Betingelser og definitioner af EN15129
3.Vilkår og definitioner
Med henblik på dette dokument gælder følgende udtryk og definitioner.
ISO og IEC opretholder terminologiske databaser til brug i standardisering på følgende adresser:
IEC Electropedia: Fås på http://www.electropedia.org/
ISO Online Browsing Platform: Fås på http://www.iso.org/OBP
Bemærk i denne europæiske standard er trykkræfter, spændinger og stammer positive.
3.1.1
Aktiveringshastighed
Hastighed, hvor en midlertidig forbindelsesenhed (TCD) eller en chokoverførselsenhed (STU) reagerer med sin designkraft
3.1.2
Forbindelse til strukturen
Mekanisk komponent eller system af mekaniske komponenter til at fastsætte enhedsgrænsefladen til strukturen eller til fundamentet
Bemærk 1 til post: De mekaniske komponenter skal være i stand til at overføre de kræfter, der er udviklet på enheden og for at undgå enhver relativ bevægelse.
BEMÆRK 2 til post: Eksempel på mekaniske komponenter:
Ankerbolte og/eller stifter for at fikse basepladen på en isolator til betonfundamentet eller til beton- eller stålelementerne i strukturen.
Ankerbolte for at fikse clevis -pladen af hængslet af en hydraulisk anordning til betonfundamentet eller til beton- eller stålelementerne i strukturen.
3.1.3
kerneelement
Komponent af en lineær enhed (LD) eller af en ikke -lineær enhed (NLD), hvorpå mekanismen, der karakteriserer enhedens opførsel, er baseret på
BEMÆRK 1 Til post: Kerneelementer i en LD eller af en NLD er enhedens komponenter, der giver den fleksibilitet og til sidst med energispredning og/eller gencentreringskapacitet eller enhver anden mekanisk karakteristik, der er kompatibel med kravene i en LD eller en NLD. Eksempler på kerneelementer er stålplader eller søjler, forme hukommelseslegeringsledninger eller stænger, gummielementer.
3.1.4
Designfortrængning
dBd
Total forskydning (på grund af både oversættelse og rotation omkring den lodrette akse i isoleringssystemet), som en enhed vil gennemgå, når det strukturelle system udsættes for design seismisk handling alene
3.1.5
Designfortrængning
dcd
Horisontal forskydning af et isoleringssystem i en hovedretning i det effektive stivhedscenter, der forekommer under design seismisk handling alene
3.1.6
maksimal forskydning
dRed
For en anti-seismisk enhed i en brodEd er ligdMax, den maksimale totale vandrette forskydning af en enhed i en hovedretning på placeringen af enheden, inklusive alle handlingerseffekter og anvendelsen af pålidelighedsfaktoren pådBd
BEMÆRK 1 til post: For enheder i andre strukturerdEd er lig med xdBD, designforskydningen steg med pålidelighedsfaktoren.
3.1.7
Designkraft
VBd
kraft (eller øjeblik) svarende tildBd
3.1.8
Element, der bidrager til at ændre den seismiske respons fra en struktur ved at isolere den, ved at sprede energi eller ved at skabe permanente eller midlertidige begrænsninger via stive forbindelser
Bemærk 1 til post: De betragtede enheder er beskrevet i de forskellige klausuler i denne europæiske standard.
3.1.9
efterspørgsel efter duktilitet
efterspørgsel efter forskydningsduktilitet henviste til den teoretiske bilinære cyklus og evalueres somdbd/d1
Bemærk 1 til post: Se 3.1.4 og 3.1.42.
BEMÆRK 2 TIL INDTAGELSE: Duktilitetsefterspørgslen er en nyttig parameter til at evaluere plastens efterspørgsel fra en EDD baseret på materiel hysterese (se 3.1.17).
3.1.10
Effektivt dæmpningsforhold
ξEff, f
Værdien af den effektive tyktflydende dæmpning, svarende til energien, der er spredt af enheden under cyklisk respons ved den samlede designfortrængning:
ξEff, B =H(dBd) /(2πVBddBd) (1)
hvor
|
H(dbd) |
Er energien spredt af en enhed under den 3. belastningscyklus ved designforskydningdBd |
BEMÆRK 1 TIL INDTAGELSE:ξEff, B introduceres for en simpel karakterisering af opførslen på enhver enhed. Det kan ikke bruges i de analytiske beregninger af det strukturelle systems respons, medmindre de kan udføres af lineære
Analyse og alle enheder har den samme dæmpning og stivhed i den givne retning. Hvor der anvendes forskellige enheder, henvises der til den samlede effektive dæmpning af isoleringssystemet.
