ISO 22762-2:2024 エラストマー免震装置 ― その2:橋梁への応用 ― 仕様 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

この文書の目的上、次の用語と定義が適用されます。

ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。

3.1

壊す

圧縮(または引張)せん断荷重による エラストマー絶縁体(3.8) の破断

3.2

座屈

エラストマー絶縁体 (3.8) が 圧縮せん断荷重下で安定性を失ったときの状態

3.3

圧縮特性

K

あらゆる種類のゴムベアリングの圧縮剛性

3.4

カバーゴム

酸素、オゾン、その他の自然要素による内部ゴムの劣化を防止し、補強板を腐食から保護する目的で 、エラストマー絶縁体 (3.8) の硬化前または硬化後に、内部ゴムと補強鋼板の外側に巻き付けられるゴム。

3.5

圧縮応力を設計する

構造によって課される エラストマー絶縁体 (3.8) への長期圧縮力

3.6

有効負荷面積

エラストマー絶縁体の垂直荷重に耐える面積(3.8) 、これは鉄筋板の面積に相当します

3.7

有効幅

〈長方形エラストマー絶縁体〉方向のせん断変位が制限されない内側ゴムの2辺の長さのうち小さい方

3.8

エラストマー絶縁体

建物や橋梁などの免震用に使用される多層加硫ゴムシートと補強鋼板からなるゴム支承

例:

高減衰ゴム軸受、リニア天然ゴム軸受、鉛ゴム軸受。

3.9

最初の形状係数

鋼板間の内側ゴム層1層の自由変形面積に対する有効荷重面積の比

3.10

高減衰ゴムベアリング

HDR

ゴムの特別な配合と添加剤の使用によって得られる比較的高い減衰特性を備えた エラストマー絶縁体 (3.8)

3.11

インナーラバー

エラストマー絶縁体の内側の多層鋼板間のゴム (3.8)

3.12

鉛ゴムベアリング

LRB

エラストマー絶縁体 (3.8) の 内部ゴム (3.11) と鉛プラグがエラストマー絶縁体本体の穴に圧入され、減衰特性が得られます。

3.13

リニア天然ゴムベアリング

LNR

天然ゴムを使用して製造された、線形のせん断力対変位特性と比較的低い減衰特性を備えた エラストマー絶縁体 (3.8)

注記 1:減衰が比較的低いベアリングは、エラストマー絶縁体試験の目的で LNR ベアリングとして扱うことができます。

3.14

最大圧縮応力

地震時に エラストマー絶縁体 (3.8) に圧縮方向に短時間作用するピーク応力

3.15

公称圧縮応力

エラストマー絶縁体 (3.8) に作用する圧縮方向の長期応力 (安全マージンを含む、エラストマー絶縁体のメーカー推奨)

3.16

ロールアウトする

せん断変位下でのダボ接続または凹み接続によるエラストマー絶縁体の不安定性

3.17

定期テスト

製造中および製造後の生産用エラストマー絶縁体の品質管理のためのテスト

3.18

第 2 形状係数

〈円形エラストマー絶縁体〉 内側ゴムの総厚みに対する内側ゴムの直径の比

3.19

第 2 形状係数

<長方形または正方形のエラストマー絶縁体> 内側ゴムの有効幅と内側ゴムの総厚さの比

3.20

せん断特性

エラストマー絶縁体試験から決定される特性をカバーする包括的な用語:
  • せん断剛性K h 、LNR の場合。
  • HDR および LRB のせん断剛性K h と等価減衰比h eq
  • LRB の降伏後剛性K d および特性強度Q d

3.21

構造エンジニア

免震橋または建物の構造の設計を担当し、 エラストマー免震装置の要件を指定する責任を負う技術者 (3.8)

3.22

タイプテスト

製品開発中の材料特性とエラストマー絶縁体の性能の検証、またはプロジェクト設計パラメータが達成されていることを確認するためのテスト

3.23

究極の特性

圧縮せん断荷重下でのエラストマー絶縁体の座屈、破壊、またはロールアウト時の特性 (付録 D を参照)

参考文献

1ISO 1629, ゴムおよびラテックス - 命名法
2ISO 23529, ゴム — 物理試験法用の試験片を準備および調整するための一般手順
3西哲、坂口真、矢崎文、斉藤純、宮崎正、吉沢哲.建物および橋梁の免震用エラストマー碍子の限界耐力の評価。国際ゴム会議、プラハ、2002
4宮内洋、西哲、矢崎文、大中隆、橋梁用エラストマー絶縁体の最終特性の形状係数依存性。国際ゴム会議、北京、2004
5L indley 、天然ゴムを使用した PB エンジニアリング デザイン。マレーシアゴム生産者研究協会、ロンドン、1974
6Kelly 、JMゴムによる耐震設計第 2 版、シュプリンガー・フェルラーグ、ロンドン、1997

