Innovative kreisförmige Faserbewehrte ElastomerßIsolationssysteme
Innovative Circular Fibre Reinforced Elastomeric Isolation Devices
Wissenschaftsdisziplinen
Bauwesen (70%); Werkstofftechnik (30%)
Keywords
-
Bearing,
Circular,
Elastomeric,
Fibre,
Stiffness,
Damping
Kurzfassung: Erdbebenisolationen auf Basis einer flexiblen horizontalen Schicht im Gründungsniveau einer Struktur tragen zu einer deutlichen Verringerung der seismischen Einwirkung auf die Struktur bei. Für derartige Isolationsschichten können u.a. mehrschichtig stahlblech- oder faserbewehrte Elastomerlager zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang wurden bereits verschiedene Formen von Lagern untersucht, wie z.B. auch kreisförmige Lager, welche die Fähigkeit haben, multidirektional belastet zu werden. Darüber hinaus könnten Lager mit mehreren Materialeigenschaften eine breite Palette von Anwendungen finden, weil sie als Multi-Dämpfungssysteme funktionieren können. Ihre Fähigkeit, mehrere Frequenzen zu absorbieren, führt zu einer Sicheren Isolationsausbildung unter Erdbebeneinwirkungen. In der Literatur und in den Normen sind zwar für oben genannte Isolationslager zum Teil geschlossene Formulierungen vorhanden, jedoch bieten diese zum Großteil nur eine grobe Annäherung des tatsächlichen mechanischen Verhaltens, insbesondere des Verhaltens von kreisförmigen Lagern. Das Ziel dieses Projektes ist es, die mechanischen Eigenschaften, auf Basis von experimentellen und numerischen Untersuchungen, für kleine und große horizontale Auslenkungen,realitätsnah für kreisförmige faserbewehrte Elastomerlager analytische zu erfassen und diese analytischen Formulierungden Bemessungsvorschriften zugänglich zu machen.
Erdbebenisolationen auf Basis einer flexiblen horizontalen Schicht im Gründungsniveau einer Struktur tragen zu einer deutlichen Verringerung der seismischen Einwirkung auf die Struktur bei. Für derartige Isolationsschichten können u.a. mehrschichtig stahlblech- oder faserbewehrte Elastomerlager zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang wurden bereits verschiedene Formen von Lagern untersucht, wie z.B. auch kreisförmige Lager, welche die Fähigkeit haben, multidirektional belastet zu werden. Darüber hinaus könnten Lager mit mehreren Materialeigenschaften eine breite Palette von Anwendungen finden, weil sie als Multi-Dämpfungssysteme funktionieren können. Ihre Fähigkeit, mehrere Frequenzen zu absorbieren, führt zu einer Sicheren Isolationsausbildung unter Erdbebeneinwirkungen. In der Literatur und in den Normen sind zwar für oben genannte Isolationslager zum Teil geschlossene Formulierungen vorhanden, jedoch bieten diese zum Großteil nur eine grobe Annäherung des tatsächlichen mechanischen Verhaltens, insbesondere des Verhaltens von kreisförmigen Lagern. Das Ziel dieses Projektes war es, die mechanischen Eigenschaften, auf Basis von experimentellen und numerischen Untersuchungen, für kleine und große horizontale Auslenkungen, realitätsnah für kreisförmige faserbewehrte Elastomerlager analytische zu erfassen und diese analytischen Formulierung den Bemessungsvorschriften zugänglich zu machen.
Research Output
- 56 Zitationen
- 5 Publikationen
-
2015
Titel Innovative Fiber Reinforced Elastomeric Isolation Devices DOI 10.2749/222137815818359041 Typ Conference Proceeding Abstract Autor Castillo P Seiten 1637-1644 -
2017
Titel Numerical investigations of the response of fiber reinforced elastomeric bearings under combined loading. Typ Conference Proceeding Abstract Autor Castillo Ruano P Konferenz Meschke, G.; Freitag, S.; Birk, C.; Menkenhagen, J.; Ricken, T. (Eds.), Berichte der Fachtagung. Baustatik - Baupraxis 13 -
2021
Titel Finite Element Analysis for Nonlinear Unbonded Circular Fiber-Reinforced Elastomeric Bearings DOI 10.3390/jcs5070170 Typ Journal Article Autor Castillo Ruano P Journal Journal of Composites Science Seiten 170 Link Publikation -
2016
Titel Behavior of base-isolated liquid storage tanks under synthetic near-fault earthquake pulses DOI 10.1201/9781315375175-357 Typ Book Chapter Autor Alhan C Verlag Taylor & Francis Seiten 2415-2419 -
2014
Titel Experimental investigations of fiber and steel reinforced elastomeric bearings: Shear modulus and damping coefficient DOI 10.1016/j.engstruct.2014.06.008 Typ Journal Article Autor Strauss A Journal Engineering Structures Seiten 402-413