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桁制震装置の桁温度伸縮に対する一設計法と最大応答変位予測法

机译:梁地震控制装置温度伸缩的一种设计方法和最大响应位移预测方法

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摘要

近年,制震デバイスを用いて橋梁の耐震性向上を図る実用例や研究は多く見られる.桁端部に設置される制震デバイスとしてよく利用されるものに,ゴムや円管の圧縮変形時のエネルギー吸収を利用して桁衝突時の衝撃力を低減させる緩衝装置,減衰を付加して下部構造への地震力を低減させる粘性減衰型油圧ダンパー,金属の弾塑性履歴エネルギー吸収機構を利用した履歴型ダンパーなどがある.弾塑性履歴型ダンパーとしてよく用いられる例として軸降伏型座屈拘束ブレース毎RB)とせん断降伏型ダンパーがある.BRBは常時の温度変化の影響を受けない主横面内斜材や対傾構斜材に用いることにより,橋軸直角方向の地震力の低減に有効である.せん断降伏型ダンパーは,固定支点に設置する場合はクリアランスなしで用い,可動支点に設置する場合は温度変化の影響を受けないようクリアランスを設けて設置される.これらは,後述の2.1に示す図2.1の高強度·高剛性タイプの制震デバイスであり,上部構造の最大応答変位は小さくできる反面,下部構造に生じる最大地震力は大きくなる.
机译:近年来,已经有许多实际的实例和研究旨在利用地震控制装置来提高桥梁的抗震性。除了通常用作安装在大梁末端的地震控制装置外,还增加了减震器和减震器,它们通过在橡胶或圆形管的压缩变形过程中吸收能量来减少大梁碰撞时的冲击力。有粘性阻尼型液压阻尼器可以减小对下部结构的地震力,而历史型阻尼器则使用金属的弹塑性历史能量吸收机制。轴屈服型屈曲约束支架(RB)和剪切屈服型阻尼器是经常用作弹塑性历史型阻尼器的示例。通过将BRB用于主水平面中的对角构件和不受恒定温度变化影响的对角构件,BRB可以有效地减小垂直于桥轴方向的地震力。剪切屈服型减振器安装在固定支点上时没有间隙,而安装在可移动支点上时则留有间隙,因此不受温度变化的影响。这些是图2.1所示的高强度,高刚性型的地震控制装置,将在后面说明,虽然可以减小上部结构的最大响应位移,但在下部结构中产生的最大地震力较大。

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