3.1.11
Effektiv periode
TEff
Periode for en enkelt grad af frihedssystem, der bevæger
3.1.12
Effektiv radius
REff
Radius af enkel pendul med samme naturlige frekvens som den buede overfladeskyder under overvejelse
3.1.13
effektiv stivhed
KEff, f
Forholdet mellem værdien af den samlede vandrette kraft, der overføres gennem enheden og komponenten i den samlede designfortrængning af en enhed i en hovedretning i samme retning, divideret med den absolutte værdi af den samlede designfortrængning (Secant Stiffness)
KEff, B =Vbd /dBd (2)
BEMÆRK 1 TIL INDTAGELSE:KEff, B introduceres for en simpel karakterisering af en enheds opførsel. Det kan ikke bruges i de analytiske beregninger af det strukturelle systems respons, medmindre de kan udføres ved lineær analyse, og alle enheder har den samme dæmpning og stivhed i den givne retning. Hvor der anvendes forskellige enheder, henvises der til den samlede effektive stivhed af isoleringssystemet.
3.1.14
effektiv stivhed
KEff
Summen af den effektive stivhed af de enheder, der er placeret ved isoleringsgrænsefladen for et isoleringssystem i en hovedretning
3.1.15
Effektivt stivhedscenter
Stivhedscenter for et isoleringssystem, der tegner sig for enhedens effektive stivhed
3.1.16
Energispredningskapacitet
En enheds evne til at sprede energi under belastnings-forskydningscyklusser
3.1.17
Energi Dissipating Device Edd
enhed, der har en stor energispredningskapacitet, dvs. der spreder en stor mængde energi
BEMÆRK 1 TIL INDTAGELSE: Efter losning viser det normalt en stor restforskydning. En enhed klassificeres som Edd, hvis
Det effektive dæmpningsforhold ξ er større end 15 %.
3.1.18
væsentlig egenskab
Karakteristisk for byggeproduktet, der vedrører de grundlæggende krav til byggearbejder
3.1.19
Dokumenterede, permanent og intern kontrol af produktionen i et produktionsanlæg i overensstemmelse med de relevante harmoniserede tekniske specifikationer
3.1.20
Første grenstivhed
K1
Den oprindelige stivhed af en NLD defineret som den secant stivhed mellem de punkter, der svarer til kræfterne 0,1VBD og 0,2VBD:
K1 = (0,2 VBD - 0,1Vbd) /[d(0,2 Vbd) -d(0,1 VBd)] (3)
hvor
|
d(0,2 VBD) |
svarer forskydningen til 0,2VBd; |
|
d(0,1 VBD) |
svarer forskydningen til 0,1VBd. |
BEMÆRK 1 TIL INDTAGELSE:K1 omtales som indledende eller elastisk stivhed, når man håndterer blødgørende enheder.
3.1.21

Anti-seismisk enhed, hvis output er en aksial kraft, der kun afhænger af den pålagte hastighed; Dets princip om at fungere bestående af at udnytte reaktionskraften i en viskøs væske, der er tvunget til at strømme gennem en åbning og/eller ventilsystem
3.1.22
Anti-seismisk enhed, hvis output er en aksial kraft, der afhænger af både pålagt hastighed og forskydning; Dets princip om at fungere bestående af at udnytte reaktionskraften i en viskøs væske, der er tvunget til at strømme gennem en åbning og/eller ventilsystem, og på samme tid udsættes
3.3.23
Enhed, der under en bestemt forudbestemt kraftgrænse (break-away-kraft) forhindrer enhver relativ bevægelse mellem tilsluttede dele, mens den tillader bevægelse efter ovennævnte tærskel er overskredet
3.1.24
Hærdningsindretning HD
NLD hvis effektive stivhedKEFF, B og anden grenstivhedK2 er større end den første grenstivhedK1
3.1.25
Hydraulisk sikringsbegrænsning HFR
SR, hvis opførsel er hydraulisk i naturen og afhænger af åbningen af aflastningsventiler
3.1.26
StivhedK1 af en LD
Stivhed af en LD er defineret som den secant stivhed mellem de punkter, der svarer til kræfterne 0,1VBD og 0,2VBD:
K1 = (0,2 VBD - 0,1Vbd) /[d(0,2 Vbd) -d(0,1 VBd)] (4)
hvor
|
d(0,2 Vbd) |
svarer forskydningen til 0,2VBd; |
|
d(0,1 Vbd) |
svarer forskydningen til 0,1VBd. |
BEMÆRK 1 TIL INDTAGELSE: Evalueringen afK1 Da den secant stivhed er berettiget af vanskeligheden ved at spore tangenten til en kurve ved oprindelsen i et eksperimentelt opnået diagram.
