傳統抗震建筑,主要通過調整結構體系和增大梁柱截面來提高結構的抗震能力。增大梁柱截面,會導致結構體系個別區域剛度大,反而使結構延性降低,不利于抗震,也不利于發揮結...
常見 “支座不能自由滑動” 的原因是安裝連接板未拆除,處理方案:對于螺栓連接的連接板:采用扭矩扳手按對稱順序拆除螺栓(避免支座受力失衡),拆除后清理連接板殘留雜...
聚四氟乙烯板式橡膠支座與普通板式橡膠支座的核心差異在于水平位移實現方式:普通板式橡膠支座依靠自身剪切變形完成梁體水平位移,而聚四氟乙烯板式橡膠支座通過梁底不銹鋼...
鉛支座:利用鉛的塑性變形能力來耗能,在某些特定抗震結構中有應用。木模的轉角處應加嵌條或做成斜角。目標:保證隔震設計能在罕遇地震下發揮隔震效果目的是在施打混凝土時...
四氟板式橡膠支座多適用于大跨徑、多跨連續、簡支梁連續板等結構的大位移量的建筑。四氟板式橡膠支座適用于大跨度、多跨連續、簡支梁連續板等結構的大位移量建筑。四氟板式...
支座安裝及使用期間,需重點開展以下檢查工作,確保記錄完整以便后續維修:位移狀態:檢查支座是否存在滑移、脫空等異常現象,保障上下結構傳力路徑暢通;力學參數:支座剪...
建筑隔震支座每 5 年進行一次動力特性測試,阻尼比是反映隔震支座耗能能力的重要參數,當阻尼比下降>20% 時,說明隔震支座的耗能能力大幅降低,無法在地震發生時有...
變形協調控制:在施工及使用中,必須嚴格控制相鄰支座的豎向變形差異。過大的豎向變形差會導致相連水平構件(如梁)兩端產生較大的附加彎矩和剪力,增大節點域的破壞風險。...
支承墊石設置:為確保支座安裝平整、受力均勻,并便于未來調整、觀察與更換,在墩臺頂設置強度足夠的支承墊石是絕對必要的,無論采用現澆梁還是預制梁法施工。橡膠隔震支座...
滑移面卡頓會影響支座的正常滑動功能,進而影響橋梁或建筑結構在溫度變化、地震等作用下的位移調節能力。硅脂干涸是導致滑移面卡頓的常見原因之一,硅脂作為滑移面的潤滑劑...
之后又下達了進行圓形板式橡膠支座的試驗研究和對矩形板式橡膠支座的補充試驗研究課題,交通部公路規劃設計院又分別委托鐵道部科學研究院在500T和2000T壓力試驗機...
橡膠支座成分檢測流程:通過專業檢測明確原材料組成,輔助成本優化與質量控制,流程分為五步:樣品評測:確認樣品類型(板式 / 盆式)、檢測需求(成分 / 性能),制...
適配性廣泛:可應用于橋梁、醫院、住宅等各類建筑與市政工程,尤其適用于地震高發區域的關鍵建筑(如美國加利福尼亞大學圣迭戈分校曾用地震模擬器測試 5 層 24 米高...
選用建筑支座時,必須進行綜合考量,主要因素包括:建筑跨徑與結構形式:不同跨徑和結構(梁橋、拱橋、索橋等)對支座的承載、位移、轉動能力要求各異。本工程用到的橡膠隔...
在質量控制方面,需要特別關注鋼板下料過程中的毛刺控制。過大的毛刺若未能徹底清除,在支座承受壓縮及剪切變形時,會阻礙中間膠層的正常流動,極易導致橡膠層撕裂形成內部...
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...
以常見的疊層橡膠支座為例,它由多層天然橡膠與鋼板交替硫化而成,如同精心打造的 “千層餅” 結構。在三向約束狀態下,其抗壓彈性模量可達 500MPa(約 5104...
橡膠支座按結構型式可分為板式橡膠支座、四氟板式橡膠支座、盆式橡膠支座、球型橡膠支座等,不同類型適配不同工程需求。支座通常在工廠組裝好后整件運輸到工地,為保證運輸...
在建筑工程設計中,結構經濟性優化是一個關鍵環節,對于采用隔震技術的建筑而言,這一優化過程更為復雜且重要。以砌體結構為例,通過對多個實際工程案例的分析發現,當按規...
對于關鍵連接部位,如梁板與蓋梁的連接區域,可考慮采用性能更高的阻尼支座產品。這類支座能夠有效限制梁體縱向位移,在地震作用下通過適度變形耗散能量,提升結構整體抗震...
支座墊石的施工質量同樣至關重要。最佳施工方案是與蓋梁同步施工,這樣既能保證支座墊石的充分養護時間,又能有效控制表面平整度。施工期間應對墊石表面采取妥善保護措施,...
質心與剛心偏心率控制實際工程中,除需考慮扭轉變形外,要求上部結構質心與隔震層水平剛度中心的偏心率不超過 3%;江蘇、云南、新疆等部分地區提出更嚴格要求,偏心率控...
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