Termes et définitions de EN15129
3.Termes et définitions
Aux fins de ce document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
ISO et IEC conservent des bases de données terminologiques à utiliser dans la normalisation aux adresses suivantes:
IEC Electropedia: Disponible sur http://www.electopedia.org/
Plateforme de navigation en ligne ISO: Disponible sur http://www.iso.org/obp
Remarque Dans cette norme européenne, les forces de compression, les contraintes et les souches sont positives.
3.1.1
vitesse d'activation
vitesse à laquelle un dispositif de connexion temporaire (TCD) ou une unité de transmission de choc (STU) réagit avec sa force de conception
3.1.2
connexion à la structure
composant mécanique ou système de composants mécaniques pour fixer l'interface de l'appareil à la structure ou à la fondation
Remarque 1 à l'entrée: Les composants mécaniques devraient être en mesure de transférer les forces développées dans l'appareil et d'éviter tout mouvement relatif.
Remarque 2 à l'entrée: Exemple de composants mécaniques:
Boulons d'ancrage et / ou broches pour fixer la plaque de base d'un isolateur à la fondation en béton ou aux éléments en béton ou en acier de la structure.
Boulons d'ancrage pour fixer la plaque de chagrin de la charnière d'un dispositif hydraulique à la fondation en béton ou aux éléments en béton ou en acier de la structure.
3.1.3
élément central
composant d'un dispositif linéaire (LD) ou d'un dispositif non linéaire (NLD) sur lequel le mécanisme caractérisant le comportement de l'appareil est basé
Remarque 1 à l'entrée: les éléments principaux d'un LD ou d'un NLD sont les composants de l'appareil qui lui offrent la flexibilité et, éventuellement, avec la dissipation d'énergie et / ou la capacité de recentrage ou toute autre caractéristique mécanique compatible avec les exigences d'un LD ou d'un NLD. Des exemples d'éléments centraux sont les plaques ou les barres en acier, les fils ou les barres en alliage de mémoire de forme, les éléments en caoutchouc.
3.1.4
déplacement de conception
dbd
Déplacement total (en raison de la traduction et de la rotation sur l'axe vertical du système d'isolement) qu'un appareil subira lorsque le système structurel est soumis à l'action sismique de conception seule
3.1.5
déplacement de conception
dCD
Déplacement horizontal d'un système d'isolement dans une direction principale au centre de rigidité effectif, se produisant sous l'action sismique de conception seule
3.1.6
déplacement maximal
dÉlégant
pour un dispositif anti-seismique dans un pontdEd égauxdMax, le déplacement horizontal total maximum d'un appareil dans une direction principale à l'emplacement de l'appareil, y compris tous les effets d'actions et l'application du facteur de fiabilitédbd
Remarque 1 à l'entrée: pour les appareils dans d'autres structuresdEd est égal à xdBD, le déplacement de conception a augmenté du facteur de fiabilité.
3.1.7
force de conception
Vbd
force (ou moment) correspondant àdbd
3.1.8
élément qui contribue à modifier la réponse sismique d'une structure en l'isolant, en dissipant l'énergie ou en créant des contraintes permanentes ou temporaires via des connexions rigides
Remarque 1 à l'entrée: Les dispositifs considérés sont décrits dans les différentes clauses de cette norme européenne.
3.1.9
demande de ductilité
La demande de ductilité de déplacement faisait référence au cycle bilinéaire théorique et est évalué commedbd /d1
Remarque 1 à l'entrée: Voir 3.1.4 et 3.1.42.
Remarque 2 à l'entrée: La demande de ductilité est un paramètre utile pour évaluer la demande plastique d'un EDD en fonction de l'hystérésis des matériaux (voir 3.1.17).
3.1.10
Ratio d'amortissement efficace
ξeff, b
Valeur de l'amortissement visqueux effectif, correspondant à l'énergie dissipée par l'appareil pendant la réponse cyclique au déplacement de conception total:
ξeff, b =H(dbd) / (2πVbddbd) (1)
où
|
H(dbd) |
L'énergie est-elle dissipée par un dispositif pendant le 3ème cycle de charge au déplacement de conceptiondbd |
Remarque 1 à l'entrée:ξEFF, B est introduit pour une caractérisation simple du comportement de tout appareil. Il ne peut pas être utilisé dans les calculs analytiques de la réponse du système structurel, à moins qu'ils ne puissent être effectués par linéaire
L'analyse et tous les appareils ont le même amortissement et la même rigidité dans la direction donnée. Lorsque différents appareils sont utilisés, une référence est faite à l'amortissement efficace global du système d'isolement.
