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,避免外部沖擊或過早承重導致表面損壞。
支座壓縮變形受形狀系數影響顯著,需通過試驗測定兩類變化規律:橡膠層厚度不變,平面尺寸變化:平面尺寸增大(S?提高),壓縮變形減小 —— 如橡膠層厚度 20mm 時,S?=15 的支座壓縮變形比 S?=10 小 25%-30%;平面尺寸不變,橡膠層厚度變化:橡膠層厚度增大(S?降低),壓縮變形增大 —— 如平面尺寸 300mm×300mm 時,橡膠層厚度 30mm(S?=5)比 20mm(S?=7.5)壓縮變形大 15%-20%;設計時需通過形狀系數優化,平衡壓縮變形(≤15%)與水平剛度(滿足位移需求)。
橡膠支座的生產工藝尚未完全實現自動化,硫化前的工序仍以手工操作為主。關鍵生產環節包括:鋼板下料:確保尺寸精度,尺寸不足會降低支座承載能力,尺寸過大則會減少側保護層厚度,易導致露鐵問題,使用過程中側保護層易產生老化龜裂;裁片與疊層:這些工序的質量很大程度上依賴操作工人的熟練程度和技術水平;硫化成型:通過嚴格控制溫度、壓力和時間參數,保證橡膠與鋼板的可靠粘結。
GQF-C型伸縮縫具有連結可靠,與橋面接合平順,密封止水、伸縮靈活,行車平穩,使用壽命長的特點。GYZF4板式橡膠支座等各種建筑支座更換施工注意事項:對不同形式的建筑應采用不同的頂升方式。GYZ板式橡膠支座建筑支座專業生產商我公司專業生產各種建筑橡膠支座,種類齊全,質優價廉。GYZ板式橡膠支座是我廠生產的眾多支座種類中的一種,是圓形普通板式橡膠支座的代稱。GYZ板式橡膠支座適用的范圍:曲線橋、斜交橋及圓柱墩橋用GYZ板式橡膠支座。GZJF4板式橡膠支座主要應用于跨度>30米的大跨度建筑簡支梁連續板橋、多跨連續梁橋。GZJF4橡膠支座規范性引用文件下列文中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。
劣化評定標準:依據行業通行的劣化評定標準,建筑支座的劣化程度通常被劃分為數個明確的等級,以便于日常檢查、維護與管理決策。
四氟板式橡膠支座的中心受壓試驗是驗證其承載性能與變形特性的關鍵環節,核心目的包括:建立支座受壓時的壓應力 - 壓應變關系曲線,明確其在不同荷載等級下的變形規律;測定支座在設計荷載作用下的壓縮變形值與殘余變形值,確保變形量符合結構位移需求,且卸載后殘余變形不影響后續使用;計算支座的抗壓彈性模量(反映材料彈性階段的抗壓能力)與抗壓形變模量(體現長期荷載下的形變特性),為結構力學計算提供基礎參數。
盆式支座在建筑上的安裝多采用焊接連接方式。在建筑上下部結構施工過程中,應在盆式橡膠支座安裝位置預埋比支座頂、底板尺寸更大的鋼板,并采取可靠的錨固措施。在落梁過程中,必須確保在重力作用下橡膠支座上下表面相互平行且與梁底、墩臺頂面完全密貼,同時保證兩端的支座處于同一平面內。梁的縱向傾斜度需要嚴格控制,以防止支座產生初始剪切變形。
應嚴格控制支座墊石的標高與平整度,避免支座產生初始扭矩或局部脫空。局部脫空會導致支座在偏心荷載作用下應力集中,可能引起支座開裂,并改變上部結構的受力狀態,導致梁體產生附加應力甚至裂縫。

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。
設計基本原則:首先需評估建筑結構是否適宜采用隔震設計,核心判據是結構周期增長后,隔震系統能否有效提升地震時的能量吸收效率。
外建筑隔震橡膠支座應用基本情況隔震技術不僅可以保證結構的整體安全,防止非結構部件的破壞,避免建筑物內部裝修、室內設備的損壞以及由此引起的次生災害,并且隔震橡膠支座技術應用方便、隔震效果明顯,該技術又對國計民生具有重要的意義,所以目前,上已有20多個已開始在建筑物中使用橡膠墊隔震技術,其中日本、新西蘭、美國、意大利、等應用實例較多,所據調查,到目前為止,19層,已建近700幢,美國29層,已建近100幢,日本50層,已建近3000幢,隔震建筑應用,已建近25座美國已建近35座,日本已建近800座幢。
