LRB系列鉛芯隔震橡膠支座圓形分為24類:D350,D400,D450,D500,D550,D600,D650,D700,D750,D800,D850,D900,D950,D1000,D1050,D1100,D1150,D1200,D1250,D1300,D1350,D1400,D1450,D1500;針對項目的實際情況,本系列支座還可根據技術要求進行規格尺寸的特殊設計。
安裝前應仔細擦拭支座表面,確保清潔無污染。搬運過程中必須輕起輕放,避免沖擊和損壞。檢查合格后,應對支座連接板及外露連接螺栓采取防銹保護措施,并使用保護罩進行妥善防護。
兩種方法有利有弊,請用戶選擇。兩種支座配合使用比僅在建筑固定墩上設置抗震支座對提高全橋結構的抗震能力是不言而喻的。裂縫成因復雜而繁多,故其形式也多種多樣。裂紋(側面)缺膠面積不超過150MM2,不得多于2處且內部嵌件不許外露裂紋長度不超過30MM,深度不超過3MM,不得多于裂紋長度不超過30MM,深度不超過3MM,不得多于3處另外,產品的檢測頻次不能太低,包括成品的檢測,通過檢測記錄要能真實地反映產品及生產過程的質量水平。另外,當各種車輛通過建筑時,橡膠支座能均勻分布水平力,吸收部分振動,從而延長建筑壽命。另外,即使在計算出了溫差后,也還要把一些不可估量的因素計算進去。
橡膠支座主要分為板式橡膠支座和盆式橡膠支座兩大類,其在工作原理和適用場景上存在顯著區別。
摩擦擺支座按照擺動方式可分為單曲面和雙曲面結構。
隔震特性:隔震裝置具有可變的水平剛度特性,在強風或微小地震時(F≤F,具有足夠的水平剛度K1,上部結構水平位移極小,不影響使用要求;在中強地震發生時,(F>F,其水平剛度K2較小,上部結構水平滑動,使“剛性”的抗震結構體系變為“柔性”的隔震結構體系,其自振周期大大延長(例如TS=2~4S),遠離上部結構的自振周期(TS=0.3~1.2S)和場地特征周期(TG=0.2~0S),從而把地面震動有救地隔開,明顯地降低上部結構的地震反應,可使上部結構的加速度反應(或地震作用)降低為傳統結構加速度反應的1/4~1/12。并且,由于隔震裝置的水平剛度遠遠小于上部結構的層間水平剛度,所以,上部結構在地震中的水平變形,從傳統抗震結構的“放大晃動型”變為隔震結構的“整體平動型’,從激烈的、由下到上不斷放大的晃動變為只作長周期的、緩慢的、整體水平平動.從有較大的層間變位變為只有很微小的層間變位,斟而上部結構在強地震中仍處于彈性狀態。這樣,既能保護結構本身.也能保護結構內部的裝飾、精密設備儀器等不遭任何損壞,確保建筑結構物和生命財產在強地震中的安全。
盆式橡膠支座作為大跨度橋梁等結構的關鍵支撐部件,其結構設計與材料選型至關重要。從結構上看,盆式橡膠支座主要由上座板、下座板、橡膠板、聚四氟乙烯滑板、密封圈、防塵罩以及地腳螺栓等部分組成 。這種精妙的組合設計,使得支座能夠高效地完成承載、轉動和位移等功能。
隔震橡膠支座是由薄鋼板和薄橡膠板交互疊合、模壓硫化而成,鋼板與橡膠板的黏合強度關系到支座在承載時鋼板對膠層的約束效果及在發生地震時的變形能力,因此黏合強度極為重要。目前鋼板采用噴砂處理,涂上由含鹵聚合物彈性體、黏合增進劑和偶聯劑等組成的熱硫化膠黏劑。雙涂比單涂更佳,黏合強度一般都在15KN?M-1以上。

板式橡膠支座使用壽命調研分析:20 世紀 80 年代相關研究機構曾對公路使用 17 年、鐵路使用 10 年的板式橡膠支座,以及室內貯存 17 年、10 年的支座開展解剖試驗,對比新支座性能指標,為板式橡膠支座使用壽命評估提供了關鍵數據支撐。
工程監理人員應重點檢查:支座是否存在滑移及脫空現象;剪切位移是否過大(剪切角不應大于35°);是否產生過量壓縮變形;橡膠保護層是否出現開裂、硬化等老化跡象
