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桥梁橡胶支座不同型号的抗震性对比试验

时间:2014-03-05 关注:

如何选用具有抗震性的桥梁橡胶支座的规格,一定要了解盆式橡胶支座的反力,可选定橡胶支座规格时最好查看一下我公司关于GPZ盆式橡胶支座规格列表,利用midas Civil模拟抗震型盆式支座 在抗震分析中,往往需考虑活动盆式橡胶支座的边界非线性特性以反映支座的减振效应。根据图7的恢复力模型,弹性刚度k可按式结果输入。

如水平力为90kN,则初始刚度为90/0.003=30000kN/m;屈服强度为中的临界滑动摩擦力Fmax,比如竖向力为5000kN,则Fmax=5000x0.02=100kN;由于双线性理想模型一般不考虑第二阶段折线的刚度贡献,屈服前后的刚度之比r可输入较小值,如1×10-5;屈服指数(即滞回环参数)可根据厂家指导输入或取程序默认值。

GPZ 5.0DX盆式橡胶支座的模拟.同边界模拟方式 桥梁结构建模时,准确模拟墩柱与梁体的连接情况至关重要。在此,为了对比说明四种边界模拟方式的差异,对弹性连接(一般)与弹性连接(多折线)进行模拟。对于弹性连接的一般连接,本例采用“多支座节点模拟”的方法:首先,在盆式支座的下端建立节点,将这些节点按固结约束考虑。

这是一种模拟实际情况的建模方法。即考虑在墩顶位置墩柱与盆式支座间是完全约束的,不允许发生任何位移及转角;其次,复制刚建立好的盆式橡胶支座节点至横梁底标高位置(盆式支座顶端),将其与盆式橡胶支座底端节点用 边界 条件弹性连接(类型:一般)连接,根据前述按实际需要输入弹性连接/一般连接的刚度值;最后,用midas/Civil中 边界条件刚性连接,以主梁节点为主节点,桥梁支座顶部单元为从属节点,建立支座顶端节点与主梁单元节点之间的联系。