3.1.27
Indsamling af enheder, der bruges til at tilvejebringe seismisk isolering
3.1.28
Isoleringsgrænseflade
I tilfælde af seismisk isolering adskiller overfladen, der adskiller understrukturen og overbygningen, og hvor isoleringssystemet er placeret
3.1.29

Enhed, der besidder de egenskaber, der er nødvendige for seismisk isolering, nemlig evnen til at understøtte tyngdekraftbelastningen af overbygning og evne til at imødekomme vandrette forskydninger
Bemærk 1 til post: Isolatorer kan også give energispredning og bidrage til isoleringssystemets re-centeringsevne.
Bemærk 2 til post: I EN 1998-2 kan isolator også udpege de enheder, der hører til et isoleringssystem, hvad enten de understøtter tyngdekraftsbelastninger eller ej.
3.1.30
Lineær enhed LD
Anti-seismisk enhed, der er kendetegnet ved et lineært eller næsten lineært belastningsforstyrrelsesforhold op til forskydningendBD, med en stabil opførsel under et stort antal cyklusser og betydelig uafhængighed fra hastighed
BEMÆRK 1 Til post: Efter losning viser det ikke en restforskydning. Selv når der forekommer en vis energispredning i enheden, er det vigtigt, at resterende forskydninger er ubetydelige, og under alle omstændigheder mindre end 2 % af den maksimale forskydning.
BEMÆRK 2 TIL INDTAGELSE: For visco-elastiske enheder kan resterende forskydninger delvis eller helt gendannes efter nogle timer. I dette tilfælde skal den endelige resterende forskydning henvises til.

Figur 1 - Initial og effektiv stivhed af en lineær enhed
3.1.31
Mekanisk sikrings tilbageholdenhed MFR
SR, hvis opførsel bestemmes af break-away af offerkomponenter
3.1.32
Ikke -lineær enhed NLD
Anti-seismisk enhed, der er kendetegnet ved et ikke-lineært belastningsforstyrrelsesforhold, med en stabil opførsel under det krævede antal cyklusser og væsentlig uafhængighed fra hastighed
BEMÆRK 1 til post: En enhed klassificeres som ikke -lineær, hvis entenξEff, B er større end 15 % eller forholdet |KEff, B -K1|/K1 er større end 20 %, hvorξEff, B ogKEff, B evalueres fra 3. cyklus med maksimal forskydning lig meddBd.
3.1.33
Ikke -lineære elastiske enheder nled
NLD, hvor den elastisk lagrede energi er meget større end den spredte energi i belastningsfasen
BEMÆRK 1 til post: En enhed klassificeres som NLED, hvisξEff, B er mindre end 15 %, mens forholdet |KEff, B -K1|/K1 er større end 20 %.

Figur 2 - effektiv stivhed af en ikke -lineær enhed
3.1.34
Normal kraft
NRed
Normal kraft, der virker på en isolator i seismisk designsituation
BEMÆRK 1 til post: Den maksimale komprimeringskraft er betegnetNEd, Max og den minimale komprimeringskraft, eller (hvis træk normale kræfter forekommer) er den maksimale spændingsstyrke betegnetNEd, Min.
3.1.35
Normal kraft
NSD
Force, der handler på en isolator i de vedvarende eller kortvarige designsituationer
BEMÆRK 1 TIL INDTAGELSE:NSD, ULS er den maksimale kompressionshandlingseffekt i de vedvarende eller forbigående designsituationer ved Ultimate Limit -tilstande i henhold til EN 1990. Den passende kombination af handlinger, der skal bruges i den relevante klausul i denne standard.
BEMÆRK 2 TIL INDTAGELSE:NSD, SLS er komprimeringshandlingseffekten i de vedvarende eller forbigående designsituationer ved servicegrænse -tilstande i henhold til EN 1990. Den passende kombination af handlinger, der skal bruges, gives i den relevante klausul i denne standard.
3.1.36
Permanent forbindelsesenhed PCD
Enhed, der giver stabil tilbageholdenhed i en eller to vandrette retninger, imødekommer rotationer og lodrette forskydninger, dvs. overfører ikke bøjningsmomenter og lodrette belastninger
BEMÆRK 1 Til post: Enheden, der begrænser bevægelserne i en vandret retning, kun omtales som bevægelig forbindelsesenhed, mens enheden, der begrænser bevægelserne i to vandrette retninger, defineres som fast forbindelsesenhed.
Bemærk 2 til post: Under visse omstændigheder kan ovenstående enheder være påkrævet for at fungere i et plan, der er tilbøjelig til den vandrette akse. I sådanne tilfælde tager udtrykket "lodret" og "vandret" den passende betydning.
