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Auteur Loizos Papaloizou
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Affiner la rechercheResponse of seismically isolated buildings considering poundings / Petros Komodromos in Earthquake engineering structural dynamics, Vol. 36 N°12 (Octobre 2007)
[article]
in Earthquake engineering structural dynamics > Vol. 36 N°12 (Octobre 2007) . - 1605-1622 p.
Titre : Response of seismically isolated buildings considering poundings Type de document : texte imprimé Auteurs : Petros Komodromos, Auteur ; Panayiotis C. Polycarpou, Auteur ; Loizos Papaloizou, Auteur Article en page(s) : 1605-1622 p. Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : poundings seismic isolation impact earthquake seismic gapseismic isolation Impact Séisme Lacune sismique Index. décimale : 624.151 Résumé : Numerical simulations and parametric studies have been used to investigate the influence of potential poundings of seismically isolated buildings with adjacent structures on the effectiveness of seismic isolation. Poundings are assumed to occur at the isolation level between the seismically isolated building and the surrounding moat wall. After assessing some common force-based impact models, a variation of the linear viscoelastic impact model is proposed to avoid tensile impact forces during detachment, while enabling the consideration of permanent plastic deformations at the vicinity of the impact. A large number of numerical simulations of seismically isolated buildings with different characteristics have been conducted under six earthquake excitations in order to investigate the influence of various design parameters and conditions on the peak floor accelerations and interstorey deflections during poundings. The numerical simulations demonstrate that poundings may substantially increase floor accelerations, especially t the base floor where impacts occur. Higher modes of vibration are excided during poundings, increasing the interstorey deflections, instead of retaining an almost rigid-body motion of the superstructure, which is aimed with seismic isolation. Impact stiffness seems to affect significantly the acceleration response at the isolation level, while the displacement response is more insensitive to the variation of the impact stiffness. Finally, the results indicate that providing excessive flexibility at the isolation system to minimize the floor accelerations may lead to a building vulnerable to poundings, if the available seismic gap is limited.
Des simulations numériques et des études paramétriques ont été utilisés pour étudier l'influence du potentiel de poundings sismique des bâtiments isolés avec des structures adjacentes sur l'efficacité de l'isolation sismique. Poundings sont supposées se produire au niveau d'isolation sismique isolé entre le bâtiment et la douve entourant mur. Après avoir évalué un certain nombre de la force d'impact fondée sur des modèles, une variation de l'impact linear viscoelastic modèle est proposé pour éviter les forces de l'impact de traction pendant le détachement, tout en permettant à l'examen permanent des déformations plastiques au voisinage de l'impact. Un grand nombre de simulations numériques de sismique des bâtiments isolés avec des caractéristiques différentes ont été menées dans six excitations tremblement de terre en vue d'enquêter sur l'influence de divers paramètres de conception et les conditions sur le plancher de pointe et des accélérations interstorey détournements pendant poundings. Les simulations numériques montrent que poundings peut considérablement augmenter parole accélérations, surtout t parole de la base, où les impacts se produisent. Higher modes de vibration sont excided pendant poundings, augmentant le interstorey détournements, au lieu de maintenir un quasi-corps rigides mouvement de la superstructure, qui vise à l'isolement sismique. Impact rigidité semble affecter de manière significative à l'accélération de réponse à l'isolement, alors que le déplacement de réponse est plus insensible à la variation de l'impact rigidité. Enfin, les résultats indiquent que le fait de donner trop de souplesse au système d'isolement afin de minimiser la parole accélérations peut conduire à un bâtiment vulnérables à poundings, si l'écart sismiques disponibles est limité.DEWEY : 551.2 ISSN : 0098-8847 RAMEAU : Séismes En ligne : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/114237388/ABSTRACT [article] Response of seismically isolated buildings considering poundings [texte imprimé] / Petros Komodromos, Auteur ; Panayiotis C. Polycarpou, Auteur ; Loizos Papaloizou, Auteur . - 1605-1622 p.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Earthquake engineering structural dynamics > Vol. 36 N°12 (Octobre 2007) . - 1605-1622 p.
Mots-clés : poundings seismic isolation impact earthquake seismic gapseismic isolation Impact Séisme Lacune sismique Index. décimale : 624.151 Résumé : Numerical simulations and parametric studies have been used to investigate the influence of potential poundings of seismically isolated buildings with adjacent structures on the effectiveness of seismic isolation. Poundings are assumed to occur at the isolation level between the seismically isolated building and the surrounding moat wall. After assessing some common force-based impact models, a variation of the linear viscoelastic impact model is proposed to avoid tensile impact forces during detachment, while enabling the consideration of permanent plastic deformations at the vicinity of the impact. A large number of numerical simulations of seismically isolated buildings with different characteristics have been conducted under six earthquake excitations in order to investigate the influence of various design parameters and conditions on the peak floor accelerations and interstorey deflections during poundings. The numerical simulations demonstrate that poundings may substantially increase floor accelerations, especially t the base floor where impacts occur. Higher modes of vibration are excided during poundings, increasing the interstorey deflections, instead of retaining an almost rigid-body motion of the superstructure, which is aimed with seismic isolation. Impact stiffness seems to affect significantly the acceleration response at the isolation level, while the displacement response is more insensitive to the variation of the impact stiffness. Finally, the results indicate that providing excessive flexibility at the isolation system to minimize the floor accelerations may lead to a building vulnerable to poundings, if the available seismic gap is limited.
Des simulations numériques et des études paramétriques ont été utilisés pour étudier l'influence du potentiel de poundings sismique des bâtiments isolés avec des structures adjacentes sur l'efficacité de l'isolation sismique. Poundings sont supposées se produire au niveau d'isolation sismique isolé entre le bâtiment et la douve entourant mur. Après avoir évalué un certain nombre de la force d'impact fondée sur des modèles, une variation de l'impact linear viscoelastic modèle est proposé pour éviter les forces de l'impact de traction pendant le détachement, tout en permettant à l'examen permanent des déformations plastiques au voisinage de l'impact. Un grand nombre de simulations numériques de sismique des bâtiments isolés avec des caractéristiques différentes ont été menées dans six excitations tremblement de terre en vue d'enquêter sur l'influence de divers paramètres de conception et les conditions sur le plancher de pointe et des accélérations interstorey détournements pendant poundings. Les simulations numériques montrent que poundings peut considérablement augmenter parole accélérations, surtout t parole de la base, où les impacts se produisent. Higher modes de vibration sont excided pendant poundings, augmentant le interstorey détournements, au lieu de maintenir un quasi-corps rigides mouvement de la superstructure, qui vise à l'isolement sismique. Impact rigidité semble affecter de manière significative à l'accélération de réponse à l'isolement, alors que le déplacement de réponse est plus insensible à la variation de l'impact rigidité. Enfin, les résultats indiquent que le fait de donner trop de souplesse au système d'isolement afin de minimiser la parole accélérations peut conduire à un bâtiment vulnérables à poundings, si l'écart sismiques disponibles est limité.DEWEY : 551.2 ISSN : 0098-8847 RAMEAU : Séismes En ligne : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/114237388/ABSTRACT