隔震減震技術在建筑結構中的應用意義:近年來,地震災害頻發,建筑結構的抗震性能要求不斷提高。通過在建筑結構設計中采用隔震減震技術,結合提升建筑物自身抗震強度和施工過程中的針對性措施,可有效降低建筑物在地震中的損壞程度。相關技術的研究與應用,不僅具有重要的理論價值,更能為實際工程提供可靠的抗震解決方案,對保障人民生命財產安全具有重要的現實意義。
板式橡膠支座及四氟滑板橡膠支座應檢查如內容:①支座是否出現滑移及脫空現象;支座的剪切位移是否過大(剪切角應不大于35°);支座是否產生過大的壓縮變形;支座橡膠保護層是否出現開裂、變硬等老化現象,并記錄裂縫位置、開裂寬度及長度;支座各層加勁鋼板之間的橡膠板外凸是否均勻和正常;對四氟滑板橡膠支座,應檢查支座上面一層聚四氟乙烯滑板是否完好,有無剝離現象,支座是否滑出了支座頂面的不銹鋼板。
橡膠支座關鍵特點:具備構造簡單、安裝便捷、節省鋼材、價格低廉、養護簡便、易于更換等突出優點。
大變形相關性能水平剛度先按表7中的要求,測定被試橡膠支座在設計壓應力作用下,剪切變形R=100%時的水平剛度,再做剪切變形R=250%試驗8次后,重新測定被試橡膠支座在設計軸向壓應力作用下,剪切變形R=100%時的水平剛度和等效黏滯阻尼比并計算相應比值等效粘滯阻尼比。
普通板式橡膠支座:適用于跨度小于30米、位移量較小的建筑。

橡膠支座性能檢測與配方優化:橡膠支座性能檢測中常出現關鍵指標異常現象:抗壓彈性模量與抗剪彈性模量分別處于正負邊緣,甚至超出合格范圍(如抗壓偏正、抗剪偏負,或反之),此類問題無法僅通過調整橡膠硬度解決,需針對不同形狀系數的支座優化配方設計,從材料層面保障支座力學性能達標。
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。
板式橡膠支座發生過大剪切變形、老化、開裂等時應及時更換。板式橡膠支座目前幾乎在各地普遍采用。板式橡膠支座是僅用一塊橡膠板做成的適用于中、小跨度建筑的一種簡單的橡膠支座。板式橡膠支座是一種新型建筑支座。板式橡膠支座性能劣化等級評定詳見表8—3。板式橡膠支座一般分為非加勁支座和加勁支座兩種。板式橡膠支座已成為我國公路與城市建筑廣泛采用的一種支座形式之一。板式橡膠支座應定期進行養護和維修檢查,一旦發現問題,應及時進行修補或更換。板式橡膠支座由多層天然橡膠與薄鋼板鑲嵌、粘合、硫化而成一種建筑支座產品。板式橡膠支座由幾層橡膠片和薄鋼板組合而成,能適應預制鋼筋混凝土在制作過程中所產生的較大間隙偏差。板式橡膠支座有矩形和圓形兩種,一般當斜度大于10°時采用圓板形支座,否則采用矩形支座。板式橡膠支座在公路建筑中小型建筑中比較常用的產品,它分為普通板式橡膠支座、四氟板式橡膠支座。板式橡膠支座整理提供,轉載請保留。板式橡膠支座主梁受荷載撓曲等因素的影響,表面將產生不均勻壓縮變形,則其平均壓縮變形。板式橡膠支座轉角超限是由于設計及安裝不當造成支座轉角超過相應荷載作用下大的預期設計轉角。
目前,橡膠支座的技術標準主要參照行業標準JGJ7-91《網架結構設計與施工規程》和GB20668.4-2007《橡膠支座第4部分:普通橡膠支座》等規范文件執行。這些標準對支座的材料選擇、生產工藝、性能測試和驗收準則等方面都作出了明確規定。
對于有芯型橡膠支座,屈服后水平剛度應根據R=100%,F=0.2HZ試驗的第3條滯回曲線按下式確定:KPY=0.5(Q+-Q-)/(U+-U-)+︱(QY+-QY-)/(UY+-UY-)︱式中:KPY―建筑橡膠支座(有芯型)屈服后水平剛度,UY+―正方向屈服位移,UY-―負方向屈服位移,QY+一與相應的水平剪力,QY-―與?—相應的水平剪力橡膠支座的屈服后水平剛度(有芯型)等效黏滯阻尼比被試橡膠支座的等效黏滯阻尼比按下式計算,ζEQ=W/(2πQ+U+)(或ζEQ=W/[2πKEQ(U+)2]式中:ζEQ-建筑橡膠支座等效粘滯阻尼比,W-滯回曲線所圍面積水平性能\水平極限變形能力.當橡膠支座在產品的設計壓應力的作用下,水平緩慢或分級加載,繪出水平荷載和水平位移曲線,同時觀察橡膠支座匹周表現,當橡膠支座外觀出現明顯異常或試驗曲線異常時,視為破產品的耐久性能應按表8規定進行。
