Device Type |
지원
면진장치 타입을 선택합니다.(Lead Rubber Bearing(LRB),
Natural Rubber Bearing(NRB), Sliding Bearing)
![](Image/Boundary/Seismic_Device_isolate_device_type.png)
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Input
Method |
User Input
사용하고자
하는 Isolator(MSS)의
속성을 사용자 정의로 직접 입력합니다.
Import
Reference Database
[Seismic
Control Device DB Manager]에 등록된 장치를 선택하여 설정된 장치특성을
자동으로 입력합니다.
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Multi-shear
Spring
(Dy-Dz) |
n : 전단스프링
갯수
Note.
전단
스프링이 많을수록 다양한 방향의 지진하중에 대한 정확한 결과를 얻을 수 있습니다 |
Adjustment
Parameters |
고무 또는 납으로 구성된 면진장치의 경우에
온도변화에 따라 성능변화가 생길 수 있습니다. 이 때, 성능변화를 고려하기 위한 계수를
반영하고자 할 때 사용합니다.
Note.
적용되는 적절한
값은 제품의 특성에 따라 다르기 때문에 제조업체가 제공하는 값을 사용하는 것이 좋습니다.
성능변화를 고려하지 않을 경우, 기본값 1.0을 사용합니다. |
LRB Isolator
Properties |
Ar :
Rubber Cross Section Area
: 적층고무 전단면적
Tr : Total Thickness of Rubber
Laminas
: 적층고무 두께
![](IMG_C_ICON_DOT.gif) ![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Horizontal_Direction-button.png)
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Horizontal_Direction.png)
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB).png)
그림.
Force – Shear Deformation Curve |
Ko
: Initial Stiffness
(Ku=Ko)
K2
: 2nd Stiffness (=Kd)
Qd
: Characteristic Strength
of LRB |
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB)-2.png)
그림.
Force – Shear strain Curve |
γ : Shear
strain of sub-shear-spring (= δ
/
Tr)
δ : shear
deformation of sub-shear-spring
(=D)
Tr
: Total
rubber thickness
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB)-3.png)
|
![](IMG_C_ICON_DOT.gif) ![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Horizontal_Direction-button.png)
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB)-vertical_DIALOG.png)
Kv(C) : Vertical stiffness
Note.
선형 타입은 인장 압축측에 동일한 강성으로 적용됩니다.
Consider
Vertical Direction Nonlinearity
: 비선형성을 고려하는 경우 체크 및 하위항목 입력
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB)-vertical-linear.png)
그림.
linear analysis |
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB)-vertical-1.png)
그림.
Nonlinear analysis |
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NRB Isolator
Properties |
Ar :
Rubber Cross Section Area
: 적층고무 전단면적
Tr : Total Thickness of Rubber
Laminas
: 적층고무 두께
![](IMG_C_ICON_DOT.gif) ![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Horizontal_Direction-button.png)
![](IMG_C_ICON_DOT.gif) ![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Vertical_Direction-button.png)
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(NRB)-vertical_DIALOG.png)
Kv(C) : Vertical stiffness
Note.
선형 타입은 인장 압축측에 동일한 강성으로 적용됩니다.
Consider
Vertical Direction Nonlinearity
: 비선형성을 고려하는 경우 체크 및 하위항목 입력
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB)-vertical-linear.png)
그림.
linear analysis |
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Lead_Rubber_Bearing(LRB)-vertical-1.png)
그림.
Nonlinear analysis |
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SLD Isolator Properties |
As :
Area of the sliding Head
Qd : Friction force
1) Case 1 : Qd = μ0 X
Pi (Pi : Axial force by
user input)
2) Case 2 : Qd = μ0 X P0 (P0 :
Axial force by Analysis)
![](IMG_C_ICON_DOT.gif) ![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Horizontal_Direction-button.png)
K0 : Initial stiffness
μ0 : Frictional Factor
![](IMG_C_ICON_DOT.gif) ![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Vertical_Direction-button.png)
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_Vertical_Direction-SLD.png)
Kv(C) : (Vertical stiffness )
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Hysteresis
Properties |
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_SLD_Hys_1.png)
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그림.
Modified Bilinear Model |
그림.
Modified HD Model (Hardin-Drnevich Model)
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![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_SLD_Hys_3.png)
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Ka
: It is calculated
by γm
Ke
: Initial
Stiffness
Ko
:
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_SLD_EQ1.png)
Keq
:
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_SLD_EQ2.png)
Upward
curve:
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_SLD_EQ3.png)
Downward
curve:
![](Image/Boundary/Seismic_Isolator_SLD_EQ4.png)
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