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 米高的模擬醫院,驗證了隔震支座對建筑的有效保護作用)。
式中TE為支座橡膠層總厚度,公路規范要求其不能大大于支座短邊長度的0.2;△L為由上部結構溫度變化、混凝土收縮和徐變等作用引起的剪切變形和縱向力(當計入制動力包括制動力)產生的支座剪切變形,以及支座直接設置于不大于1%縱坡的梁底面下,在支座頂面由支座承壓力順縱坡方向分力產生的剪切變形;△T為支座在橫橋向平行于不大于2%的墩臺帽橫坡或蓋梁橫坡上設置,由支座承壓力平行于橫坡方向分力產生的剪切變形。
中小地震隔震效果:對中小地震的隔震效果相對欠佳。
固定支座主要承擔豎向承載和豎向轉動功能,豎向承載力覆蓋 800KN - 60000KN 的范圍,轉角能力≥0.01rad 。由于其不具備水平位移能力,因此常用于墩臺與橋梁結構的固定連接部位,如同堅固的 “錨點”,將橋梁牢牢地固定在基礎上,確保整個結構在豎向荷載和轉動作用下的穩定性 。
對支座常見病害的識別和性能的深入分析,是進行橋梁養護和優化設計的基礎。
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。
四氟板式橡膠支座特性:四氟板式橡膠支座衍生自板式橡膠支座,按橡膠材質分為三類,適用氣溫范圍明確:氯丁膠型(+60℃~-25℃)、天然膠型(+60℃~-40℃)、三元乙丙膠型(+60℃~-45℃)。其使用范圍聚焦大跨度工程:作活動支座時,主要應用于跨度>30m 的大跨度建筑簡支梁、連續板橋及多跨連續梁橋。
隨著現代科技的發展,為了有效提高建筑物抗震能力,科學家們開始發展隔震、減震與結構控制技術。在堅固基礎上的結構在大地震作用下猶如一個“放大器”,一般會放大結構的振動響應,造成上部結構的破壞。傳統抗震技術采用的是通過加大結構斷面尺寸和配筋,使結構變得“剛強”的方式來抗御地震作用,或者容許結構構件有損壞,利用構件損壞后的韌性(結構進入非彈性狀態)來降低地震作用,使結構“裂而不倒”。前一種“硬抗”方法不經濟,有時也難以抵御強烈地震;后一種增加韌性的方法,在大震時,雖然結構不會倒塌,但是無法控制。所以20世紀70年代后期開始,科學家們發展了隔震與結構消能減震技術來增強結構的抗震能力。

地震災害具有不確定性和高危害性,隔震技術通過 “以柔克剛” 的理念,在建筑上部結構與地基之間設置隔震層,橡膠支座作為隔震層的核心構件,通過兩大機制發揮防護作用:一是延長結構自振周期,避開地震能量集中頻段;二是通過自身變形和阻尼作用吸收消耗地震能量,可減少 50%-80% 的地震能量傳遞至上部結構。
定期觀測:對支座狀況,特別是已存在潛在問題的支座,應記錄裂縫、位移等數據的變化趨勢。
隔震技術是在基礎結構與上部結構之間設置隔震層,使上部結構與地震動絕緣,從而保護上部結構不受地震破壞的技術體系。結構隔震體系包括上部結構、隔震裝置和下部結構三部分,通過在建筑物底部設置專門的隔震裝置,有效隔離地震能量向上部結構的傳遞。
定位放線:根據設計圖紙,從蓋梁中心線向兩側放樣墊石中心點,精確計算蓋梁中心線與墊石中心的距離,確保支座安裝位置準確。
安裝構造措施:在澆筑梁體前,應于底座放置略大于支座的支撐鋼板,通過焊接錨固鋼筋與梁體連接,并與支撐板、梁模板共同構成完整的支撐體系。通過上述工藝措施,可確保支座與梁底板、墊石頂面實現全面密合。
支座就位是一個關鍵步驟,滑移面的清潔和潤滑直接影響到支座的滑動性能。在安裝前,需用丙酮對滑移面進行仔細清潔,去除表面的油污、灰塵等雜質,確保滑移面的潔凈。然后注滿 5201 硅脂,用量≥200g/㎡,硅脂具有良好的潤滑性能和抗老化性能,能夠大大降低支座滑移面之間的摩擦系數,保證支座在水平位移時的順暢性 。地腳螺栓孔采用高強無收縮砂漿灌注,這種砂漿具有早期強度高、無收縮等優點,能夠確保地腳螺栓與基礎之間的牢固連接,防止在使用過程中出現松動現象。螺栓緊固力矩需按型號嚴格控制,以 GPZ2000 支座為例,力矩≥300N?m,通過精確控制螺栓緊固力矩,保證支座在安裝后能夠穩定地工作,承受橋梁結構傳來的各種荷載 。
耐久性與老化問題:板式橡膠支座的使用壽命(老化問題) 是工程界關注的焦點。其壽命主要受橡膠材料、生產工藝及使用環境影響。在氣候炎熱地區,應注重其抗熱氧老化性能;在寒冷地區,則需關注其低溫脆性。優質的配方和穩定的硫化工藝是保證支座長達數十年使用壽命的基礎。
按結構形式分類支座的種類多樣,以適應不同的工程需求,主要包括:

自20世紀中后期起,通過在橡膠中加入鋼板或鋼筋格柵以約束其橫向膨脹,板式橡膠支座技術得到迅速發展。近年來,部分國家已開始采用計算機控制的半主動隔震系統,結合隔震與減震策略,進一步提升了結構的抗震性能。
預埋固定是連接工藝的第一步,下支墩預埋套筒與錨筋的焊接質量至關重要。焊接牢固程度需達到焊縫高度≥8mm,這一標準是基于對焊接接頭力學性能的嚴格要求確定的。在實際施工中,采用專業的焊接設備和技術熟練的焊工進行操作,并通過超聲波探傷等無損檢測手段對焊縫質量進行嚴格檢測,確保焊接接頭的強度和可靠性,能夠在地震等極端情況下承受巨大的拉力和剪力 。上預埋鋼板與支座頂面通過螺栓連接,扭矩偏差≤±5% 設計值,通過精確控制螺栓扭矩,保證連接的緊密性和穩定性,確保在地震時能夠有效地傳遞水平力 。
清潔要求:安裝前,必須徹底清除支座鋼板和相關滑動面(特別是不銹鋼板與聚四氟乙烯板的相對滑動面)上的油污、塵土。建議使用丙酮或酒精進行清潔,確保無任何防銹油或雜質殘留。
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。
簡單結構隔震體系的基本特性和減震機理簡易支座僅適于跨度10M以下的公路橋和4M以下的鐵路板橋。簡支端擬采用GYZ300×54支座,連續端擬采用GYZ300×52支座。簡支梁橋,按其靜力式應在其一端設置裝備裝置固定支座,另一端設置裝備裝置活動支座。簡支梁橋使用的橡膠支座簡介對于簡支梁橋,根據橋寬和跨度,此類結構可以有各種型式橡膠支座。簡支梁橋一端沒固定支座,另一端設活動支座。建立隔震與非隔震結構的計算模型,然后輸入三條地震波(兩條天然波和一條人工波)進行分析。建設單位提出的與結構有關的符合有關標準、法規的書面要求;建議偏多思路,短線操作,支撐有22800上移至23500一線。
布置優化:在曲線連續梁橋中,支座布置需充分考慮曲梁的縱、橫向自由轉動與移動需求,避免內力分布不均??古ぶё搜厍拾霃綇较虿贾?,并采用橫向剛度較大的橋墩支撐。
抗震性能:能夠顯著提高建筑的抗震能力,延長結構的自振周期,減小地震響應。
固定支座主要承擔豎向承載和豎向轉動功能,豎向承載力覆蓋 800KN - 60000KN 的范圍,轉角能力≥0.01rad 。由于其不具備水平位移能力,因此常用于墩臺與橋梁結構的固定連接部位,如同堅固的 “錨點”,將橋梁牢牢地固定在基礎上,確保整個結構在豎向荷載和轉動作用下的穩定性 。

鋼件防腐升級:外露鋼板除涂刷環氧富鋅底漆(80μm)+ 聚氨酯面漆(80μm)外,預埋件與混凝土接觸部位需涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料(厚度≥1.5mm),防止混凝土碳化導致鋼件銹蝕。
解如下:病害癥狀:建筑支座異常變形產生原因:大多因為落梁時不夠平穩,建筑支座存在較大的初始剪切變形。今天,一種防震減災的基礎隔震新技術應用于建筑中,可以使房屋建筑在大地震中保持完好無損、安全可靠。今天就給大家做一個簡單的介紹。金屬阻尼器的耗能機理是通過金屬元件的彈塑性變形來耗能。僅固定支座各方向和單向活動支座非滑移方向的水平力由原支座設計承載力的10%提高至20%。進場檢驗APPROACHINSPECTION進行所用千斤頂、油泵的配套標定。進入20世紀80年代時程分析法的應用使得隔震設計成為可能。進入施工現場戴好安全帽,穿戴規定地勞動保護用具;近來在工程上也獲得了特殊用途。
路基包括路堤與路塹,基本操作是挖、運、填,工序比較簡單,但條件比較復雜,公路圓板式橡膠支座因而施工人法具有多樣化,簡單的工序中常常遇到極為復雜的技術和管理方面的新課題板式橡膠支座在選用橡膠的時候應該讓其有良好的彈性,其體積機會是不可被壓縮的,橡膠材料的抗壓縮性能與橡膠層的形狀有關,其抗剪性能與形狀無關。
板式橡膠支座轉角檢箅公式:支座用氯丁橡膠時,使用溫度不低于-25C:天然橡膠不低于-40C。板式橡晈支座大容評剪切角A須滿足TANA≤0.7快速加載產生的剪切角TANA≤0.25。綁筋支模前,測量人員先在墊層上彈定位墨線,確定變形縫的位置。綁扎鉛芯隔震支座以上部分的鋼筋,進行上部結構施工。保護層不得有空鼓、裂縫、脫落的現象。保護橡膠部的保護上部構體構筑時,為了防止損傷及污染橡膠本體,其四周用保護材料進行保護。保證橋跨結構在活載、溫度變化、混凝土收縮和徐變等因素作用下的自由變形。保證伸縮縫和錨固區內按橋面縱橫向設計坡度進行施工,盡可能減少車輛行駛的沖擊力,延長伸縮縫的使用年限。
四氟乙烯板(PTFE 板)與不銹鋼滑板表面需無刮痕、撞傷、凹陷等缺陷,組裝前需用丙酮清潔表面,組裝后四氟板與不銹鋼板貼合面積需≥95%,確?;祈槙场?/p>
板式橡膠支座:自二十世紀三十年代國外開始研制,至今已有七十余年應用歷史。國外橡膠工程界通過對不同形狀系數、不同橡膠硬度的試件進行數千次應力 - 應變試驗,明確了其工作原理,是工程中應用廣泛的基礎支座類型;
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。
盆式橡膠支座根據其功能和性能特點,可分為雙向滑動支座、單向滑動支座和固定支座三種類型,每種類型在豎向承載力、轉角能力和位移能力等方面都有著明確的參數指標,以滿足不同工程場景的需求。
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