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Auteur Ryan, Keri L.
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Affiner la rechercheComparative response assessment of minimally compliant low-rise base-isolated and conventional steel moment-resisting frame buildings / Prayag J. Sayani in Journal of structural engineering, Vol. 137 N° 10 (Octobre 2011)
[article]
in Journal of structural engineering > Vol. 137 N° 10 (Octobre 2011) . - pp. 1118-1131
Titre : Comparative response assessment of minimally compliant low-rise base-isolated and conventional steel moment-resisting frame buildings Type de document : texte imprimé Auteurs : Prayag J. Sayani, Auteur ; Emrah Erduran, Auteur ; Ryan, Keri L., Auteur Année de publication : 2012 Article en page(s) : pp. 1118-1131 Note générale : Génie Civil Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Acceleration Base isolation Ductility Nonlinear analysis Performance characteristics Response spectra Seismic effects Structural response Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : In this study, the multihazard response of code-designed conventional and base-isolated steel frame buildings is evaluated using nonlinear response history analysis. The results of hazard and structural response analysis for 3-story moment-resisting frame buildings are presented in this paper. Three-dimensional models for both buildings are created, and seismic response is assessed for three scenario earthquakes. The response history analysis results indicate that the performance of the isolated building is superior to the conventional building in the design event. However, for the Maximum Considered Earthquake, the presence of outliers in the response data reduces confidence that the isolated building provides superior performance to its conventional counterpart. The potential causes of the outliers have been carefully evaluated.
DEWEY : 624.17 ISSN : 0733-9445 En ligne : http://ascelibrary.org/sto/resource/1/jsendh/v137/i10/p1118_s1?isAuthorized=no [article] Comparative response assessment of minimally compliant low-rise base-isolated and conventional steel moment-resisting frame buildings [texte imprimé] / Prayag J. Sayani, Auteur ; Emrah Erduran, Auteur ; Ryan, Keri L., Auteur . - 2012 . - pp. 1118-1131.
Génie Civil
Langues : Anglais (eng)
in Journal of structural engineering > Vol. 137 N° 10 (Octobre 2011) . - pp. 1118-1131
Mots-clés : Acceleration Base isolation Ductility Nonlinear analysis Performance characteristics Response spectra Seismic effects Structural response Index. décimale : 624 Constructions du génie civil et du bâtiment. Infrastructures. Ouvrages en terres. Fondations. Tunnels. Ponts et charpentes Résumé : In this study, the multihazard response of code-designed conventional and base-isolated steel frame buildings is evaluated using nonlinear response history analysis. The results of hazard and structural response analysis for 3-story moment-resisting frame buildings are presented in this paper. Three-dimensional models for both buildings are created, and seismic response is assessed for three scenario earthquakes. The response history analysis results indicate that the performance of the isolated building is superior to the conventional building in the design event. However, for the Maximum Considered Earthquake, the presence of outliers in the response data reduces confidence that the isolated building provides superior performance to its conventional counterpart. The potential causes of the outliers have been carefully evaluated.
DEWEY : 624.17 ISSN : 0733-9445 En ligne : http://ascelibrary.org/sto/resource/1/jsendh/v137/i10/p1118_s1?isAuthorized=no Nonlinear Model for Lead-Rubber Bearings Including Axial-Load Effects / Ryan, Keri L. in Journal of engineering mechanics, Vol. 131, N°12 (Decembre 2005)
[article]
in Journal of engineering mechanics > Vol. 131, N°12 (Decembre 2005) . - 1270-1278 p.
Titre : Nonlinear Model for Lead-Rubber Bearings Including Axial-Load Effects Titre original : Modèle Non-Linéaire pour les Roulements en Caoutchouc de Fil Comprenant des Effets Axiaux de Charge Type de document : texte imprimé Auteurs : Ryan, Keri L., Auteur ; Kelly, James M., Editeur scientifique ; Chopra, Anil K. ; Rasheed, Haider A. Article en page(s) : 1270-1278 p. Note générale : Génie Mécanique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Axial forces Axial loads Rubber Lead Base isolation Numerical models Nonlinear analysis Forces axiales Charges axiales caoutchouc Fil Isolement bas Modèles numériques Analyse non-linéaire Index. décimale : 621.34 Résumé : Existing models for isolation bearings neglect certain aspects of their response behavior. For instance, rubber bearings have been observed to decrease in stiffness with increasing axial load, and soften in the vertical direction at large lateral deformations. The Yield strengh of lead rubber bearings has also been observed to vary with axial load, such that a lightly loaded bearing may not achieve its theoretical strength. Models that include these axial load effects in lead rubber bearings are developed by extending an existing linear two spring model to include nonlinear behavior. The Nonlinearity includes an empirical equation for the experimentally observed variation of yield strength. For numerical implementation, the bearing forces are found by solving the non linear equilibrium and kinematic equations using Newton's method, and the instantaneous bearing stiffness matrix is formed from the differentials of these equations. The Response behavior of the models is confirmed by comparison with experimental data.