典型支座結構與工作機理鉛心橡膠隔震支座:在多層橡膠支座中嵌入圓柱鉛芯,多層橡膠承擔建筑物重量與水平位移,鉛芯在剪切變形時通過塑性變形吸收地震能量;地震后,借助鉛芯的動態恢復與再結晶過程,結合橡膠的剪切拉伸力,實現建筑物自動復位,兼具耗能與復位雙重功能。
經濟性與適用性原則:對于標準跨徑較小的簡支板、梁橋,可選用結構簡單的油毛氈墊層或橡膠平板支座。而對于有更高功能需求或更復雜受力情況的工程,則應選用相應的球型、盆式或隔震支座。
在布置設計時,應確保支座有合理的傳力路徑。例如,在支座安裝面較梁筋底寬時,應在支座底部設置大型鋼筋混凝土梁桿支座墊石或厚板作為轉換層,以擴散應力,避免支座因底部支承力不足或不均而產生壓縮變形和應力集中。
建筑隔震橡膠支座通過在建筑基礎與上部結構之間設置柔性隔震層,有效延長結構的基本周期,避開地震動的主要頻帶范圍,從而顯著降低地震能量的輸入。支座不僅具備豎向承載力大、抗拉力強的特點,還具有優異的彈性復位功能和萬向位移能力,實現"小震不壞、中震不壞或輕度不壞、大震不喪失使用功能"的抗震設防目標。
在地震等自然災害發生時,建筑結構會產生振動,而摩擦擺支座中的摩擦材料就是利用這種振動作用的。當結構發生一定的位移時,支座底部的鋼板就會受到應力,這時,摩擦材料就會通過擦蹭作用,產生摩擦力抵消這部分應力,從而達到減震的效果。
據專業評估,通過在基礎層設置隔震支座,可將上部結構的地震響應降低 60% - 80%,這意味著隔震技術能夠大幅減輕地震對建筑主體結構的損傷。智利 8.8 級地震的這一實例,以直觀且震撼的方式向世界證明了隔震技術在提升建筑抗震能力方面的顯著成效,為全球范圍內推廣和應用隔震技術提供了極具價值的實踐經驗。

隨著新材料技術與智能監測系統的融合發展,現代橡膠支座已從單一承重構件升級為綜合防護系統。建議下一步重點開展支座性能數據庫建設,推動基于實際荷載譜的個性化設計,同時加強施工過程標準化管控,全面提升建筑結構的抗震韌性。
隔震系統的位移能力不足。依據AASHTO標準驗算可得,該高架橋隔震系統的大位移為820MM。而原設計的隔震系統的極限位移僅有210MM(滑動支座)——480MM(屈服耗能裝置的極限位移)。通過利用博盧和達茲兩處地震觀測站分別對地震場地進行了地面運動情況的觀測,并模擬了近斷層的運動情況,得到的峰值位移應為1400MM。這巨大的差別說明了該設計不僅非常不合理(隔震的兩部分位移能力不同),也遠遠不能滿足達茲近場大地震的要求。
地震位移控制:實際震害觀測表明,采用了隔震技術的建筑,其上部結構相對于地面的位移被有效控制,從而保證了主體結構在大震下的安全,這對于震后的搶險救災與指揮至關重要。
隔震支座的施工方法:混凝土澆筑法和灌漿料填充法是隔震支座施工過程中的兩種常見方法。混凝土澆筑法施工精度較難控制,可能對隔震支座產生擾動,而灌漿料填充法則具有流動性好、填充密實的優點,適用于隔震支座與下部結構之間的間隙填充。
隔震技術是通過在上部結構與下部結構之間設置隔震層,以避開地震對建筑物的能量輸入。近年來發明了種類繁多的隔震裝置,按其原理不同可分為彈性支承與滑動支承兩大類。彈性支承類隔震裝置主要有鉛芯橡膠隔震支座,夾層橡膠隔震支座和高阻尼橡膠隔震支座等,一般采用橡膠為柔性材料,地震時柔性材料發生較大水平變形,阻止了攜帶主要能量的高頻地震波向上部結構傳遞,上部結構所受地震作用顯著減小。而滑動支承類隔震裝置內部有一滑動界面,當地震引起的慣性力大于大靜摩擦力時,上部結構即可在隔震裝置的滑動界面上產生滑動,這樣可以避免劇烈的地表運動傳至上部結構,常見的有水平摩擦滑動隔震支座、滾動隔震裝置和摩擦擺隔震支座。
其他消能支座:如通過在支座頂板與橡膠板上方的鋼襯板之間設置特殊界面(干摩擦面、阻尼材料等),在地震等水平力作用下通過相對滑動或變形來消耗能量,保護主體結構。
