新的结构隔震系统(ssi)打算提供高安全等重要结构的核电站,海上石油平台和高层建筑由于和长周期地震。脚呈现SSIS结构基础和基础接触表面被设计为任何曲面(球面、椭圆等)根据earthquake-soil-superstructure参数,和这些接触表面分离利用弹性(压铅芯橡胶或橡胶轴承4秒时间)地震隔离设备。它将允许提供逆摆的行为结构。由于这种行为,结构的固有周期将拥有更大的间隔也比多数人的主要时期由于可能发生的地震包括区。因此,结构可以保持其适用性强和长周期地震发生后。本研究调查了ssi的性能控制核(SSIS-NC)结构。SISS-NC结构的有限元模型已经被开发出来,和非线性动态分析模型下进行了强有力的和长期的地面运动。给出的结果与传统的应用程序方法相比地震基础隔震装置的核遏制(CAMSBID-NC)和固定基地核容器(FB-NC)结构。底部和顶部加速度、有效应力和临界剪切应力响应SSIS-NC结构的48.67%,36.70%,和32.60%平均低于CAMSBID-NC结构,分别。结果也证实了SSIS-NC结构没有造成共振振动下长周期地震。 On the other hand, there is excessive deformation in the isolation layers of CAMSBID-NC structure.
地震基础隔震是表示作为一个可靠的工具保护结构对地震(gydF4y2B一个
福岛第一核电站的核灾难暴露出脆弱性对强震造成严重伤亡和环境问题gydF4y2B一个
SSIS的主要目的是保持的周期结构之外的地震。这个目标是建筑结构的脚接洽基地,与基础接触表面被设计为任何曲面(球面、椭圆等)根据earthquake-soil-superstructure参数和这些接触表面分离利用弹性(压铅芯橡胶或橡胶轴承)地震隔离设备。将允许曲面结构的脚基地转身回转中心通过橡胶轴承接触和维护上层建筑相似的行为。这将允许结构来克服由于强烈地震包括长周期和脉冲。控制方程和数学模型的SSIS球形结构脚接触表面(参见图基础和基础gydF4y2B一个
一般SSIS-NC系统的工作机制模式。gydF4y2B一个
在这里,gydF4y2B一个
在这里,gydF4y2B一个
插图LCRB隔离器和磁滞回线的几何比率(gydF4y2B一个
在一些引用,归一化刚度被表示为gydF4y2B一个
在方程(gydF4y2B一个
评估SSIS-NC结构进行了MATLAB和Simulink编程工具使用了控制方程由Kasimzade et al。gydF4y2B一个
SSIS结构的数值评估提出了钢筋混凝土核反应堆的外壳结构的一个例子(gydF4y2B一个
有限元模型的总体视图和插图的核反应堆的外壳结构ssi (a - c);的位置部署地震隔离器和维度SSIS-NC结构(d)。gydF4y2B一个
钢筋混凝土的材料特性(gydF4y2B一个
密度(公斤/米gydF4y2B一个3gydF4y2B一个)gydF4y2B一个 | 2940.0gydF4y2B一个 |
抗拉强度(N / mgydF4y2B一个2gydF4y2B一个)gydF4y2B一个 | 1.740gydF4y2B一个 |
杨氏模量(N / mgydF4y2B一个2gydF4y2B一个)gydF4y2B一个 | 2.011gydF4y2B一个 |
剪切模量(N / mgydF4y2B一个2gydF4y2B一个)gydF4y2B一个 | 0.837gydF4y2B一个 |
分布的群众SSIS-NC、CAMSBID-NC FB-NC结构。gydF4y2B一个
节点高度(米)gydF4y2B一个 | SSIS-NCgydF4y2B一个 | CAMSBID-NCgydF4y2B一个 | FB-NCgydF4y2B一个 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
−20.00gydF4y2B一个 | Undergr。部分gydF4y2B一个 |
|
2.00gydF4y2B一个 |
- - - - - -gydF4y2B一个 | - - - - - -gydF4y2B一个 | ||
−16.00gydF4y2B一个 |
|
6.83gydF4y2B一个 |
- - - - - -gydF4y2B一个 | - - - - - -gydF4y2B一个 | |||
−12.00gydF4y2B一个 |
|
1.09gydF4y2B一个 |
- - - - - -gydF4y2B一个 | - - - - - -gydF4y2B一个 | |||
−8.00gydF4y2B一个 |
|
1.22gydF4y2B一个 |
- - - - - -gydF4y2B一个 | - - - - - -gydF4y2B一个 | |||
−4.00gydF4y2B一个 |
|
1.30gydF4y2B一个 |
- - - - - -gydF4y2B一个 | - - - - - -gydF4y2B一个 | |||
0.00gydF4y2B一个 | 上层建筑gydF4y2B一个 |
|
1.07gydF4y2B一个 |
隔离层gydF4y2B一个 | 1.07gydF4y2B一个 |
- - - - - -gydF4y2B一个 | |
5.182gydF4y2B一个 |
|
1.91gydF4y2B一个 |
