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我国很多地区属于地震高发区域,一旦发生强震将会造成难以承受的人员伤害和财产损失,本文以玻璃纤维增强复合材料板橡胶支座(即FRP叠层橡胶隔震支座)为研究对象,对FRP叠层橡胶隔震支座进行了力学性能试验与有限元数值仿真分析,并采用FRP隔震技术对模块化建筑进行基础隔震设计,分析了模块化建筑的抗震性能。本文主要研究内容如下:(1)通过有限元程序Open Sees中对FRP叠层橡胶隔震支座进行力学性能模拟分析,考虑不同竖向压应力与水平剪应变的变化,研究两种因素对支座力学性能的影响。并用相同的加载条件对支座进行拟静力压剪力学性能试验,将试验结果与有限元计算结果对比分析,发现支座的水平刚度与等效阻尼比数值计算与试验数据基本一致,支座的滞回曲线基本吻合,以此验证有限元模型的合理性。(2)为研究FRP叠层橡胶隔震支座在动力响应时的水平剪切特性,对高宽比分别为1、2和4的钢框架结构进行基础隔震设计,分析在不同烈度与不同地震作用下结构的动力响应,并将该结构的有限元数值分析结果与振动台试验结果进行对比。研究发现有限元模拟各楼层绝对加速度与隔震层位移数值和试验结果相符,表明建立的有限元模型合理。通过Bouc-Wen模型能较好地模拟FRP叠层橡胶隔震支座的压剪力学性能。(3)研究模块化建筑的有限元程序的建模方法,使用有限元程序Open Sees建立模块化建筑结构的有限元模型,并对模块化某宿舍楼工程进行有限元动力时程分析;比较有限元程序Open Sees和ETABS模块化结构模型,对比不同程序的结构自振周期,验证有限元模型的正确性。(4)在上述研究基础上,采用FRP叠层橡胶支座对模块化结构进行基础隔震设计,根据结构的场地条件选择2条天然地震波与1条人工波,进行多遇和罕遇地震作用下的结构时程分析,比较了隔震与非隔震模块化结构在不同地震作用下的层间剪力、层间位移和楼层绝对加速度等结构地震响应情况,研究了模块化结构的抗震性能,结果表明FRP叠层橡胶支座隔震技术具有良好的隔震效果。