在地震不能被準確、及時預報的前提下,工程技術是防震減災有效、現實的手段。因此對建筑、建筑進行抗震設計是衡量一國造橋技術的重要指標,而減隔震技術作為一種有效的建筑物抗震技術,逐漸成為大型建筑結構抗震設計的重要選項。國外發達應用減隔震技術較早,如美國早在1984年就利用基礎隔震技術建造建筑,日本減隔震技術也走在前列。除防御地震震動外,減隔震裝置也可用于抵御建筑結構熱脹冷縮變形和荷載的變化,提高建筑結構的安全性和穩定性。
各層橡膠與其上下鋼板經加壓硫化牢固地粘結成為一體,加勁物有足夠的豎向剛度以承受垂直荷載,且能將上部構造的壓力可靠地傳遞給墩臺;橡膠的不均勻壓縮使支座有良好的彈性以適應梁端的轉動;分層橡膠有較大的剪切變形以滿足上部結構的水平位移;具有構造簡單、安裝方便、節省鋼材、價格低廉、養護簡便、易于更換等特點。
活動支座:在允許轉動的同時,還能適應結構在一個或兩個方向上的水平位移。

在公路建筑設計中,基于橡膠支座的構造特點和分類,科學地進行支座尺寸計算與規格型號的選定是至關重要的環節。這直接關系到支座能否在設計壽命內正常發揮功能。計算需綜合考慮支座的設計承載力、預期位移量、轉角要求以及環境因素等。
由于層高較高,一般從使用方便考慮均設置高下支墩的隔震方式,筆者還沒有見過高上支墩的工程。這種情況的案例比較多,典型的如云南東川的泰隆酒店,它的下支墩不僅高,而且還有長短不一的情況出現。經濟實用模式的主要問題是多數情況下建筑允許的下支墩尺寸有限,實際上很難全面滿足工程要求,高而細的懸臂下支墩看上去像人在踩高蹺,有點懸,也有工程在下支墩頂面做拉梁,把各個懸臂下支墩連接成一個整體的空框架,雖然改善了受力,但會影響地下室凈高。
HDR-D300-H/8-e100,表示:直徑為300mm,設計轉角為0.008rad(橡膠設計剪切模量0.64MPa),主滑移方向設計位移量為±100mm的HDR圓形滑動型高阻尼隔震橡膠支座;省略型號表示為:UUHDR-D300-H/8UU。

橡膠支座的驗收檢測項目橡膠支座的驗收及檢測主要包括:拉伸性能(拉伸強度、斷裂伸長率等)、彎曲性能(彎曲強度等)、壓縮性能(永久變形率等)、耐撕裂性能、剪切性能(穿孔剪切、層間剪切、沖壓式剪切)、硬度、耐疲勞性能、摩擦和磨耗性能(摩擦系數、磨耗)、蠕變性能(拉伸、彎曲、壓縮)、動態力學性能(自動衰減振動、強迫振動共振、強迫振動非共振)橡膠燃燒性能主要包括:垂直燃燒、水平燃燒、涂覆織物燃燒性能、氧指數橡膠耐候性(老化、溫度沖擊、耐油等)高低溫溫度快速變化實驗、高低溫恒定濕熱試驗、溫度沖擊試驗、鹽霧腐蝕實驗、紫外光耐候實驗、氙燈耐氣候試驗、臭氧老化試驗、二氧化硫/硫化氫試驗、箱式淋雨實驗、霉菌交變試驗、沙塵實驗、高溫、高壓應力腐蝕試驗機、耐介質(水、各有機溶劑、油)橡膠粘結性能測試硫化橡膠與金屬粘結拉伸剪切強度、剝離強度、扯離強度、硫化橡膠與單根鋼絲粘合強度、硫化橡膠或熱塑性橡膠與織物粘合強度生膠、未硫化橡膠測試門尼粘度、威廉士可塑度、華萊士可塑度、含膠量、灰分、揮發分等測試其他理化性能:硬度、密度、介電常數、導熱率、蒸汽透過速率、溶脹指數和橡膠化學金屬、硫以及聚合物檢測因此,曲線梁橋的支承布置是否合理是1個十分重要問題。
豎向隔震(振)設計中,隔震(振)裝置需具備合適的豎向剛度,使隔震(振)體系的豎向自振周期遠離上部結構自振周期及場地(或振源)特征周期(或激振周期),從而有效隔離豎向震(振)動,降低上部結構震(振)動反應。
建筑隔震橡膠支座由多層橡膠和多層鋼板或其它材料交替重疊組合而成,所以也被稱為疊層橡膠支座。對應不同建筑、建筑的要求隔震橡膠支座可以有不同的疊層結構、制造工藝和配方設計,以滿足所需要的垂直剛度、側向變形、阻尼、耐久性等性能要求,并保證具有不少于60年的使用壽命。同時,應用于工程的建筑隔震橡膠支座的結構設計應滿足和行業相關規范、規程和標準的要求,下面一起來和隔震橡膠支座小編去看看建筑隔震支座的具體安裝步驟吧。

