EN15129 Ketentuan & Difinisi Perangkat Anti-Seismik

Jun 23, 2025 Tinggalkan pesan

 

Istilah dan Definisi EN15129

 

 

TT---1600
Perangkat anti-seismik di bawah EN15129

 

3.Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen ini, istilah dan definisi berikut berlaku.

ISO dan IEC mempertahankan database terminologis untuk digunakan dalam standardisasi pada alamat berikut:

IEC Electropedia: Tersedia di http://www.electropedia.org/

Platform Penjelajahan Online ISO: Tersedia di http://www.iso.org/obp

Catatan dalam standar Eropa ini, kekuatan tekan, tekanan dan strain positif.

3.1.1

Kecepatan aktivasi

Kecepatan di mana perangkat koneksi sementara (TCD) atau unit transmisi kejut (STU) bereaksi dengan gaya desainnya

3.1.2

Koneksi ke Struktur

komponen mekanis atau sistem komponen mekanis untuk memperbaiki antarmuka perangkat ke struktur atau ke fondasi

Catatan 1 untuk Masuk: Komponen mekanis harus dapat mentransfer gaya yang dikembangkan di perangkat dan untuk menghindari gerakan relatif.

Catatan 2 untuk Masuk: Contoh komponen mekanis:

Baut jangkar dan/atau pin untuk memperbaiki pelat dasar isolator ke pondasi beton atau ke elemen beton atau baja struktur.

Baut jangkar untuk memperbaiki pelat clevis engsel perangkat hidrolik ke fondasi beton atau ke elemen beton atau baja struktur.

3.1.3

elemen inti

Komponen perangkat linier (LD) atau perangkat non linear (NLD) di mana mekanisme yang menjadi ciri perilaku perangkat didasarkan

Catatan 1 untuk masuk: Elemen inti dari LD atau NLD adalah komponen perangkat yang memberikan fleksibilitas dan, pada akhirnya, dengan disipasi energi dan/atau kapasitas pemusatan ulang atau karakteristik mekanis lainnya yang kompatibel dengan persyaratan LD atau NLD. Contoh elemen inti adalah pelat baja atau batang, kabel atau batang paduan memori bentuk, elemen karet.

3.1.4

Perpindahan desain

dBd

Perpindahan total (karena terjemahan dan rotasi tentang sumbu vertikal dari sistem isolasi) yang akan dialami perangkat ketika sistem struktural mengalami aksi seismik desain saja

 

3.1.5

Perpindahan desain

dCD

Perpindahan horizontal dari sistem isolasi dalam arah utama di pusat kekakuan yang efektif, terjadi di bawah aksi seismik desain saja

3.1.6

perpindahan maksimum

dEd

untuk perangkat anti-seismik di jembatandEd samadMax, total perpindahan horizontal maksimum perangkat dalam arah utama di lokasi perangkat termasuk semua efek tindakan dan penerapan faktor keandalan untukdBd

Catatan 1 untuk Masuk: Untuk perangkat di struktur laindED sama dengan xdBD, perpindahan desain meningkat dengan faktor keandalan.

3.1.7

kekuatan desain

VBd

memaksa (atau momen) yang sesuaidBd

3.1.8

perangkat

elemen yang berkontribusi untuk memodifikasi respons seismik suatu struktur dengan mengisolasinya, dengan menghilangkan energi atau dengan menciptakan pengekangan permanen atau sementara melalui koneksi yang kaku

Catatan 1 untuk Masuk: Perangkat yang dipertimbangkan dijelaskan dalam berbagai klausul standar Eropa ini.

3.1.9

Permintaan Daktilitas

Permintaan daktilitas perpindahan mengacu pada siklus bilinear teoretis, dan dievaluasi sebagaidBD/d1

Catatan 1 untuk Masuk: Lihat 3.1.4 dan 3.1.42.

CATATAN 2 UNTUK MASUK: Permintaan daktilitas adalah parameter yang berguna untuk mengevaluasi permintaan plastik dari EDD berdasarkan histeresis material (lihat 3.1.17).

