為了提高結構的抗震能力,在工程中設計隔震層,并采用減隔震技術。通過該隔震層,主體結構全部由疊層橡膠隔震墊托起,上部混凝土結構與基礎底板完全斷開,同時,設置粘滯性阻尼器以限制建筑物在地震作用下產生過大水平位移。隔震層內主要結構構件包括承臺上支墩、阻尼器支撐吊柱、橡膠隔震支座及粘滯阻尼器等。隔震支座固定于承臺上支墩上,利用支座的水平柔性形成一道柔性隔震層,從而吸收和耗散地震能量;阻尼器固定于吊柱與上支墩之間,根據流體通過節流孔時產生的粘滯阻力來消耗外部傳來的能量;隔震層內各結構構件互相連接,形成整體的減隔震體系。
屈服后的剛度值偏低。為了確保隔震裝置在地震中能自動回復原位,在1991年或1999年的AASHTO設計規范中均要求,在設計50%大位移時,裝置的橫向恢復力應大于支座承受重力的5%。該支座承受的重力為14200KN,50%的大位移160MM時的恢復力僅有1652KN,為重力的%。遠不能滿足設計要求,無法保證支座恢復原位。
建筑隔震橡膠支座支墩鋼筋綁扎需遵循固定流程:先綁扎支墩主筋,再綁扎外側箍筋和拉鉤;架立鋼筋設置于梁肋上緣,用于固定箍筋、斜筋以形成完整鋼筋骨架;斜鋼筋焊接于主鋼筋與架立筋上,增強支墩抗剪強度。
在橡膠支座的設計計算中,需結合支座的結構特性進行專項分析。板式橡膠支座的設計通常包含承壓面積核算、支座厚度確定、豎向平均壓縮變形量評估、內部加勁鋼板強度設計及抗滑穩定性驗算等內容。
高阻尼橡膠支座(HDR)采用了特殊的改性橡膠材料,這種材料賦予了支座較高的阻尼性能,阻尼比≥10%。此外,它在耐老化性能方面表現卓越,經過 10 年的使用,其硬度變化≤10IRHD,這意味著在長期的使用過程中,高阻尼橡膠支座能夠始終保持穩定的性能。由于其出色的耐老化性能,特別適合在高溫高濕等惡劣環境地區的建筑中使用,如南方沿海城市,能夠有效抵御當地復雜氣候條件對支座性能的影響,確保建筑的抗震安全 。
阿壩鉛芯橡膠支座的規格分類與滯回特性規格型號劃分:鉛芯橡膠支座作為隔震橡膠支座的重要類型,其規格劃分主要依據直徑尺寸(不同工程場景選用直徑差異較大),結構形式分為一體型與分體式兩類,適配不同工程安裝與承載需求。小應變滯回特性:試驗研究表明,鉛芯橡膠支座在大應變與小應變狀態下均存在小應變滯回特性。其滯回曲線與加載時程密切相關:在同一水平應變下,水平剪切剛度隨加載次數增多逐漸減小,最終趨于穩定;在不同應變條件下,水平剪切剛度隨應變增大而減小。目前現有鉛芯橡膠支座恢復力模型中,尚未充分考慮加載時程基礎上的應變滯回特性,該特性在高層或超高層隔震建筑設計中需重點關注。
制震頂棚系統制震頂棚系統也是日本近年來開發的一種結構抗震新方法。制震設備均勻的布置在頂棚外四周的墻壁上。質量發貨時均為合格產品,第三方檢測可合格達標。質量監督機構提出型式檢驗要求時;因特殊需要而必須進行型式檢驗時。質量檢驗的主要內容系包括內在質量、外觀質量和整體支座的性能測定幾方面。置于施工縫、后澆縫的該止水條具有較強的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出現的新的微小裂隙。中承式拱橋:橋面系設置在拱肋中部的拱橋。中度損壞、部分比較嚴重損壞中間層隔震:對超高層結構,現有基礎隔震難以有效實施,通常采用中間層隔震的形式。中間層隔震主要不是針對隔震層上部構造而是為了降低由上部構造傳遞到下部構造的慣性力。中心部以外有設置混凝土注入孔,必要時需注入混凝土。眾所周知,建筑防水材料是影響橡膠支座工程質量的主要因素之一。重復使用的模板應始終保持其表面平整、形狀準確,不漏漿,有足夠的強度和剛度。