場地類型:對墩底彎矩的減隔震效果及墩、梁相對位移有較大影響。
一、計算數據準備:孔徑:4—20M支座壓力標準值:431.608KN結構自重引起的支反力:125.208KN汽車荷載引起的支反力:306.4KN跨中撓度F:1.96CM當地平均高氣溫:24.3℃當地平均低氣溫:1.4℃主梁計算溫差:22.9℃簡支端支座:GYZ300×54MM橡膠片總厚TE(MM):37連續端支座:GYZ300×52MM橡膠片總厚TE(MM):37簡支端單個支座剪切剛度:KE=AE×GE/TE=1910.4N/M連續端單個支座剪切剛度:KE=AE×GE/TE=1910.4N/M每排設置制作個數為:18個則簡支端支座總剛度為:34387.7N/M則連續端支座總剛度為:34387.7N/M墩臺抗推剛度:KI=3EI/LI墩臺編號LIIE抗推剛度KI墩臺綜合抗推剛度K0號臺1.80.74553000000011504855.934285.21號墩3.20.280430000000770133.332917.92號墩3.10.280430000000847092.333046.23號墩3.80.280430000000459901.731995.44號墩4.60.280430000000259264.130360.8制動力計算及分配:按照《通用規范》4.3.6規定,以一聯作為加載長度,計算制動力則制動力標準值T3為:900KN各墩臺按照剛度分配制動力:ΣK=162605.4KN/M墩臺編號制動力(KN)0號臺189.761號墩182.202號墩182.913號墩177.094號墩168.04二、確定支座平面尺寸:D=300MM支座平面面積:706.9CM2中間橡膠層厚度為:0.8CM查行業標準《公路建筑板式橡膠支座規格系列》得到支座的平面形狀系數S=9.06>8合格計算支座彈性模量:EJ=5.4GE×S2=443.3MPA驗算支座的承壓強度:σJ=RCK/支座面積=6106.0KPA則σJ<[σJ]=9351.2KPA合格三、確定支座厚度:主梁計算溫差為ΔT為:22.9℃,溫度變形由兩端的支座均攤,則每一支座承受的水平位移ΔG為:ΔG=1/2AΔTL=0.916CM則4號墩每一支座的制動力為HT=9.3KN確定橡膠片總厚度TE≥2ΔG=1.832CM(不計汽車制動力)TE≥ΔG/(0.7-FBK/2/GE/支座面積)=1.4CM《橋規》的其他規定:TE≤0.2D=6CM所選用的支座橡膠層總厚度TE=3.7CM2ΔG=1.832CM合格0.2D=6CM四、驗算支座的偏轉情況:計算支座的平均壓縮變形為:δC,M=RCK×TE/面積/EA+RCK×TE/面積/EBδC,M=0.06226541CM按照《橋規》規定,尚應滿足δ≤0.07TE,即:0.06226541≤0.07TE=0.259合格計算梁端轉角θ:由關系式F=5GL4/(384EI)及θ=GL3/(24EI)可得:θ=(5L/16)(GL3/24EI)16/(5L)=16F/5L設結構自重作用下,主梁處于水平狀態。
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。
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