3.1.37
Enhed, der forbinder to strukturelle elementer uden at transmittere bøjningsmomenter og lodrette belastninger; Denne kategori af enheder inkluderer permanente forbindelsesenheder (se 5.2), sikringsbegrænsninger (se 5.3) og midlertidige forbindelsesenheder (se 5.4)
3.1.38
produktsortiment
Gruppe af produkter, der er produceret af en producent, for hvilken type testresultater opnået fra prøver/s testet (for en eller flere egenskaber) er gyldige for alle andre produkter inden for dette interval
3.1.39
Produkt-type
Sæt af repræsentative præstationsniveauer eller klasser af et byggeprodukt i forhold til dets væsentlige egenskaber produceret ved hjælp af en given kombination af råvarer eller andre elementer i en bestemt produktionsproces
3.1.40
Gendannelse af stivhed Rs
Gendannelse af stivhed af den buede overfladeskyder (se 8.3)
3.1.41
Anden grenstivhedK2
Parameter henvist til den teoretiske bilinære cyklus og defineret som (se figur 2):

3.1.42
Designmetode, hvor passende mekanismer (isoleringssystemer) tilvejebringes på et vist niveau af strukturen for at afkoble massen af strukturen, der er placeret over dette niveau fra strukturen under dette niveau, og derfor ændrer strukturens seismiske respons og dens indhold
3.1.43
En enheds levetid
periode, hvor en enhed forventes at udføre inden for dens specificerede parametre
Bemærk 1 til indrejse: Værdien tages som den, der er angivet i tekniske specifikationer for projektet, baseret på erklæringer fra producenterne.
Bemærk 2 til indrejse: Yderligere oplysninger om levetiden er angivet i informativt bilag B.
3.1.44
Shock-transmissionsenhed Stu
Enhed, hvis output er en aksial kraft, der afhænger af den pålagte hastighed; Dets princip om at fungere bestående af at udnytte reaktionskraften af en viskøs væske, der er tvunget til at strømme gennem en åbning for at tilvejebringe en meget stiv dynamisk forbindelse, mens påført lav hastighed påføres, er reaktionen ubetydelig
3.1.45
Blødgørelsesenhed SD
NLD hvis secant stivhedKEFF, B og anden grenstivhedK2 er mindre end den første grenstivhedK1
3.1.46
Statisk gencentre enhed STRD
Energi, der spreder enhed, hvis kraft-forskydning af cyklisk kurve ved 3. cyklus passerer gennem eller meget nær oprindelsen af kraft-forskydningsakser, på en afstand, der ikke er større end 0,1dBd
3.1.47
En del af strukturen, der er placeret under isoleringsgrænsefladen og er forankret til fundamentet
3.1.48
En del af strukturen, der er isoleret og er placeret over isoleringsgrænsefladen
3.1.49
Supplerende gencentreringsenhed SRCD
Enhed, hvis kraft-forskydning af cyklisk kurve ved 3. cyklus passerer gennem eller meget nær oprindelsen af kraft-forskydningsakser og til lille forskydning ved losning (0,1dBd), giver en styrke, der er mindst 0,1VBd
BEMÆRK 1 TIL INDTAGELSE: Den supplerende kraft> 0,1VBD er beregnet til at modvirke virkningen af parasitære ikke-konservative kræfter (f.eks. Friktion i andre enheder, hvilket giver i strukturelle elementer) eller andre energi, der spreder ikke-centrerende enheder, for at give hele det strukturelle system en samlet gencentreringsevne. Den supplerende kraft kalibreres i henhold til de strukturelle systems gencentrerende krav.
3.1.50
Midlertidig tilslutningsenhed TCD
Anti-seismisk enhed, hvis output er en kraft, der afhænger af den pålagte hastighed; Dets princip om at fungere bestående af et system, der giver den krævede reaktionskraft, når det er dynamisk aktiveret, mens det for langsomt anvendte bevægelser giver en mindre reaktion
3.1.51
Teoretisk bilinær cyklus af en NLD
Cyklus defineret for at identificere de vigtigste mekaniske egenskaber ved en ikke -lineær enhed gennem den første og anden grenstivhedsværdi og af følgende parametre:
d1=Abscissa af skæringspunktet for den lige linje, der starter ved oprindelsen med stivhedK1 og den lige linje, der passerer gennem (dBd,Vbd) med stivhedK2 i den eksperimentelle 3. belastningscyklus af en kvasis statisk test;
V1=ordinat af skæringspunktet for den lige linje, der starter ved oprindelsen med stivhedK1 og den lige linje, der passerer gennem (dBd,Vbd) med stivhedK2 i den eksperimentelle 3. belastningscyklus af en kvasis statisk test;
VBd=kraft svarende tildBD, opnået fra den 3. belastningscyklus under en kvasi-statisk test