支座使用壽命遠短于建筑主體結構,建橋初期需嚴格把控支座產品質量,遵循施工規范施工,減少后期支座更換需求,延長建筑整體使用壽命。

我國建筑支座型式多樣,主要包括簡易支座、鋼支座、鋼筋混凝土支座、橡膠支座及特種支座(如減震支座、拉力支座等)。其中,橡膠支座因構造簡單、安裝便捷、成本低廉、養護方便等優勢被廣泛應用。橡膠支座主要分為板式橡膠支座、盆式橡膠支座和四氟滑板式橡膠支座:依靠橡膠層與加勁鋼板疊合結構提供承壓與剪切變形能力,適用于小跨徑橋梁。
在建筑和工程領域,阿壩摩擦擺支座具有廣泛的應用,特別是在地震區或易受風力影響的地區,用于支撐橋梁、建筑物等結構,以增加穩定性和減小震動。例如,在公路橋梁、斜拉橋、懸索橋以及特殊橋梁(如大跨度橋梁、重載橋梁等)中,摩擦擺支座能夠減少結構在地震或風力作用下的位移和內力,提高結構的穩定性。
當橡膠支座達到使用年限、出現嚴重老化、開裂、變形或脫空,或因橋梁改造需要時,需進行更換;更換方案需結合建筑結構類型、支座型號及現場施工條件制定,明確頂升設備、施工流程及安全措施。
作為建筑結構體系的關鍵傳力構件,橡膠支座承擔著三重核心功能:一是可靠傳遞上部結構荷載至下部墩臺;二是有效適應由荷載、溫度變化引起的結構變形;三是阻抗并緩解風荷載、地震作用等動力影響。通過將橋面與橋墩分離,橡膠支座既減少了橋面變形對橋墩的影響,也削弱了地震波向橋面的傳遞路徑,實現了顯著的隔震效果。
球冠板式橡膠支座:在板式支座頂部采用橡膠制成球形表面,球冠中心橡膠厚度為 4-8mm。除具備普通板式橡膠支座的全部功能外,可通過球冠結構調節受力狀況,適用于縱橫坡度為 2%-4%的立交橋及高架橋,能使梁體與支座接觸面的中心趨于支座幾何中心,優優化受力傳遞;
板式橡膠支座的衍生類型中,球冠圓板橡膠支座是對圓形板式橡膠支座的優化改進產品,在受力均勻性與變形適應性上更具優勢。
橡膠支座應用史:1936 年法國巴黎郊區的鐵路橋首次采用橡膠支座,二戰后英、德、美、日等國逐步推廣板式橡膠支座,直至 1958 年積累了廣泛的工程應用經驗,隔震橡膠支座逐漸成為主流隔震構件。
四氟板式橡膠支座不僅作為建筑支座使用,還廣泛用于大跨徑連續梁、頂推施工及大型設備滑移等場景。其結構下部與普通板式支座相同,上部設有一層厚度為1.5—2 mm的四氟板,采用特殊工藝與橡膠粘結,具備更強的位移適應能力。

摩擦擺支座具有隔震和減震功能,其應用領域較為廣泛,主要包括以下方面:
鉛芯橡膠隔震支座:在普通橡膠支座中心壓入鉛芯構成。鉛芯具有良好的塑性和能耗能力,能在地震時通過塑性變形大量消耗地震能量,起到顯著的減震、隔震效果。此類支座已被納入國家《建筑抗震設計規范》,在全國乃至國際范圍內得到廣泛應用和專家肯定。
盆式橡膠支座:承載能力更強,適用于大跨度、大荷載工程場景,其構造設計可有效應對復雜受力狀態,但對安裝精度和基層條件要求更高。
橡膠支座性能參數計算與影響分析:水平剛度計算方法:利用滯回曲線,板式橡膠支座水平剛度可按以下公式計算:\(K_{EQ}=(Q_+ - Q_-)/(U_+ - U_-)\)式中:\(K_{EQ}\)為橡膠支座水平剛度;\(U_+\)為最大水平正位移;\(U_-\)為最大水平負位移;\(Q_+\)為對應\(U_+\)的水平剪力;\(Q_-\)為對應\(U_-\)的水平剪力。
