JP2020012254A - 免震構造物 - Google Patents
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Abstract
Description
本実施形態では、特に、従来のRC耐震壁の部分をS造ブレースに置換した場合の効果について検証した。
図4に今回対象とする建物の外観を示す。提案架構(免震構造物A)は基礎免震層3に加えて基壇架構2bと上部架構(基準階)2aの切替層に中間免震層4を追加した複層免震構造であり、さらにコア下免震部3b(基礎免震層3)を有し上部架構2aと一体化したコアウォール(コア部1)を建物全層に貫通させた架構となっている。ただし、このコアウォールを中間免震層4より上部を上部コア部1a(基準階)、下部を下部コア部1b(基壇部)と分け、上部コア部1aのみ、RC連層耐震壁としたコアウォールを基準とした剛性値に0.8〜0.4倍の低減係数を乗じた解析モデルを作成した(図3(a)の構成に相当)。解析対象とする建物は、高さ150m、基壇部までの高さ34m、建物幅60mである。また、居室部(上部架構2a)をA部、基壇部(基壇架構2b)をB部とする。
なお、コアの剛性は、メインA部(居室部)とコア部をそれぞれ別々のフレームモデルを作成し、静的増分解析を行うことで算出した。図6に、T−modelのコア部とメインA部(居室部)のせん断剛性分布を示す。図6(a)にせん断剛性分布を示し、(b)にせん断剛性比を示す。図6より、低層階ほどコア部(基準階)の剛性が高く、比率も大きいことが分かる。また、表1および表2における「ISOF」は、基礎免震層3のパラメータである。
図7に各地震波を入力した際の最大応答加速度を示し、図8に各地震波を入力した際の最大応答層間変形角を示し、図9に各地震波を入力した際の各免震層の最大応答変形を示す。
解析は、B−model、T−modelと上部コア部1aの剛性を0.6倍、0.4倍したモデル(OS1のみ0.7倍と0.5倍)を用いた。
1a 上部コア部
1b 下部コア部
2 建物主要部
2a 上部架構
2b 基壇架構
3 基礎免震層
3a 基壇下免震部
3b コア下免震部
4 中間免震層
5 制振装置
A 免震構造物
Claims (3)
- コア部と、該コア部に隣接する建物主要部と、を備えるとともに、
前記コア部および前記建物主要部の下部に設けられた基礎免震層と、前記建物主要部の中間部に設けられた中間免震層と、を有する複層免震構造と、
前記中間免震層より上層の前記コア部と前記建物主要部における前記中間免震層より上層の上部架構とが一体形成され、前記中間免震層より下層の前記コア部と前記建物主要部における前記中間免震層より下層の基壇架構とがそれぞれ独立して構成され、
前記中間免震層より上層の前記コア部の壁部が、前記中間免震層より下層の前記コア部の壁部よりも低い剛性で構成されていることを特徴とする免震構造物。 - 前記中間免震層より下層の前記コア部と前記建物主要部における前記中間免震層より下層の基壇架構との間が制振装置で連結された連結制振構造を備えて構成されていることを特徴とする請求項1に記載の免震構造物。
- 前記コア部の壁部が鉄骨ブレースで構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の免震構造物。
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JPH10121771A (ja) * | 1996-10-17 | 1998-05-12 | Ohbayashi Corp | 原子力関連建屋及び制震構造物 |
JP2003313952A (ja) * | 2002-04-22 | 2003-11-06 | Taisei Corp | 建築物 |
JP2009114701A (ja) * | 2007-11-05 | 2009-05-28 | Shimizu Corp | 曲げ制御型制震構造物 |
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2018
- 2018-07-13 JP JP2018133385A patent/JP7145669B2/ja active Active
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JPH10121771A (ja) * | 1996-10-17 | 1998-05-12 | Ohbayashi Corp | 原子力関連建屋及び制震構造物 |
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JP2018009442A (ja) * | 2016-07-01 | 2018-01-18 | 清水建設株式会社 | 免震構造物 |
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