3.1.10

Rasio redaman yang efektif

ξEff, b

Nilai redaman kental yang efektif, sesuai dengan energi yang dihamburkan oleh perangkat selama respons siklik pada perpindahan desain total:

ξeff, b =H(dBD) /(2πVbddbd) (1)

Di mana

H(dBD)

Apakah energi dihilangkan oleh perangkat selama siklus beban ke -3 saat perpindahan desaindBd

Catatan 1 untuk Masuk:ξEFF, B diperkenalkan untuk karakterisasi sederhana perilaku perangkat apa pun. Itu tidak dapat digunakan dalam perhitungan analitik dari respons sistem struktural, kecuali jika dapat dilakukan dengan linier

 

Analisis dan semua perangkat memiliki redaman dan kekakuan yang sama dalam arah yang diberikan. Di mana perangkat yang berbeda digunakan, referensi dibuat untuk redaman efektif keseluruhan sistem isolasi.

3.1.11

periode efektif

TEff

Periode satu derajat sistem kebebasan yang bergerak ke arah yang dipertimbangkan, memiliki massa superstruktur dan kekakuan yang sama dengan kekakuan efektif dari sistem isolasi

3.1.12

Radius yang efektif

REff

jari -jari pendulum sederhana dengan frekuensi alami yang sama dengan slider permukaan melengkung yang sedang dipertimbangkan

3.1.13

kekakuan yang efektif

KEff, b

Rasio antara nilai total gaya horizontal yang ditransfer melalui perangkat dan komponen dari perpindahan desain total suatu perangkat dalam arah utama dalam arah yang sama, dibagi dengan nilai absolut dari perpindahan desain total (kekakuan secant)

Keff, b =VBD /dBD (2)

Catatan 1 untuk Masuk:KEFF, B diperkenalkan untuk karakterisasi sederhana perilaku perangkat. Ini tidak dapat digunakan dalam perhitungan analitik dari respons sistem struktural, kecuali jika dapat dilakukan dengan analisis linier dan semua perangkat memiliki redaman dan kekakuan yang sama dalam arah yang diberikan. Di mana perangkat yang berbeda digunakan, referensi dibuat untuk kekakuan efektif keseluruhan dari sistem isolasi.

3.1.14

kekakuan yang efektif

KEff

jumlah kekakuan efektif perangkat yang terletak di antarmuka isolasi sistem isolasi dalam arah utama

3.1.15

pusat kekakuan yang efektif

pusat kekakuan sistem isolasi, memperhitungkan kekakuan perangkat yang efektif

3.1.16

Kapasitas disipasi energi

Kemampuan perangkat untuk menghilangkan energi selama siklus pemindahan beban

3.1.17

ENERGI DISSIPATING EDD

perangkat yang memiliki kapasitas disipasi energi besar, yaitu yang menghilangkan sejumlah besar energi

Catatan 1 untuk Masuk: Setelah membongkar itu biasanya menunjukkan perpindahan residual yang besar. Perangkat diklasifikasikan sebagai EDD jika

Rasio redaman yang efektif ξ lebih besar dari 15 %.

 

3.1.18

karakteristik penting

Karakteristik produk konstruksi yang berkaitan dengan persyaratan dasar untuk pekerjaan konstruksi

3.1.19

Kontrol Produksi Pabrik FPC

Kontrol produksi yang terdokumentasi, permanen dan internal di pabrik, sesuai dengan spesifikasi teknis yang relevan yang relevan

3.1.20

kekakuan cabang pertama

K1

Kekakuan awal NLD didefinisikan sebagai kekakuan seksi antara titik yang sesuai dengan gaya 0,1VBD dan 0,2VBD:

K1 = (0,2 VBD - 0,1Vbd) /[d(0,2 Vbd) -d(0,1 Vbd)] (3)

Di mana

d(0,2 VBD)

adalah perpindahan yang sesuai dengan 0,2VBD;

d(0,1 VBD)

adalah perpindahan yang sesuai dengan 0,1VBd.

Catatan 1 untuk Masuk:K1 disebut sebagai kekakuan awal atau elastis saat berhadapan dengan perangkat pelunakan.