應用橡膠隔震技術比傳統的抗震技術更加安全、可靠、經濟。傳統的抗震技術主要特點是“抗”,建筑的基礎和地基牢固地聯結在一起,由于地震震動的發生,引起上部結構運動,當超過材料的承載力時就會使建筑物的裝修、內部設備受到很大的破壞;隔震技術通過各鎮曾發揮“隔”的作用,使上部結構與下部基礎脫離,隔震層剛度小,可有效減少地震反應70-90%,相當于降低地震烈度1-2度,并且節省工程造價5-20%,被廣泛應用于生命線工程、重點建設項目和普通房屋建筑,除新建工程外,還廣泛應用于舊建筑物的改良加固,被認為是抗震技術的一次重大飛躍。
盆式橡膠支座:由鋼盆與橡膠塊組合而成,具備更高的承載能力和位移適應性,廣泛用于大跨橋梁與重要建筑。其設計通常包括防塵圍板,以減少灰塵侵入,延長使用壽命。安裝時需準確定位、調平,并采用環氧砂漿灌注底板與基礎之間的縫隙,確保力的有效傳遞。
板式橡膠拉壓支座特點:板式橡膠拉壓支座是板式橡膠支座的衍生品種,核心結構為支座中心設置拉力螺栓,聯接頂板與下滑板;下滑板、底板及錨固定架板間設不銹鋼板與聚四氟乙烯滑板,實現支座縱向滑動,具備成本優勢。
橡膠支座采用多層鋼板與橡膠交替疊合的結構形式,兼具足夠的豎向剛度以支撐建筑物重量,以及良好的水平柔性以適應地震引起的變形。其中,四氟板式橡膠支座在傳統橡膠支座基礎上增設聚四氟乙烯板,顯著降低了摩擦系數,提高了支座的滑動性能。

隨著材料科學與工程實踐的不斷進步,橡膠支座在建筑結構防震(或稱“隔震”、“結構免震”)中的應用正日益深化,其目標是不斷提升工程結構的整體韌性與安全水平。
多個實際地震案例充分證明了橡膠支座的抗震有效性:實例一:在某7級地震中,采用傳統設計的多數醫院建筑遭到嚴重破壞而無法正常使用,而采用隔震技術的醫院建筑在地震中保持完好,成為重要的救災中心,為震后救援工作提供了關鍵支撐。實例二:在某9.0級特大地震中,位于震中區域的隔震建筑均保持結構完好,室內設施和設備甚至沒有出現明顯移位,其中還包括超過100米的高層隔震建筑,充分驗證了隔震技術的可靠性。
隔震體系組成與特性:體系構成:完整隔震結構體系包含三部分:上部結構:承擔正常使用荷載,因地震作用降低可減小構件截面;隔震裝置:核心為橡膠隔震支座,需滿足豎向承重、水平變形、能量耗散功能;下部結構(基礎 / 墩臺):傳遞隔震層傳來的荷載,需具備足夠剛度。
支座通常在工廠組裝好后整件運輸到工地,為保證運輸過程中支座的完整性和整體性,應使用臨時定位裝置將支座各部件可靠連接。
傳統抗震建筑底部與基礎牢牢連接在一起,地震來臨時上部結構劇烈晃動,并且越到頂部晃動幅度越大,從而導致結構產生過大的層間變形,引起結構的破壞。為提高傳統抗震結構的抗震能力往往要增加結構的強度、剛度和延性,換言之必須增大構件的截面和配筋,使結構具有足夠的能力去“抗”地震作用;隔震建筑則是削弱建筑底部與基礎的連接作用,當隔震建筑遭受地震時,結構的變形主要集中在隔震層,而上部結構則保持緩慢平動,這樣上部結構樓層剪力和層間變形就會顯著減小,從而保障了上部結構的安全性。
施工方便:安裝簡便,能夠快速適應結構變化。
公路及各類建筑在投入運營一段時間后,質量缺陷容易逐漸顯露,而支座問題作為建筑工程中常見的早期病害,已引起行業內的廣泛重視。影響板式橡膠支座質量的因素眾多,在采購與使用過程中,需重點關注原材料品質、生產工藝精度、結構設計合理性等關鍵環節,從源頭把控支座質量。
連接構造要求:隔震支座與上部結構、基礎之間應設置可靠連接,能夠傳遞罕遇地震下的最大水平剪力。對于砌體結構,支座間距不宜大于2.0米,并應做好外露鋼構件的防銹處理。
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