3.1.11
période effective
Teffesser
période d'un seul degré de système de liberté se déplaçant dans la direction considérée, ayant la masse de la superstructure et la rigidité égale à la rigidité effective du système d'isolement
3.1.12
rayon efficace
Reffesser
rayon du pendule simple avec la même fréquence naturelle que le curseur de surface incurvé considéré
3.1.13
raideur efficace
Keff, b
rapport entre la valeur de la force horizontale totale transférée à travers le dispositif et le composant du déplacement de conception total d'un dispositif dans une direction principale dans la même direction, divisée par la valeur absolue du déplacement de conception total (rigidité sécante)
Keff, b =Vbd /dBD (2)
Remarque 1 à l'entrée:KEFF, B est introduit pour une caractérisation simple du comportement d'un appareil. Il ne peut pas être utilisé dans les calculs analytiques de la réponse du système structurel, à moins qu'ils ne puissent être effectués par analyse linéaire et tous les appareils ont le même amortissement et la même rigidité dans le sens donné. Lorsque différents appareils sont utilisés, une référence est faite à la rigidité efficace globale du système d'isolement.
3.1.14
raideur efficace
Keffesser
somme de la rigidité effective des dispositifs situés à l'interface d'isolement d'un système d'isolement dans une direction principale
3.1.15
centre de rigidité efficace
Centre de rigidité d'un système d'isolement, représentant la rigidité effective des dispositifs
3.1.16
capacité de dissipation d'énergie
Capacité d'un dispositif à dissiper l'énergie pendant les cycles de déplacement de chargement
3.1.17
Dispositif de dissipation d'énergie EDD
dispositif qui a une grande capacité de dissipation d'énergie, c'est-à-dire qui dissipe une grande quantité d'énergie
Remarque 1 à l'entrée: Après le déchargement, il montre normalement un grand déplacement résiduel. Un appareil est classé comme EDD si
Le rapport d'amortissement effectif ξ est supérieur à 15%.
3.1.18
caractéristique essentielle
caractéristique du produit de construction qui concerne les exigences de base pour les travaux de construction
3.1.19
FPC de contrôle de la production d'usine
Contrôle documenté, permanent et interne de la production dans une usine de fabrication, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes
3.1.20
Première raideur de la branche
K1
Rigidité initiale d'un NLD défini comme la rigidité sécante entre les points correspondant aux forces 0,1VBD et 0,2VBD:
K1 = (0,2 VBD - 0,1Vbd) / [d(0,2 Vbd) -d(0,1 Vbd)] (3)
où
|
d(0,2 Vbd) |
Le déplacement correspond-il à 0,2VBD; |
|
d(0,1 Vbd) |
Le déplacement correspond-il à 0,1VBd. |
Remarque 1 à l'entrée:K1 est appelé rigidité initiale ou élastique lorsqu'il s'agit de dispositifs d'adoucissement.
3.1.21

Amortisseur visqueux fluide FVD
dispositif anti-seismique dont la sortie est une force axiale qui dépend uniquement de la vitesse imposée; son principe de fonctionnement consistant à exploiter la force de réaction d'un fluide visqueux forcé de s'écouler à travers un orifice et / ou un système de soupape
3.1.22
Amortisseur à ressort fluide FSD
dispositif anti-seismique dont la sortie est une force axiale qui dépend à la fois de la vitesse et du déplacement imposés; son principe de fonctionnement consistant à exploiter la force de réaction d'un fluide visqueux forcé de circuler à travers un système d'orifice et / ou de vanne et est en même temps soumis à une compression progressive
3.3.23
Le dispositif qui, en dessous d'un certain seuil de force pré-établi (force de rupture), empêche tout mouvement relatif entre les pièces connectées, tandis qu'il permet un mouvement après que le seuil susmentionné a été dépassé
3.1.24
HD de l'appareil de durcissement
NLD dont la rigidité effectiveKrigidité EFF, B et seconde de la brancheK2 sont supérieurs à la première rigidité de la brancheK1
3.1.25
Contrainte de fusible hydraulique HFR
SR dont le comportement est de nature hydraulique et dépend de l'ouverture des vannes de secours
3.1.26
rigiditéK1 de un LD
La rigidité de A LD est définie comme la rigidité sécante entre les points correspondant aux forces 0,1VBD et 0,2VBD:
K1 = (0,2 VBD - 0,1Vbd) / [d(0,2 Vbd) -d(0,1 Vbd)] (4)
où
|
d(0,2 Vbd) |
Le déplacement correspond-il à 0,2VBD; |
|
d(0,1 Vbd) |
Le déplacement correspond-il à 0,1VBd. |
Remarque 1 à l'entrée: l'évaluation deK1 Comme la rigidité sécante est justifiée par la difficulté de traçage de la tangente à une courbe à l'origine dans un diagramme obtenu expérimentalement.