Les modèles existants pour des roulements d'isolement négligent certains aspects de leur comportement de réponse. Par exemple, des roulements en caoutchouc ont été observés pour diminuer dans la rigidité avec l'augmentation de la charge axiale, et se ramollissent dans la direction verticale à de grandes déformations latérales. On a également observé le strengh de rendement des roulements en caoutchouc de fil pour changer avec la charge axiale, telle qu'un roulement légèrement chargé peut ne pas réaliser sa force théorique. Les modèles qui incluent ces charge axiale effectue en fil des roulements qu'en caoutchouc sont développés en prolongeant un modèle linéaire existant de deux ressorts pour inclure le comportement non-linéaire. La non-linéarité inclut une équation empirique pour la variation expérimentalement observée de la force de rendement. Pour l'exécution numérique, les forces de roulement sont trouvées en résolvant l'équilibre non linéaire et les équations cinématiques en utilisant la méthode de newton, et la matrice instantanée de rigidité de roulement est formée des différentiels de ces équations. Le comportement de réponse des modèles est confirmé par comparaison avec des données expérimentales.
En ligne : kryan@cc.usu.edu, jmkelly@peer.berkeley.edu, chopra@ce.berkeley.edu [article] Nonlinear Model for Lead-Rubber Bearings Including Axial-Load Effects = Modèle Non-Linéaire pour les Roulements en Caoutchouc de Fil Comprenant des Effets Axiaux de Charge [texte imprimé] / Ryan, Keri L., Auteur ; Kelly, James M., Editeur scientifique ; Chopra, Anil K. ; Rasheed, Haider A. . - 1270-1278 p.
Génie Mécanique
Langues : Anglais (eng)
in Journal of engineering mechanics > Vol. 131, N°12 (Decembre 2005) . - 1270-1278 p.
Mots-clés : Axial forces Axial loads Rubber Lead Base isolation Numerical models Nonlinear analysis Forces axiales Charges axiales caoutchouc Fil Isolement bas Modèles numériques Analyse non-linéaire Index. décimale : 621.34 Résumé : Existing models for isolation bearings neglect certain aspects of their response behavior. For instance, rubber bearings have been observed to decrease in stiffness with increasing axial load, and soften in the vertical direction at large lateral deformations. The Yield strengh of lead rubber bearings has also been observed to vary with axial load, such that a lightly loaded bearing may not achieve its theoretical strength. Models that include these axial load effects in lead rubber bearings are developed by extending an existing linear two spring model to include nonlinear behavior. The Nonlinearity includes an empirical equation for the experimentally observed variation of yield strength. For numerical implementation, the bearing forces are found by solving the non linear equilibrium and kinematic equations using Newton's method, and the instantaneous bearing stiffness matrix is formed from the differentials of these equations. The Response behavior of the models is confirmed by comparison with experimental data.
Les modèles existants pour des roulements d'isolement négligent certains aspects de leur comportement de réponse. Par exemple, des roulements en caoutchouc ont été observés pour diminuer dans la rigidité avec l'augmentation de la charge axiale, et se ramollissent dans la direction verticale à de grandes déformations latérales. On a également observé le strengh de rendement des roulements en caoutchouc de fil pour changer avec la charge axiale, telle qu'un roulement légèrement chargé peut ne pas réaliser sa force théorique. Les modèles qui incluent ces charge axiale effectue en fil des roulements qu'en caoutchouc sont développés en prolongeant un modèle linéaire existant de deux ressorts pour inclure le comportement non-linéaire. La non-linéarité inclut une équation empirique pour la variation expérimentalement observée de la force de rendement. Pour l'exécution numérique, les forces de roulement sont trouvées en résolvant l'équilibre non linéaire et les équations cinématiques en utilisant la méthode de newton, et la matrice instantanée de rigidité de roulement est formée des différentiels de ces équations. Le comportement de réponse des modèles est confirmé par comparaison avec des données expérimentales.
En ligne : kryan@cc.usu.edu, jmkelly@peer.berkeley.edu, chopra@ce.berkeley.edu