減隔震摩擦擺支座的另一個重要機制是通過球面擺動來延長結構的自振周期。由于擺的質量相對較大且運動路徑較長,其自振周期通常大于建筑物的自振周期。這種延長周期的效果使得建筑物在地震中能夠更好地適應地震波的頻率變化,減小了地震對建筑物的破壞作用。
拉壓支座設計與應用當結構存在上拔反力(如斜拉橋、大跨度剛構橋、懸挑結構)時,需采用 “既能承壓又能抗拉” 的拉壓支座,可基于三類基礎支座改造:板式拉壓支座:在多層橡膠 - 鋼板復合體兩端增設抗拉鋼板,通過錨栓與上下結構連接,抗拉承載力≥豎向承載力的 30%;盆式拉壓支座:在鋼盆底部增設抗拉錨筋,橡膠塊采用耐拉改性橡膠(如天然橡膠 + 芳綸纖維增強),適應 ±50mm 豎向位移;球型拉壓支座:在球芯與上下支座板間設置抗拉環,允許 3°~5° 轉角,適用于斜交橋、立交橋等有轉角需求的結構。
安裝變形問題:支座在安裝或使用過程中出現的變形(包括壓縮變形與剪切變形) 是常見問題。主要原因包括:

隔震裝置在經歷地震后,其上部結構會產生相對的位移,這可能會對建筑的后續使用功能產生影響。因此,震后必須對隔震裝置進行全面檢查,并對其進行必要的修補與完善,確保其性能恢復。
在上部主體結構施工階段,每完成一個結構層(如一層樓板),應對橡膠隔震支座的豎向變形進行一次系統觀測與記錄。
縫寬設置:按隔震層最大水平位移 + 20% 安全裕量,通常 50~100mm;填充材料:采用彈性聚氨酯泡沫(壓縮變形率≥50%),外側設鋁合金蓋板;防水處理:縫內側涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料,避免雨水滲入隔震層。
應督促承包人對支座墊石頂面標高、頂面平整度嚴格控制,預埋鋼板嚴禁空鼓:支座墊石頂面標高應嚴格控制。應該認真檢查XF型建筑伸縮縫質量,若發現變形或兩鋼梁間距不一致時,應進行修整。應根據跨度和溫度變化幅度,并考慮施工偏差等因素選用相應位移的支座。應經常檢查是否存在可能限制上部結構位移的障礙物。
板式橡膠支座的拉壓支座采用特殊設計,在支座中心設置拉力螺栓,將支座頂板和下滑板有效連接。支座下滑板與底板及錨固扣板之間設置不銹鋼與聚四氟乙烯板,這一設計便于支座的縱向滑動功能。在實際工程應用中,通常需要在支座底面增設直徑D=2.5mm的半圓形橡膠圓環,該圓環在支座受力時首先發生變形壓密,有效調節底面受力狀況,顯著改善或避免支座底面脫空現象,確保支座底面受力均勻。
支座的正確安裝、更換及與整體結構的協調是保證其長期正常工作的關鍵環節。
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物;對于焊接連接板:采用氧乙炔焰切割(配備水冷裝置,避免高溫損傷橡膠 / 四氟板),切割后打磨焊渣并補刷防銹漆(環氧富鋅底漆 + 聚氨酯面漆,總厚度≥240μm)。
應變是反映支座受力狀態的重要指標,光纖傳感器能夠實時捕捉支座在各種荷載作用下的應變變化情況,一旦應變超過設定的安全閾值,就意味著支座可能承受了過大的應力,需要及時進行檢查和評估 。溫度對橡膠支座的性能有著顯著影響,過高或過低的溫度都可能導致橡膠的老化加速、力學性能下降。通過監測溫度,能夠及時發現異常溫度變化,采取相應的防護措施,如在高溫環境下增加散熱措施,在低溫環境下采取保溫措施 。位移監測則可以直觀地了解支座在水平和豎向方向的移動情況,當水平位移超過設計值的 10% 時,說明支座的位移超出了正常范圍,可能會影響結構的穩定性,此時系統會自動發出預警,提醒維護人員及時進行處理 。
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