3.1.27
Collection d'appareils utilisés pour fournir une isolation sismique
3.1.28
interface d'isolement
Dans le cas de l'isolement sismique, la surface qui sépare la sous-structure et la superstructure et où se trouve le système d'isolement
3.1.29

dispositif possédant les caractéristiques nécessaires à l'isolement sismique, à savoir la capacité de soutenir la charge de superstructure et la capacité de s'adapter aux déplacements horizontaux
Remarque 1 à l'entrée: Les isolateurs peuvent également fournir une dissipation d'énergie et contribuer à la capacité de recadrage du système d'isolement.
Remarque 2 à l'entrée: En 1998-2, l'isolateur peut également désigner les appareils appartenant à un système d'isolement, qu'ils prennent en charge les charges de gravité ou non.
3.1.30
Appareil linéaire LD
dispositif anti-seismique qui se caractérise par une relation de déplacement de charge linéaire ou presque linéaire jusqu'au déplacementdBD, avec un comportement stable sous un grand nombre de cycles et une indépendance substantielle de la vitesse
Remarque 1 à l'entrée: Après le déchargement, il ne montre pas de déplacement résiduel. Même lorsque une certaine dissipation d'énergie se produit dans l'appareil, il est important que les déplacements résiduels soient négligeables et, en tout cas, moins de 2% du déplacement maximal.
Remarque 2 à l'entrée: Pour les dispositifs visco-élastiques, les déplacements résiduels peuvent être partiellement ou totalement récupérés après quelques heures. Dans ce cas, le déplacement résiduel final doit être mentionné.

Figure 1 - Rigidité initiale et efficace d'un appareil linéaire
3.1.31
MFR de retenue des fusibles mécaniques
SR dont le comportement est déterminé par l'éclatement des composants sacrificiels
3.1.32
Dispositif non linéaire NLD
dispositif anti-seismique qui se caractérise par une relation non linéaire de déplacement de charge, avec un comportement stable sous le nombre requis de cycles et une indépendance substantielle de la vitesse
Remarque 1 à l'entrée: un appareil est classé comme non linéaire si l'un ou l'autreξEFF, B est supérieur à 15% ou le rapport |Keff, b -K1|/K1 est supérieur à 20%, oùξeff, b etKEff, b sont évalués à partir du 3e cycle avec un déplacement maximal égal àdBd.
3.1.33
Dispositifs élastiques non linéaires nled
NLD dans lequel l'énergie stockée élastique est beaucoup plus grande que l'énergie dissipée pendant la phase de chargement
Remarque 1 à l'entrée: un appareil est classé comme nlé siξEFF, B est inférieur à 15% tandis que le rapport |Keff, b -K1|/K1 est supérieur à 20%.

Figure 2 - rigidité efficace d'un appareil non linéaire
3.1.34
force normale
NÉlégant
force normale agissant sur un isolateur dans la situation de conception sismique
Remarque 1 à l'entrée: la force de compression maximale est indiquéeNEd, max et la force de compression minimale, ou (si les forces normales de traction se produisent) la force de tension maximale est indiquéeNEd, min.
3.1.35
force normale
NSD
force d'agir sur un isolateur dans les situations de conception persistantes ou transitoires
Remarque 1 à l'entrée:NSD, ULS est l'effet d'action de compression maximale dans les situations de conception persistantes ou transitoires aux états limités ultimes selon en 1990. La combinaison appropriée d'actions à utiliser est donnée dans la clause pertinente de cette norme.
Remarque 2 à l'entrée:NSD, SLS est l'effet d'action de compression dans les situations de conception persistantes ou transitoires dans les états limites de service selon en 1990. La combinaison appropriée d'actions à utiliser est donnée dans la clause pertinente de la présente norme.
3.1.36
Dispositif de connexion permanent PCD
Le dispositif qui fournit une retenue régulière dans une ou deux directions horizontales, accueille les rotations et les déplacements verticaux, c'est-à-dire ne transmet pas les moments de flexion et les charges verticales
Remarque 1 à l'entrée: Le dispositif qui retient les mouvements dans une direction horizontale uniquement est appelé dispositif de connexion mobile, tandis que le périphérique qui retenait les mouvements dans deux directions horizontales est définie comme un dispositif de connexion fixe.
Remarque 2 à l'entrée: Dans certaines circonstances, les dispositifs ci-dessus peuvent être tenus de fonctionner dans un plan incliné à l'axe horizontal. Dans ce cas, les termes "verticaux" et "horizontaux" prennent la signification appropriée.
