Introduction de EN 15129: 2018 - dispositifs anti-seismiques
Moi, portée et but
EN 15129: 2018 est une norme européenne spécifiant les exigences pour la conception, les tests, les matériaux et les performances des dispositifs anti-seismiques utilisés dans les structures pour modifier la réponse sismique. Il remplace EN 15129: 2009 et couvre les dispositifs pour l'isolement sismique, la dissipation d'énergie et les connexions rigides, assurant la fiabilité, la durabilité et le respect des normes de sécurité. Les applications clés incluent les bâtiments, les ponts et les travaux de génie civil, s'alignement avec la réglementation 305/2011 de l'UE pour les produits de construction.
II, catégories et caractéristiques de produits clés
1. Dispositifs de connexion rigides (RCD)
1), fonction: Limiter les déplacements relatifs; Inclure des dispositifs de connexion permanents (PCD), des contraintes de fusibles (FR) et des dispositifs de connexion temporaires (TCD).
- PCDS: Retenir les mouvements dans une ou deux directions, permettez les rotations / déplacements verticaux (par exemple, roulements mobiles / fixes).
- FRS: Échouer sacrificiellement aux seuils de force prédéfinie pour permettre le mouvement lors d'événements sismiques (types mécaniques / hydrauliques).
- TCDS (unités de transmission de choc, STUS): Activer à des vitesses spécifiques, en fournissant une retenue dynamique; nécessitent des charnières sphériques et des liquides visqueux.
2), test: Type Tests (charge de service, rupture, charge cyclique) et contrôle de production d'usine (FPC) pour la compatibilité et la fonctionnalité des matériaux.
2. Dispositifs dépendants du déplacement (DDD)
1), dispositifs linéaires (LDS): Présentent un comportement linéaire sur le déplacement de la force (par exemple, dispositifs de cisaillement élastomère).
2), dispositifs non linéaires (NLDS): Montrent un comportement non linéaire, y compris les dispositifs de dissipation d'énergie (EDDS, ξ> 15%) et les dispositifs élastiques non linéaires (NLED, ξ inférieur ou égal à 15%).
3), caractéristiques clés: Raideur (keff, b, K1, K2), rapport d'amortissement (ϵeff, b), et la capacité de recentchage.
4), test: Charge cyclique à différents déplacements, effets de température / humidité et validation du vieillissement des matériaux.
3. Dispositifs dépendants de la vitesse (VDDS)
1), Amortisseurs visqueux fluides (FVD): La force dépend de la vitesse (
).
2), amortisseurs à ressort fluide (FSD): La force dépend de la vitesse et du déplacement (
).
3), Exigences de conception: Capacité de course, dispositions de l'expansion thermique et résistance au flambement pour les tiges de piston.
4)), test: Vérification constitutive de la loi, efficacité d'amortissement et résistance à l'usure du joint dans les charges dynamiques.
4. Isolateurs
1), Isolateurs élastomères:
►Roulements en caoutchouc à amortissement élevé / bas (HDRB / LDRB), Roulements en caoutchouc de plomb (LRB).
► Provider l'isolement sismique via une faible rigidité horizontale; nécessitent des tests de module de cisaillement, de compression / rigidité.
2), Curseurs de surface incurvés / plats:
► Utilisez des surfaces sphériques / cylindriques pour le mouvement de type pendule, frottement pour la dissipation d'énergie.
►Caron des paramètres: restauration de la rigidité, de la résistance à la friction et de la tolérance à l'usure.
5. Combinaisons de dispositifs
1), systèmes intégrés: Combinez les RCD, les DDD, les VDD ou les isolateurs (par exemple, les roulements coulissants avec des amortisseurs).
2), Focus de conception: Effets interactifs, distribution de charge et compatibilité entre les composants.
3), test: Tests de type à grande échelle pour valider les performances combinées sous charges sismiques.
III, exigences de matériaux et de conception
1), Matériaux:
■ Élastomères (caoutchouc naturel, polychloroprène), acier, acier inoxydable, alliages de mémoire de forme (SMAS), polymères visco-élastiques.
■ Conformité aux normes EN (par exemple, EN 10025 pour l'acier, ISO 188 pour le vieillissement des élastomères).
2), principes de conception:
■ Conception de la capacité avec des facteurs de force (
).
■ Capacité de recentch (par exemple,
, Ehpour les structures isolées).
IV, tests et contrôle de la qualité
1), test de type: Vérifie les performances du produit pour de nouvelles conceptions ou modifications (par exemple, charge cyclique, effets de température).
2), Contrôle de la production d'usine (FPC): Tests réguliers sur les lots de production pour assurer la cohérence (par exemple, rigidité de compression, mesures de frottement).
3), Évaluation et vérification de la constance de la performance (AVCP): S'aligne sur les réglementations de l'UE, y compris les inspections initiales d'usine et la surveillance continue.
V, conformité et application

1), CE Marquage: Sur la base de la déclaration de performance (DOP), de la satisfaction des caractéristiques essentielles (portage, résistance sismique, durabilité).
2), installation et maintenance: Lignes directrices pour l'installation correcte (par exemple, les tolérances, l'accessibilité) et les inspections en cours (vérifications régulières / principales).
VI, normes de référence
Les références normatives incluent EN 1990 (Eurocode), EN 1337 (roulements structurels) et normes ISO pour les matériaux et les tests.
Cette norme garantit que les dispositifs anti-seismiques améliorent la résilience structurelle en modifiant la réponse dynamique, en dissipant l'énergie et en maintenant les fonctionnalités pendant et après les événements sismiques, en s'alignant sur la sécurité et les exigences de performance à travers l'Europe.