3.1.21

TT---4

 

FVD peredam kental cairan

perangkat anti-seismik yang outputnya merupakan gaya aksial yang hanya tergantung pada kecepatan yang dipaksakan; Prinsip fungsi yang terdiri dari mengeksploitasi gaya reaksi cairan kental yang dipaksa mengalir melalui lubang dan/atau sistem katup

3.1.22

FSD peredam pegas cairan

Perangkat anti-Seismik yang outputnya merupakan gaya aksial yang tergantung pada kecepatan dan perpindahan yang dipaksakan; Prinsip fungsinya yang terdiri dari mengeksploitasi gaya reaksi cairan kental yang dipaksa mengalir melalui sistem lubang dan/atau katup dan pada saat yang sama mengalami kompresi progresif progresif

3.3.23

Sekering pengekangan fr

Perangkat yang, di bawah ambang batas gaya yang telah ditetapkan sebelumnya (gaya break-away), mencegah pergerakan relatif antara bagian yang terhubung, sementara itu memungkinkan gerakan setelah ambang batas di atas telah terlampaui

 

3.1.24

Perangkat pengerasan HD

Nld yang kekakuan efektifnyaKKekakuan Eff, B dan Cabang KeduaK2 lebih besar dari kekakuan cabang pertamaK1

3.1.25

Hydraulic Fuse menahan HFR

SR yang perilakunya bersifat hidrolik dan tergantung pada pembukaan katup relief

3.1.26

kekakuanK1 dari LD

Kekakuan LD didefinisikan sebagai kekakuan secant antara titik yang sesuai dengan gaya 0,1VBD dan 0,2VBD:

K1 = (0,2 VBD - 0,1Vbd) /[d(0,2 Vbd) -d(0,1 Vbd)] (4)

Di mana

d(0,2 VBD)

adalah perpindahan yang sesuai dengan 0,2VBD;

d(0,1 VBD)

adalah perpindahan yang sesuai dengan 0,1VBd.

Catatan 1 untuk Masuk: EvaluasiK1 Karena kekakuan secant dibenarkan dengan kesulitan melacak garis singgung ke kurva pada asal dalam diagram yang diperoleh secara eksperimental.

3.1.27

sistem isolasi

 

TT---3

kumpulan perangkat yang digunakan untuk memberikan isolasi seismik

3.1.28

antarmuka isolasi

Dalam kasus isolasi seismik, permukaan yang memisahkan substruktur dan superstruktur dan di mana sistem isolasi berada

3.1.29

TT---2

 

isolator

perangkat yang memiliki karakteristik yang diperlukan untuk isolasi seismik, yaitu, kemampuan untuk mendukung beban gravitasi superstruktur, dan kemampuan untuk mengakomodasi perpindahan horizontal

Catatan 1 untuk Masuk: Isolator juga dapat memberikan disipasi energi, dan berkontribusi pada kemampuan pemusatan sistem isolasi.

Catatan 2 untuk Masuk: Dalam EN 1998-2, isolator juga dapat menunjuk perangkat yang termasuk dalam sistem isolasi, apakah mereka mendukung beban gravitasi atau tidak.

3.1.30

Linear Device Ld

Perangkat anti-seismik yang ditandai dengan hubungan linier atau hampir linier linear hingga perpindahan hingga perpindahandBD, dengan perilaku stabil di bawah sejumlah besar siklus dan kemandirian substansial dari kecepatan

 

Catatan 1 untuk Masuk: Setelah pembongkaran, itu tidak menunjukkan perpindahan residual. Bahkan ketika beberapa disipasi energi terjadi pada perangkat, penting bahwa perpindahan residual dapat diabaikan, dan dalam hal apa pun kurang dari 2 % dari perpindahan maksimum.

Catatan 2 untuk Masuk: Untuk perangkat elastis visko, perpindahan residual dapat sebagian atau sepenuhnya dipulihkan setelah beberapa jam. Dalam hal ini, perpindahan residual akhir harus dirujuk.

