领域力学性能的评价仍没有形成系统的计算分析理论.
U yu (1996年)针对Gent和Lin
1>没有考虑橡胶拉伸体积弹性模量的影响,同时橡胶纵拉伸弹性模量需要考虑变化的泊松比等多个参数,计算式中涉及橡胶材料的特性参数在使用上存在一定难度[“刀.笔者通过研究HDR高阻尼隔震橡胶支座的计算模型和评价准则,得出在橡胶隔震支座的设计中*大拉伸应力控制在3G以内,拉伸应变不超过1000,能够确保隔震结构处于安全状态.
1拉伸刚度计算模型
HDR高阻尼隔震橡胶支座的竖向拉伸刚度远小于压缩刚度,单纯拉伸或剪切变形状态下在拉伸应力达到1一2MPa即屈服,进入非线性变形领域.
HDR高阻尼隔震橡胶支座可采用图1所示的模型表示支座非线性变形领域拉伸状态的应力应变关系,这种模型定义为双刚度模型.OA弹性段的刚度K }. t}.称为**刚度,A点对应的应力和应变称为屈服应力和屈服应变,当拉伸应力超过屈服应力后进入AB非线性段.AB非线性段的刚度vK }.、称为第二刚度,v为非线性刚度系数,表示拉伸时非线性段拉伸刚度的降低程度,取为0. 06.
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