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Auteur Azuhata, Tatsuya
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Affiner la rechercheShaking table tests on seismic response of steel braced frames with column uplift / Midorikawa, Mitsumasa in Earthquake engineering structural dynamics, Vol. 35 N° 14 (Novembre 2006)
[article]
in Earthquake engineering structural dynamics > Vol. 35 N° 14 (Novembre 2006) . - 1767 - 1785 p.
Titre : Shaking table tests on seismic response of steel braced frames with column uplift Type de document : texte imprimé Auteurs : Midorikawa, Mitsumasa, Auteur ; Azuhata, Tatsuya, Auteur ; Ishihara, Tadashi, Auteur ; Wada, Akira, Auteur Article en page(s) : 1767 - 1785 p. Note générale : Génie civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Seismic response reduction Rocking vibration Steel frame Column uplift Yielding base plate Réduction séismique de réponse Vibration basculante Armature en acier Soulèvement de colonne Rendement de l'embase Index. décimale : 624.1 Infrastructures.Ouvrages en terre. Fondations. Tunnels Résumé : Previous studies have suggested that rocking vibration accompanied by uplift motion might reduce the seismic damage to buildings subjected to severe earthquake motions. This paper reports on the use of shaking table tests and numerical analyses to evaluate and compare the seismic response of base-plate-yielding rocking systems with columns allowed to uplift with that of fixed-base systems. The study is performed using half-scale three-storey, 1 × 2 bay braced steel frames with a total height of 5.3 m. Base plates that yield due to column tension were installed at the base of each column. Two types of base plates with different thicknesses are investigated. The earthquake ground motion used for the tests and analyses is the record of the 1940 El Centro NS component with the time scale shortened by a factor of 1/2. The maximum input acceleration is scaled to examine the structural response at various earthquake intensities. The column base shears in the rocking frames with column uplift are reduced by up to 52% as compared to the fixed-base frames. Conversely, the maximum roof displacements of the fixed and rocking frames are about the same. It is also noted that the effect of the vertical impact on the column associated with touchdown of the base plate is small because the difference in tensile and compressive forces is primarily due to the self-limiting tensile force in the column caused by yielding of the base plate.
Les études précédentes ont suggéré que la vibration basculante accompagnée de mouvement de soulèvement pourrait réduire les dommages séismiques aux bâtiments soumis aux mouvements graves de tremblement de terre. Cet article rend compte de l'utilisation de secouer des essais de table et des analyses numériques pour évaluer et comparer la réponse séismique des systèmes basculants derendement aux colonnes permises au soulèvement avec cela des systèmes de fixe-base. L'étude est employer effectué moitié-mesurent à trois niveaux, 1 les armatures en acier entretoisées du × 2 par compartiment avec une taille totale de 5.3 embases de m. qui rapportent en raison de la tension de colonne ont été installées à la base de chaque colonne. Deux types d'embases avec différentes épaisseurs sont étudiés. Le mouvement au sol de tremblement de terre utilisé pour les essais et les analyses est le disque du composant 1940 de EL Centro NS avec l'échelle de temps raccourcie par un facteur de 1/2. L'accélération maximum d'entrée est mesurée pour examiner la réponse structurale à de diverses intensités de tremblement de terre. Les cisaillements de base de colonne dans les armatures basculantes avec le soulèvement de colonne sont réduits de jusqu'à 52% par rapport aux armatures de fixe-base. Réciproquement, les déplacements maximum de toit des armatures fixes et basculantes sont à peu près identiques. On le note également que l'effet de l'impact vertical sur la colonne liée à l'atterrissage de l'embase est petit parce que la différence dans les forces de compression de tension et est principalement due à la force de tension de art de l'auto-portrait-limiting dans la colonne provoquée par le rendement de l'embase.ISSN : 0098-8847 RAMEAU : Béton -- Vibration -- Armatures en acier En ligne : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112664371/ABSTRACT [article] Shaking table tests on seismic response of steel braced frames with column uplift [texte imprimé] / Midorikawa, Mitsumasa, Auteur ; Azuhata, Tatsuya, Auteur ; Ishihara, Tadashi, Auteur ; Wada, Akira, Auteur . - 1767 - 1785 p.
Génie civil
Langues : Anglais (eng)
in Earthquake engineering structural dynamics > Vol. 35 N° 14 (Novembre 2006) . - 1767 - 1785 p.
Mots-clés : Seismic response reduction Rocking vibration Steel frame Column uplift Yielding base plate Réduction séismique de réponse Vibration basculante Armature en acier Soulèvement de colonne Rendement de l'embase Index. décimale : 624.1 Infrastructures.Ouvrages en terre. Fondations. Tunnels Résumé : Previous studies have suggested that rocking vibration accompanied by uplift motion might reduce the seismic damage to buildings subjected to severe earthquake motions. This paper reports on the use of shaking table tests and numerical analyses to evaluate and compare the seismic response of base-plate-yielding rocking systems with columns allowed to uplift with that of fixed-base systems. The study is performed using half-scale three-storey, 1 × 2 bay braced steel frames with a total height of 5.3 m. Base plates that yield due to column tension were installed at the base of each column. Two types of base plates with different thicknesses are investigated. The earthquake ground motion used for the tests and analyses is the record of the 1940 El Centro NS component with the time scale shortened by a factor of 1/2. The maximum input acceleration is scaled to examine the structural response at various earthquake intensities. The column base shears in the rocking frames with column uplift are reduced by up to 52% as compared to the fixed-base frames. Conversely, the maximum roof displacements of the fixed and rocking frames are about the same. It is also noted that the effect of the vertical impact on the column associated with touchdown of the base plate is small because the difference in tensile and compressive forces is primarily due to the self-limiting tensile force in the column caused by yielding of the base plate.
Les études précédentes ont suggéré que la vibration basculante accompagnée de mouvement de soulèvement pourrait réduire les dommages séismiques aux bâtiments soumis aux mouvements graves de tremblement de terre. Cet article rend compte de l'utilisation de secouer des essais de table et des analyses numériques pour évaluer et comparer la réponse séismique des systèmes basculants derendement aux colonnes permises au soulèvement avec cela des systèmes de fixe-base. L'étude est employer effectué moitié-mesurent à trois niveaux, 1 les armatures en acier entretoisées du × 2 par compartiment avec une taille totale de 5.3 embases de m. qui rapportent en raison de la tension de colonne ont été installées à la base de chaque colonne. Deux types d'embases avec différentes épaisseurs sont étudiés. Le mouvement au sol de tremblement de terre utilisé pour les essais et les analyses est le disque du composant 1940 de EL Centro NS avec l'échelle de temps raccourcie par un facteur de 1/2. L'accélération maximum d'entrée est mesurée pour examiner la réponse structurale à de diverses intensités de tremblement de terre. Les cisaillements de base de colonne dans les armatures basculantes avec le soulèvement de colonne sont réduits de jusqu'à 52% par rapport aux armatures de fixe-base. Réciproquement, les déplacements maximum de toit des armatures fixes et basculantes sont à peu près identiques. On le note également que l'effet de l'impact vertical sur la colonne liée à l'atterrissage de l'embase est petit parce que la différence dans les forces de compression de tension et est principalement due à la force de tension de art de l'auto-portrait-limiting dans la colonne provoquée par le rendement de l'embase.ISSN : 0098-8847 RAMEAU : Béton -- Vibration -- Armatures en acier En ligne : http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/112664371/ABSTRACT