 

11451

 

Gambar 1 - Kekakuan awal dan efektif dari perangkat linier

 

3.1.31

Mekanik sekering pengekangan mfr

SR yang perilakunya ditentukan oleh pembobolan komponen pengorbanan

3.1.32

Perangkat nonlinier NLD

Perangkat anti-seismik yang ditandai oleh hubungan perpindahan beban nonlinier, dengan perilaku yang stabil di bawah jumlah siklus yang diperlukan dan independensi substansial dari kecepatan

Catatan 1 untuk Masuk: Perangkat diklasifikasikan sebagai nonlinier jika salah satunyaξEFF, B lebih besar dari 15 % atau rasio |KEff, B -K1|/K1 lebih besar dari 20 %, di manaξeff, b danKEff, B dievaluasi dari siklus ke -3 dengan perpindahan maksimum yang sama dengandBd.

3.1.33

Perangkat elastis nonlinier nled

Nld di mana energi yang disimpan secara elastis jauh lebih besar dari energi yang hilang selama fase pemuatan

Catatan 1 untuk Masuk: Perangkat diklasifikasikan sebagai nled jikaξEff, B kurang dari 15 % sedangkan rasio |KEff, B -K1|/K1 lebih besar dari 20 %.

 

 

13967

 

Gambar 2 - Kekakuan efektif perangkat nonlinier

 

3.1.34

kekuatan normal

NEd

kekuatan normal yang bekerja pada isolator dalam situasi desain seismik

Catatan 1 untuk Masuk: Gaya kompresi maksimum dilambangkanNEd, max dan gaya kompresi minimum, atau (jika gaya normal tarik terjadi) gaya tegangan maksimum dilambangkanNEd, min.

3.1.35

kekuatan normal

NSd

kekuatan yang bekerja pada isolator dalam situasi desain yang persisten atau sementara

Catatan 1 untuk Masuk:NSD, ULS adalah efek aksi kompresi maksimum dalam situasi desain persisten atau sementara di negara batas akhir menurut EN 1990. Kombinasi tindakan yang tepat yang akan digunakan diberikan dalam klausa yang relevan dari standar ini.

Catatan 2 untuk Masuk:NSD, SLS adalah efek tindakan kompresi dalam situasi desain persisten atau sementara di negara batas layanan menurut EN 1990. Kombinasi tindakan yang tepat yang akan digunakan diberikan dalam klausa yang relevan dari standar ini.

 

3.1.36

Perangkat koneksi permanen PCD

Perangkat yang memberikan pengekangan tetap dalam satu atau dua arah horizontal, mengakomodasi rotasi dan perpindahan vertikal, yaitu tidak mengirimkan momen lentur dan beban vertikal

CATATAN 1 Untuk entri: Perangkat yang menahan pergerakan dalam satu arah horizontal hanya disebut sebagai perangkat koneksi yang dapat dipindahkan, sedangkan perangkat yang menahan pergerakan dalam dua arah horizontal didefinisikan sebagai perangkat koneksi tetap.

Catatan 2 untuk Masuk: Dalam keadaan tertentu, perangkat di atas mungkin diperlukan untuk beroperasi dalam bidang yang cenderung ke sumbu horizontal. Dalam kasus seperti itu, istilah "vertikal" dan "horizontal" mengambil signifikansi yang sesuai.

3.1.37

Perangkat Koneksi Kaku RCD

perangkat yang menghubungkan dua elemen struktural tanpa mengirimkan momen lentur dan beban vertikal; Kategori perangkat ini termasuk perangkat koneksi permanen (lihat 5.2), pengekangan sekering (lihat 5.3) dan perangkat koneksi sementara (lihat 5.4)

3.1.38

jajaran produk

Kelompok produk yang diproduksi oleh satu produsen yang hasil tes jenis yang diperoleh dari spesimen/s diuji (untuk satu atau lebih karakteristik) valid untuk semua produk lain dalam kisaran ini

3.1.39

tipe produk

Set tingkat kinerja yang representatif atau kelas produk konstruksi, sehubungan dengan karakteristik esensial, yang diproduksi menggunakan kombinasi bahan baku yang diberikan atau elemen lain dalam proses produksi tertentu

3.1.40

Memulihkan kekakuan Rs

Memulihkan kekakuan slider permukaan melengkung (lihat 8.3)

3.1.41

kekakuan cabang keduaK2

Parameter disebut siklus bilinear teoretis dan didefinisikan sebagai (lihat Gambar 2):

 

15493

 

 

 

