Enhancing the Seismic Resilience of Masonry‐Infilled RC Structures Using Rubber Joints: Full‐Scale 3D Shaking Table Tests
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Le résumé fourni par la source
ABSTRACT Masonry infills in reinforced concrete (RC) frames are highly vulnerable to seismic damage, often sustaining severe cracking even under moderate ground motion, which in turn leads to considerable economic losses and safety risks. To address this issue, this study experimentally evaluates the effectiveness of two innovative rubber‐based joints developed to enhance the seismic performance of masonry infilled RC frames. Two identical RC frame prototypes with hollow clay brick infills were constructed and subjected to shake‐table tests with progressively increasing seismic inputs. The first model (M1) incorporated horizontal and vertical rubber joints designed to enhance the panel's flexibility and the system's energy dissipation capability. The second model (M2) utilized recycled‐rubber joints (INODIS) to achieve complete decoupling of the masonry infill from the RC frame, with the objective of eliminating infill participation in the structural response and streamlining the seismic design strategy. Both systems performed very well in minimizing infill damage under severe earthquakes. The M1 configuration was able to control both interstorey drifts and accelerations under very large seismic inputs, thanks to the additional stiffness and damping provided by the panel‐joint system. In contrast, the M2 configuration exhibited greater deformability, with the frame reaching high drift demands due to the isolation system that significantly reduced the panel's contribution to the global response. This work presents the first direct full‐scale experimental comparison of flexible and decoupling rubber joint strategies for seismic protection of masonry‐infilled RC frames, providing critical evidence to support future validations at building scale.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Enhancing the Seismic Resilience of Masonry‐Infilled RC Structures Using Rubber Joints: Full‐Scale 3D Shaking Table Tests
- Date Crossref
- 20/09/2026
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Strathclyde pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Belgrade pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Trento pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University College London pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Naples Federico II pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Tun Abdul Razak Research Centre pays non établi dans la noticeEntreprise
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Geodetic Institute of Slovenia pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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RWTH Aachen University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Durham University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Ss. Cyril and Methodius University in Skopje pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Faculty of Civil Engineering and Geodetic Engineering University of Ljubljana Ljubljana Slovenia pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (IZIIS) Ss Cyril and Methodius University in Skopje Skopje Republic of North Macedonia pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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