3.1.37
RCD de dispositif de connexion rigide
dispositif qui relie deux éléments structurels sans transmettre des moments de flexion et des charges verticales; Cette catégorie d'appareils comprend des dispositifs de connexion permanents (voir 5.2), des contraintes de fusibles (voir 5.3) et des dispositifs de connexion temporaires (voir 5.4)
3.1.38
gamme de produits
Groupe de produits produits par un fabricant pour lequel les résultats de test de type obtenus à partir d'échantillons / s testés (pour une ou plusieurs caractéristiques) sont valides pour tous les autres produits de cette gamme
3.1.39
type de produit
Ensemble de niveaux de performance représentatifs ou de classes d'un produit de construction, en relation avec ses caractéristiques essentielles, produites en utilisant une combinaison donnée de matières premières ou d'autres éléments dans un processus de production spécifique
3.1.40
Restaurer la rigidité RS
Restauration de la rigidité du curseur de surface incurvé (voir 8.3)
3.1.41
Deuxième raideur de brancheK2
paramètre mentionné au cycle bilinéaire théorique et défini comme (voir figure 2):

3.1.42
Approche de conception dans laquelle les mécanismes appropriés (systèmes d'isolement) sont fournis à un certain niveau de la structure pour découpler la masse de la structure située au-dessus de ce niveau à partir de la structure en dessous de ce niveau, modifiant ainsi la réponse sismique de la structure et son contenu
3.1.43
La durée de vie d'un appareil
période sur laquelle un appareil devrait fonctionner dans ses paramètres spécifiés
Remarque 1 à l'entrée: La valeur est prise comme celle donnée dans les spécifications techniques du projet, sur la base des déclarations faites par les fabricants.
Remarque 2 à l'entrée: Des informations supplémentaires concernant la durée de vie sont données dans l'annexe informative B.
3.1.44
Unité de transmission de choc Stu
dispositif dont la sortie est une force axiale qui dépend de la vitesse imposée; son principe de fonctionnement consistant à exploiter la force de réaction d'un fluide visqueux forcé de s'écouler à travers un orifice afin de fournir une connexion dynamique très rigide tandis que pour une vitesse appliquée à faible vitesse, la réaction est négligeable
3.1.45
Adoucissement du dispositif SD
NLD dont la rigidité sécanteKrigidité EFF, B et seconde de la brancheK2 sont plus petits que la première rigidité de la brancheK1
3.1.46
Dispositif de recentring statiquement STRD
Dispositif de dissipation d'énergie dont la courbe cyclique de déplacement de force au 3e cycle passe ou très près de l'origine des axes de déplacement de force, à une distance pas supérieure à 0,1dbd
3.1.47
une partie de la structure située sous l'interface d'isolement et est ancrée aux fondations
3.1.48
partie de la structure isolée et située au-dessus de l'interface d'isolement
3.1.49
Dispositif de recentring supplémentaire SRCD
dispositif dont la courbe cyclique de déplacement de force au 3ème cycle passe ou très près de l'origine des axes de déplacement de force et, pour un petit déplacement au déchargement (0,1dbd), fournit une force au moins 0,1Vbd
Remarque 1 à l'entrée: la force supplémentaire> 0,1VBD est destiné à contrer l'effet des forces parasitaires non conservatrices (par exemple, la friction dans d'autres dispositifs, donnant des éléments structurels) ou d'autres dispositifs non re-censés de recentrification, afin de fournir à l'ensemble du système structurel une capacité globale de recension. La force supplémentaire est calibrée en fonction des exigences de recentring du système structurel.
3.1.50
Dispositif de connexion temporaire TCD
dispositif anti-seismique dont la sortie est une force qui dépend de la vitesse imposée; son principe de fonctionnement composé d'un système fournissant la force de réaction requise lorsqu'il est activé dynamiquement tout en étant des mouvements appliqués lentement, il offre une réaction mineure
3.1.51
cycle bilinéaire théorique d'un NLD
Cycle défini pour identifier les principales caractéristiques mécaniques d'un dispositif non linéaire à travers les premières et deuxième valeurs de rigidité de la branche et par les paramètres suivants:
d1=Abscisse du point d'intersection de la ligne droite commençant à l'origine avec raideurK1 et la ligne droite passant (dBD,Vbd) avec raideurK2 dans le cycle expérimental de la 3e charge d'un test quasi statique;
V1=ordonnée du point d'intersection de la ligne droite commençant à l'origine avec raideurK1 et la ligne droite passant (dBD,Vbd) avec raideurK2 dans le cycle expérimental de la 3e charge d'un test quasi statique;
VBD=force correspondant àdBD, obtenu à partir du 3ème cycle de charge lors d'un test quasi-statique