3.1.42

Isolasi seismik

Pendekatan desain di mana mekanisme yang tepat (sistem isolasi) disediakan pada tingkat tertentu dari struktur untuk memisahkan massa struktur yang terletak di atas level ini dari struktur di bawah level ini, oleh karena itu memodifikasi respons seismik dari struktur dan isinya

3.1.43

Layanan Layanan Perangkat

Periode di mana perangkat diharapkan untuk melakukan dalam parameter yang ditentukan

Catatan 1 untuk Masuk: Nilai diambil sebagaimana diberikan dalam spesifikasi teknis proyek, berdasarkan deklarasi yang dibuat oleh produsen.

Catatan 2 untuk Masuk: Informasi Tambahan Mengenai Kehidupan Layanan diberikan dalam Lampiran Informatif B.

3.1.44

Unit transmisi goncangan Stu

perangkat yang outputnya merupakan gaya aksial yang tergantung pada kecepatan yang dipaksakan; Prinsip fungsi yang terdiri dari mengeksploitasi gaya reaksi cairan kental yang dipaksa mengalir melalui lubang untuk memberikan koneksi dinamis yang sangat kaku sementara untuk beban yang diterapkan dengan kecepatan rendah reaksi dapat diabaikan

3.1.45

Perangkat Pelunakan SD

Nld yang kekakuan sektabKKekakuan Eff, B dan Cabang KeduaK2 lebih kecil dari kekakuan cabang pertamaK1

3.1.46

Perangkat pemusatan ulang secara statis STRD

Perangkat penghilang energi yang kurva siklik pengungkapan kekuatannya pada siklus ke-3 melewati atau sangat dekat asal sumbu pondasi gaya, pada jarak yang tidak lebih besar dari 0,1dBd

3.1.47

substruktur

Bagian dari struktur yang terletak di bawah antarmuka isolasi dan berlabuh ke fondasi

3.1.48

SUPERSTRUKTUR

Bagian dari struktur yang terisolasi dan terletak di atas antarmuka isolasi

3.1.49

Perangkat pemusatan ulang tambahan SRCD

Perangkatnya kurva siklik-penindasannya pada siklus ke-3 melewati atau sangat dekat dengan asal sumbu porslacement gaya dan, untuk perpindahan kecil saat pembongkaran (0,1dbd), memberikan kekuatan yang setidaknya 0,1VBd

Catatan 1 untuk Masuk: Kekuatan Tambahan> 0,1VBD dimaksudkan untuk menangkal efek kekuatan non-konservatif parasit (misalnya gesekan di perangkat lain, menghasilkan elemen struktural) atau energi lain yang menghilang perangkat non-pusat, untuk menyediakan seluruh sistem struktural dengan kemampuan pemusnahan ulang secara keseluruhan. Gaya tambahan dikalibrasi sesuai dengan persyaratan pemusatan ulang dari sistem struktural.

3.1.50

Perangkat penghubung sementara TCD

perangkat anti-seismik yang outputnya merupakan kekuatan yang tergantung pada kecepatan yang dipaksakan; Prinsip fungsi yang terdiri dari sistem yang menyediakan gaya reaksi yang diperlukan saat diaktifkan secara dinamis sementara untuk gerakan yang diterapkan secara perlahan itu memberikan reaksi kecil

3.1.51

siklus bilinear teoretis dari NLD

Siklus didefinisikan untuk mengidentifikasi karakteristik mekanis utama dari perangkat nonlinier melalui nilai kekakuan cabang pertama dan kedua dan dengan parameter berikut:

d1=absis dari titik persimpangan garis lurus mulai dari asal dengan kekakuanK1 dan garis lurus melewati (dBD,Vbd) dengan kekakuanK2 dalam siklus beban ke-3 eksperimental dari uji semu;

V1=ordinat dari titik persimpangan garis lurus mulai dari asal dengan kekakuanK1 dan garis lurus melewati (dBD,Vbd) dengan kekakuanK2 dalam siklus beban ke-3 eksperimental dari uji semu;

Vbd=paksa yang sesuaidBD, diperoleh dari siklus beban ke-3 selama uji kuasi-statis

TT---5

 

NAME2000

200072000