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

breaking

rupture of elastomeric isolator (3.8) due to compression- (or tension-) shear loading

3.2

buckling

state when elastomeric isolator (3.8) lose their stability under compression-shear loading

3.3

compressive properties

Kv

compressive stiffness for all types of rubber bearings

3.4

cover rubber

rubber wrapped around the outside of inner rubber and reinforcing steel plates before or after curing of elastomeric isolator (3.8) for the purposes of protecting the inner rubber from deterioration due to oxygen, ozone and other natural elements and protecting the reinforcing plates from corrosion

3.5

design compressive stress

long-term compressive force on the elastomeric isolator (3.8) imposed by the structure

3.6

effective loaded area

area sustaining vertical load in elastomeric isolator (3.8) , which corresponds to the area of reinforcing steel plates

3.7

effective width

<rectangular elastomeric isolator> the smaller of the two side lengths of inner rubber to which direction shear displacement is not restricted

3.8

elastomeric isolator

rubber bearing, for seismic isolation of buildings, bridges and other structures, which consists of multi-layered vulcanized rubber sheets and reinforcing steel plates

EXAMPLE:

High-damping rubber bearings, linear natural rubber bearings and lead rubber bearings.

3.9

first shape factor

ratio of effectively loaded area to free deformation area of one inner rubber layer between steel plates

3.10

high-damping rubber bearing

HDR

elastomeric isolator (3.8) with relatively high damping properties obtained by special compounding of the rubber and the use of additives

3.11

inner rubber

rubber between multi-layered steel plates inside an elastomeric isolator (3.8)

3.12

lead rubber bearing

LRB

elastomeric isolator (3.8) whose inner rubber (3.11) with a lead plug or lead plugs press fitted into a hole or holes of the elastomeric isolator body to achieve damping properties

3.13

linear natural rubber bearing

LNR

elastomeric isolator (3.8) with linear shear force-displacement characteristics and relatively low damping properties, fabricated using natural rubber

Note 1 to entry: Any bearing with relatively low damping can be treated as an LNR bearing for the purposes of elastomeric isolator testing.

3.14

maximum compressive stress

peak stress acting briefly on elastomeric isolator (3.8) in compressive direction during an earthquake

3.15

nominal compressive stress

long-term stress acting on elastomeric isolator (3.8) in compressive direction as recommended by the manufacturer for the elastomeric isolator, including the safety margin

3.16

roll-out

instability of an elastomeric isolator with either dowelled or recessed connection under shear displacement

3.17

routine test

test for quality control of the production elastomeric isolators during and after manufacturing

3.18

second shape factor

<circular elastomeric isolator> ratio of the diameter of the inner rubber to the total thickness of the inner rubber

3.19

second shape factor

<rectangular or square elastomeric isolator> ratio of the effective width of the inner rubber to the total thickness of the inner rubber

3.20

shear properties

comprehensive term that covers characteristics determined from elastomeric isolator tests:
  • shear stiffness, Kh, for LNR;
  • shear stiffness, Kh, and equivalent damping ratio, heq, for HDR and LRB;
  • post-yield stiffness, Kd, and characteristic strength, Qd, for LRB

3.21

structural engineer

engineer who is in charge of designing the structure for seismically isolated bridges or buildings and is responsible for specifying the requirements for elastomeric isolators (3.8)

3.22

type test

test for verification either of material properties and elastomeric isolator performances during development of the product or that project design parameters are achieved

3.23

ultimate properties

properties at either buckling, breaking, or roll-out of an elastomeric isolator under compression-shear loading (see Annex D).

Bibliography

1ISO 1629, Rubber and latices — Nomenclature
2ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods
3Nishi T., Sakaguchi S., Yazaki F., Saitou J., Miyazaki M., Yoshizawa T. Evaluation of Marginal Capacities of Elastomeric Isolator for Seismic Isolation for Buildings and Bridges. International Rubber Conference, Prague, 2002
4Miyauchi Y., Nishi T., Yazaki F., Ohnaka T. Shape Factor Dependency of Ultimate Properties on Elastomeric Isolators for Bridges. International Rubber Conference, Beijing, 2004
5Lindley, P.B. Engineering Design with Natural Rubber. Malaysian Rubber Producers Research Association, London, 1974
6Kelly, J. M. Earthquake-Resistant Design with Rubber, 2nd edition, Springer-Verlag, London, 1997