板式橡膠支座是靠橡膠的剪切變形來適應建筑板式橡膠支座是靠橡膠的剪切變形來適應建筑伸縮位移的需要,因此它應用在有較大伸縮位移要求的建筑上就有一定困難,一般只適用于中小跨徑的簡支梁橋,因此有必要在普通板式橡膠支座的表面粘貼一層聚四氟乙烯板,制成四氟板式橡膠支座,作為建筑活動支座使用,同時也可以用作頂推法施工建筑的滑塊。
摩擦擺減隔震支座的關鍵性能指標明確:正常工作狀態下摩擦系數不大于 0.03,減隔震工況下摩擦系數不大于 0.05,適用溫度范圍為 - 40℃~60℃;剪力螺栓設計需滿足豎向承載力 5%-15% 的要求,未明確注明時按豎向承載力的 10% 設計。

橡膠隔震支座(普通橡膠隔震支座、鉛芯橡膠隔震支座和高阻尼橡膠隔震支座等)既具有較高的豎向承載能力、大水平位移能力和復位功能,同時普通橡膠支座與阻尼器、鉛芯橡膠支座或高阻尼橡膠支座配合使用時可提供較大阻尼,由橡膠隔震支座組成的隔震體系理論、試驗研究及工程應用已較為成熟,隔震效果顯著,是目前建筑隔震的主流產品,外已經建成的隔震建筑90%以上采用橡膠隔震支座,我國建筑隔震采用橡膠支座的比例更大。建筑橡膠隔震支座在我國的應用較為成熟,標準較為完善。目前已頒布的相關標準有:《建筑抗震設計規范》(GB50011-20、《疊層橡膠支座隔震技術規程》(CECS126:200、《建筑隔震橡膠支座》(JG119-2000)、《橡膠支座第1部分:隔震橡膠支座試驗方法》(GB20681-200、《橡膠支座第2部分建筑隔震橡膠支座》(GB20682-200、《橡膠支座第3部分:建筑隔震橡膠支座》(GB20683-200、《橡膠支座第4部分普通橡膠支座》(GB20684-200。正在編寫的標準有《建筑隔震施工與驗收規范》、《建筑隔震設計規范》等。
從經濟效益來看,采用隔震技術可適當降低上部結構設防烈度,補償隔震基礎增加的費用,總造價比常規抗震房屋節省 7%,實現安全與經濟的平衡,推動隔震技術成為工程抗震領域的重要革新方向。
摩擦擺支座原理:利用曲面滑動副的設計,通過摩擦來耗散能量,并提供效應的恢復力。
隨著減、隔震技術在全國范圍的大力推廣,擁有十幾年橡膠制品研發和生產經驗的云南機械科技有限公司開始進軍減、隔震行業,經過多年的研發努力,已成功研發出性能可靠、質量上乘的隔震支座,并一次性通過武漢華中科技大學檢測實驗室橡膠隔震支座檢測認證,受到廣大業內專家的一致好評,且我公司橡膠支座產品已于2018年5月8日在云南省住房城鄉建設廳官方網站進行了公示(第三批)。
精確就位技術:在支承墊石上按設計圖紙準確標出支座位置中心線,同步在橡膠支座表面標記十字交叉中心線。安裝時應確保支座中心線與墩臺設計位置中心線完全重合,實現精準就位。
隔震支座體系除了比傳統抗震體系具有明顯降低地震反應、確保安全外,還可降低房屋造價,根據施上經驗。造價的節約、浪費與建筑結構的整體設計和抗震設防等級有著直接的關系。一般建造于抗震設防高烈度區的隔震房屋,采用框架結構,層數較多。且設計技術水平、施工技術水平跟得上,隔震層設計合理,工程造價就會低一些,經濟效果明顯,對于砌體結構的隔震房屋,如若能按照“設計規范”的規定,增加房屋層。
橡膠支座通用安裝質量控制:支座安裝后的質量核查需覆蓋以下要點:支座安裝位置準確性、型式與方向正確性、臨時固定設施拆除完整性、潤滑材料使用合規性等。發現問題需及時調整處理,確保支座滿足結構受力要求,保障工程整體安全性與耐久性。
橡膠支座自身的轉動性能是其關鍵力學特性之一,主要取決于使用狀態下的豎向壓縮變形量。該變形量的大小直接受支座的設計應力、內部橡膠層的總厚度以及材料的抗壓彈性模量這三個核心參數的綜合影響。
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