建物免震ゴム支承により耐震安全性が向上

更新する:27 02

地震工学という重要な分野では、特定の技術が構造物とその居住者の保護の基礎であることが証明されています。 建物免震ゴム支承 。この特殊なコンポーネントは、地震発生時の地面の激しい水平運動から建物を切り離すように設計されています。建物免震ゴム支承を構造物の基礎に戦略的に組み込むことは、地震リスクに対する積極的なアプローチを表し、力に抵抗することから建物を力から隔離することへと設計パラダイムを転換し、それによって安全性を大幅に高め、潜在的な損傷を軽減します。

建物免震ゴム支承の中核となる機能は、柔軟性と減衰の両方を提供することです。通常、建物の上部構造と下部構造または基礎の間の層に設置される各建物免震ゴム支承は、高度な衝撃吸収材として機能します。その標準的な構造には、熱と圧力の下で接着されたゴムと鋼板の層が交互に含まれています。ゴム層は実質的な水平方向の変位を可能にし、その上の建物がよりゆっくりと均一に揺れながら、基礎が動くことを可能にします。埋め込まれた鋼板は垂直方向の剛性を提供して建物の重量を支え、ゴムが過度に膨らむのを防ぎます。この設計により、建物の免震ゴムに、構造物の固有振動周期を長くし、典型的な地震動の支配的な周波数から遠ざける独自の能力が与えられます。

建物免震ゴム支承を利用したシステムによってもたらされる性能上の利点は大きい。地震発生時、一次衝撃は建物の柱や梁に完全に伝わるのではなく、ベアリング内の変形によって吸収および消散されます。これは、建物免震ゴム支承を備えた構造では、床の加速度や階間のドリフトが大幅に低下することを意味します。実際の成果は 2 つあります。構造崩壊のリスクが大幅に軽減されるだけでなく、間仕切り、天井、重要な建築システムなどの内装要素への非構造的損傷も軽減されます。病院、緊急対応センター、データハブ、博物館などの重要な施設にとって、建物免震ゴム支承の導入は、大地震後の即時使用と機能を確保するための重要な戦略です。

建築免震ゴム支承技術の応用は、新築建築から、多くの場合歴史的に重要な既存建築物の耐震改修にまで及びます。新しいプロジェクトでは、耐震要求が免震レベルで管理されるため、建築家やエンジニアはより細くて柔軟な上部構造を設計できます。改修の場合、建物免震ゴム支承システムを設置すると、歴史的なファサードを変えたり、使用に大きな影響を与えたりすることなく、建物の耐震性能を劇的に向上させることができます。建物免震ゴム支承の選択、サイズ、配置は、建物の重量、形状、敷地の特定の地震危険に基づいて計算されます。

の使用 建物免震ゴム支承 建築基準法が性能ベースの設計とコミュニティの回復力を重視するように進化するにつれて、より普及すると予想されます。橋、原子力施設、敏感な産業プラントなど、他の重要なインフラへの応用も検討されています。世界中の地震活動が活発な地域で都市開発が進む中、建物免震ゴム支承は実証済みの信頼できる技術として地位を確立しています。地球と私たちの構造物の間に柔軟なインターフェースを提供することで、自然の多くの破壊力の 1 つを軽減し、物理的インフラストラクチャーと人命の両方を守るための強力かつエレガントなソリューションを提供します。

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