附錄D,動力分析中基礎(chǔ)的等代彈簧法D 1。樁基礎(chǔ)等代彈簧D、1,1,樁基礎(chǔ)宜采用水平彈簧、豎向彈簧和轉(zhuǎn)動彈簧 圖D.1,1,進行等代、對簡支梁橋等靜定結(jié)構(gòu)可將豎向彈簧簡化為約束,圖D,1。1 樁基礎(chǔ)采用等代彈簧建立單墩模型1,上部結(jié)構(gòu)集中質(zhì)量、2.橋墩、3 承臺。4。轉(zhuǎn)動彈簧與阻尼器。5、水平彈簧與阻尼器。6,豎向彈簧與阻尼器D、1。2、水平彈簧 轉(zhuǎn)動彈簧的本構(gòu)關(guān)系,圖D 1,2,可分別采用折線形式表達,并應(yīng)符合下列規(guī)定,1 等代彈簧恢復(fù)力模型骨架曲線.應(yīng)根據(jù)本規(guī)范第B,3節(jié)所得基礎(chǔ)整體力,位移關(guān)系和彎矩,轉(zhuǎn)角關(guān)系確定,彈簧的屈服位移,轉(zhuǎn)角。以及對應(yīng)的力、彎矩、應(yīng)根據(jù)本規(guī)范表B 3.3的規(guī)定確定。極限位移,轉(zhuǎn)角,以及對應(yīng)的力,彎矩。應(yīng)根據(jù)本規(guī)范表7。4。1、2的規(guī)定確定 2,對橋墩先于基礎(chǔ)屈服的情況、基礎(chǔ)等代彈簧應(yīng)采用線性剛度,并應(yīng)根據(jù)橋墩屈服時基礎(chǔ)的力 彎矩.和位移 轉(zhuǎn)角.確定其線性剛度值,3 等代彈簧的滯回關(guān)系應(yīng)根據(jù)基礎(chǔ)構(gòu)件及地基的特性確定、圖D、1、2 彈簧本構(gòu)關(guān)系F.水平力,δ,水平位移,M.彎矩。θ,轉(zhuǎn)角 Fy 屈服點的水平力,F(xiàn)u,極限點的水平力。δy,屈服點的水平位移。δu,極限點的水平位移,My、屈服點的彎矩。Fu,極限點的彎矩、θy,屈服點的轉(zhuǎn)角 θu 極限點的轉(zhuǎn)角D 1,3、動力分析中基礎(chǔ)的豎向等代彈簧剛度??砂幢疽?guī)范第B.1節(jié)中的豎向彈簧取初始剛度 根據(jù)樁基礎(chǔ)頂面豎向力 位移關(guān)系確定,取線性剛度。D、1,4 等代阻尼器的阻尼系數(shù),宜按下式計算 式中 C0、按全結(jié)構(gòu)瑞利阻尼假定確定的等代阻尼器的阻尼系數(shù),α.地震波輻射效應(yīng)產(chǎn)生能量耗散的等效阻尼調(diào)整系數(shù),取1,1。1,2、