|
1.91gydF4y2B一个 |
|
1.91gydF4y2B一个 |
|
8.534gydF4y2B一个 |
|
1.39gydF4y2B一个 |
|
1.39gydF4y2B一个 |
|
1.39gydF4y2B一个 |
|
11.89gydF4y2B一个 |
|
1.65gydF4y2B一个 |
|
1.65gydF4y2B一个 |
|
1.65gydF4y2B一个 |
|
14.94gydF4y2B一个 |
|
1.26gydF4y2B一个 |
|
1.26gydF4y2B一个 |
|
1.26gydF4y2B一个 |
|
17.98gydF4y2B一个 |
|
1.33gydF4y2B一个 |
|
1.33gydF4y2B一个 |
|
1.33gydF4y2B一个 |
|
21.34gydF4y2B一个 |
|
2.09gydF4y2B一个 |
|
2.09gydF4y2B一个 |
|
2.09gydF4y2B一个 |
|
28.04gydF4y2B一个 |
|
3.60gydF4y2B一个 |
|
3.60gydF4y2B一个 |
|
3.60gydF4y2B一个 |
|
38.71gydF4y2B一个 |
|
2.84gydF4y2B一个 |
|
2.84gydF4y2B一个 |
|
2.84gydF4y2B一个 |
|
41.76gydF4y2B一个 |
|
2.00gydF4y2B一个 |
|
2.00gydF4y2B一个 |
|
2.00gydF4y2B一个 |
|
44.81gydF4y2B一个 |
|
2.01gydF4y2B一个 |
|
2.01gydF4y2B一个 |
|
2.01gydF4y2B一个 |
|
52.43gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
60.05gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
65.84gydF4y2B一个 |
|
1.24gydF4y2B一个 |
|
1.24gydF4y2B一个 |
|
1.24gydF4y2B一个 |
|
60.05gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
2.76gydF4y2B一个 |
|
65.84gydF4y2B一个 |
|
1.24gydF4y2B一个 |
|
1.24gydF4y2B一个 |
|
1.24gydF4y2B一个 |
|
上层建筑总gydF4y2B一个 | 3.08gydF4y2B一个 |
上层建筑总gydF4y2B一个 | 3.08gydF4y2B一个 |
上层建筑总gydF4y2B一个 | 3.05gydF4y2B一个 |
||
总结构gydF4y2B一个 | 3.82gydF4y2B一个 |
总结构gydF4y2B一个 | 3.19gydF4y2B一个 |
假设的主要时期该地区地震FB-NC, CAMSBID-NC,, SSIS-NC结构约11秒,SSIS所需的总弹性隔离器水平第一近似刚度方程定义的(gydF4y2B一个
基于上述SSIS-NC结构参数和使用SSIS前一节的控制方程,SSIS-NC结构的表现是2011年日本东北地震初步评估gydF4y2B一个
基地SSIS-NC结构的加速度响应(蓝色)gydF4y2B一个
提出了图gydF4y2B一个
核反应堆的外壳结构的有限元模型与SSIS已经准备使用LS-DYNA软件;在这个模型中,固体和离散梁元素已经使用(gydF4y2B一个
有限元模型的网格已经选择通过网格收敛性研究的一个过程。很明显,细网格获得更准确的结果,但网变得越来越精致,所需的时间和计算机能力进行动态分析。图gydF4y2B一个
核遏制FE模型最大网格尺寸:(一)5.5米;(b) 3.5米;(c) 2米;(d) 1米。gydF4y2B一个
动态分析的收敛性也受到荷载的特点(地震时程记录);与高频地震记录(由大量交替±加速度值)需要更多的时间比低频记录解决方案。因为在分析的重值的变化加速从−到+和相反,解算器将把原始时间进入subtime措施吸引相关的收敛点;因此,这将大大增加的持续时间分析。例如,Duzce地震(图gydF4y2B一个
位移时程记录1999年Duzce-NS (a)和1995年Kobe-NS地震记录。gydF4y2B一个
初步尺寸计算和分析地震光电隔离器的参数根据第3期7 - 16 (gydF4y2B一个
屈服位移(gydF4y2B一个
最后,垂直刚度(gydF4y2B一个
属性的地震LCRB SSIS-NC光电隔离器和CAMSBID-NC结构。gydF4y2B一个
参数gydF4y2B一个 | SSIS-NCgydF4y2B一个 | CAMSBID-NCgydF4y2B一个 |
---|---|---|
KgydF4y2B一个 |
1.45gydF4y2B一个 |
2.93gydF4y2B一个 |
|
2.83gydF4y2B一个 |
4.11gydF4y2B一个 |
|
9.67gydF4y2B一个 |
1.40gydF4y2B一个 |
潮湿(%)gydF4y2B一个 | 0.15gydF4y2B一个 | 0.15gydF4y2B一个 |
|
0.045gydF4y2B一个 | 0.045gydF4y2B一个 |
