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近年建築物の耐震設計においては,構造安全性以外にもさまざまな機能性の向

近年建築物の耐震設計においては,構造安全性以外にもさまざまな機能性の向上が求められている.地震後の損傷制御と 継続使用性はとりわけ重要な因子であり,構造安全性が満足されていたとしても,残留変形が大きくては継続使用に耐え ない.残留層間変形角がある限度を超すと居室の扉の開閉が不能に陥るという実験結果が報告されているなど ,地震直後の避難性の観点からも残留変形は重要な因子である.

このような状況を踏まえ,地震により生じる鋼構造建物の残留変形低減に関する研究が精力的に進められている,その趨 勢は,梁崩壊型のメカニズムを呈する建物の柱梁接合部に注目するもので初期張力を与えたPC鋼線などの高弾性要素を用 いて通し柱と梁端を連結し,この高弾性要素の引き戻しによって残留回転量を最小化する,セルフセンタリング(以下SC )機構を考案している.,これら.

一連の研究は,部分架構実験による保有性能評価から,地震応答解析による骨組応答特性の検証に及び,すでに一定の成 果をおさめている.しかしながら,梁崩壊型のメカニズムを前提にした場合においても,1階柱脚におけるヒンジの発生 は不可避であり ,建物の全重量を支持した状態で大きな回転量を要求される柱脚の損傷および破壊は,建物全体のセル フセンタリング機構を阻害するだけでなく,建物としての限界状態を支配する可能性が高い.
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近年建築物の耐震設計においては,構造安全性以外にもさまざまな機能性の向上が求められている.地震後の損傷制御と 継続使用性はとりわけ重要な因子であり,構造安全性が満足されていたとしても,残留変形が大きくては継続使用に耐え ない.残留層間変形角がある限度を超すと居室の扉の開閉が不能に陥るという実験結果が報告されているなど ,地震直後の避難性の観点からも残留変形は重要な因子である.このような状況を踏まえ,地震により生じる鋼構造建物の残留変形低減に関する研究が精力的に進められている,その趨 勢は,梁崩壊型のメカニズムを呈する建物の柱梁接合部に注目するもので初期張力を与えたPC鋼線などの高弾性要素を用 いて通し柱と梁端を連結し,この高弾性要素の引き戻しによって残留回転量を最小化する,セルフセンタリング(以下SC )機構を考案している.,これら.一系列的研究,並驗證回應幀由地震反應分析,抗震性能的角鋼,已有一定的成果。 情況下,然而,梁崩潰類型基於 1 樓鉸鏈的不可避免的基礎上的機制抑制細胞上海客登庸到整個基地需要耗費大量的旋轉狀態支援的建設破壞和毀滅,重量作為建設列環系統以及,可能主導建設的限制的國家。
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在建築物的近年來的抗震設計,它一直是除了所尋求結構安全的各種功能的改善。損害控制繼續使用震後是一個特別重要的因素,因為結構的安全性已經得到滿足,大的殘餘變形不能承受繼續使用。當超過極限,即在有殘留層間位移角這樣的實驗,該室的門的開閉落入非結果已被報導,在術語從的疏散殘餘變形在地震發生後立即是一個重要因素。像這樣的基於這種情況,已升任積極研究殘餘變形減少鋼結構建築在我們專注於表現出機制的光束崩潰式建築的樑柱節點地震造成的趨活力,初始張力有使用高彈性元件,諸如PC鋼絲都給一直地連接了連續列和梁端,以最小化高彈性元件的縮回的殘餘旋轉,它被設計了一個自動定心(下文SC)的機制。 這些。一系列的研究,從持有性能評價通過部分框架實驗,Oyobi核查的框架響應特性由於地震響應分析,已經取得了一定的成果。然而,即使在假定光束崩解機制的情況下,一個發生在開bashiraashi鉸鏈是在台座必然損害這需要大量的旋轉同時支承建築物的整個重量和破壞不僅抑制細胞中心關閉整棟樓的機制,它很可能會主宰極限狀態為大廈。



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近年來,建築物的抗震設計中,結構安全性以外還有各種各樣的功能性的提高,要求在地震後的損傷控制和繼續使用性尤為重要的因素有,結構安全性得到滿足了,殘留變形大繼續不堪使用。殘留層間變形角有超過限度居室的門的開關,不能陷入這樣的實驗結果被報告的等,地震後的避難性的觀點也殘留變形是很重要的因素。.

基於這種情況,地震產生的鋼結構建築的殘留變形降低関研究精力充沛地進行著,那趨勢,梁崩潰型的機制呈現建築物的柱梁接合部關注的東西初張力賦予了PC鋼絲等高彈性要素用了通天柱梁和端連接,這樣的高彈性要素根據帶回殘留旋轉量最小化,自我居中斡旋(以下SC)機构設計的.,這些.

一連串的研究,部分構架實驗保有效能評価,所以地震反應解析骨架響應特性的驗證和,已經取得了一定的成績,果。然而,梁崩潰型的機制為前提的情况下也,1層柱樁的鉸鏈的發生是不可避免的有建築物的全部的重量,支持的狀態下大旋轉量被要求柱樁的損傷和破壞,整個建築物單元フセンタリング機构不僅阻礙,建築物的極限狀態的支配的可能性很高。
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