|
0.784957gydF4y2B一个 | 1.11gydF4y2B一个 |
|
0.5gydF4y2B一个 | 0.5gydF4y2B一个 |
光电隔离器的数量gydF4y2B一个 | 86年gydF4y2B一个 | 49gydF4y2B一个 |
弹性隔离器参数的最终设计实现基于比较第一次迭代的结果gydF4y2B一个
非线性动态分析有限元模型(见图gydF4y2B一个
地面运动特征。gydF4y2B一个
地震gydF4y2B一个 | 一年gydF4y2B一个 | 站gydF4y2B一个 | PGA-X (g)gydF4y2B一个 | PGA-Y (g)gydF4y2B一个 | 持续时间(s)gydF4y2B一个 | 类型gydF4y2B一个 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北gydF4y2B一个 | 2011年gydF4y2B一个 | MYG10gydF4y2B一个 | 0.846gydF4y2B一个 | 0.949gydF4y2B一个 | 300年gydF4y2B一个 | 长时间gydF4y2B一个 |
El市长gydF4y2B一个 | 2010年gydF4y2B一个 | 吉娃娃gydF4y2B一个 | 0.248gydF4y2B一个 | 0.196gydF4y2B一个 | 120年gydF4y2B一个 | 长时间gydF4y2B一个 |
应用光谱选择地面运动加速度gydF4y2B一个
层和顶层加速度和顶层位移结果的SSIS CAMSBID-NC与FB-NC已经提出了数字gydF4y2B一个
基准面的加速度反应SSIS-NC(蓝色)与CAMSBID-NC相比(绿色)和输入加速度的作用下(红色)2011年东北El市长(a, b)和2010 (c, d)地震。gydF4y2B一个
顶层加速度响应SSIS-NC(蓝色)与CAMSBID-NC相比(绿色)和输入加速度的作用下(红色)2011年东北El市长(a, b)和2010 (c, d)地震。gydF4y2B一个
顶层位移反应SSIS-NC(蓝色)与CAMSBID-NC相比(绿色)和FB-NC(红色)的影响下,2011年东北El市长(a, b)和2010 (c, d)地震。gydF4y2B一个
数据gydF4y2B一个
顶层位移的SSIS-NC、CAMSBID-NC FB-NC结构呈现在图gydF4y2B一个
比较滞后环的中央SSIS-NC地震隔离器(a、b), CAMSBID-NC (c, d)结构在2011年日本东北地震的影响。gydF4y2B一个
有效(·冯·米塞斯)压力和临界剪切SSIS-NC结构(特雷斯卡)应激反应明显低于CAMSBID-NC和FB-NC结构。由于转身,实现SSIS-NC结构的旋转中心。有效的比较(·冯·米塞斯),临界剪切(特雷斯卡),和一般gydF4y2B一个
有效应力的比较(·冯·米塞斯)响应SSIS-NC (a), CAMSBID-NC (b),和FB-NC (c)模型在2011年日本东北地震的影响。gydF4y2B一个
临界剪切应力的比较(特雷斯卡)的反应SSIS-NC (a), CAMSBID-NC (b),和FB-NC (c)模型在2011年日本东北地震的影响。gydF4y2B一个
比较的gydF4y2B一个
比较的gydF4y2B一个
SSIS-NC CAMSBID-NC,和普通航空机场结构分析在强烈的影响和长周期地震列在表中gydF4y2B一个
基层SSIS-NC和CAMSBID-NC结构的加速度响应峰值。gydF4y2B一个
顶层加速度响应峰值的SSIS-NC CAMSBID-NC, FB-NC结构。gydF4y2B一个
有效应力(·冯·米塞斯)和临界剪切应力(特雷斯卡)的反应SSIS-NC CAMSBID-NC结构也证实SSIS的有效性。提出了图gydF4y2B一个
有效应力峰值的比较(a)(·冯·米塞斯)和(b)临界剪切应力(特雷斯卡)反应SSIS-NC, CAMSBID-NC, FB-NC结构。gydF4y2B一个
峰值的比较gydF4y2B一个
因此,ssi可以注意以下方面:gydF4y2B一个
底部和顶部加速度、有效应力和临界剪切应力响应SSIS-NC结构的48.67%,36.70%,和32.60%(平均)低于CAMSBID-NC结构,分别gydF4y2B一个
地震隔离器显示最大性能对于SSIS-NC与CAMSBID-NC相比,虽然类似的地震隔离器参数用于CAMSBID-NC案例gydF4y2B一个
有可能使用额外的地震阻尼器的附加地震耗散用途极其重要的建筑物gydF4y2B一个
SSIS-NC系统可以高效和可靠的地震保护核反应堆的外壳结构gydF4y2B一个
的可行性的使用并不局限于核安全壳结构;它可以作为一个地震保护系统等其他重要结构的高层建筑和海上石油平台gydF4y2B一个
的显著降低响应SSIS-NC系统相比CAMSBID-NC和FB-NC系统可以使它更轻(在提出研究中,大约相同的总质量SSIS-NC, CAMSBID-NC,和FB-NC系统仅用于可比性的响应)gydF4y2B一个
使用的数据来支持本研究的发现可以从相应的作者。gydF4y2B一个
作者宣称没有利益冲突。gydF4y2B一个
这项研究受到了土耳其的科学技术研究委员会(图)。的支持。gydF4y2B一个