為防止上述狀況的發作.各級交通部分接納了必然的辦法.但對曾經呈現問題的建筑支座,應對其進行改換,以延伸建筑的運用壽命在完成上述預備任務的根底上,制定詳細施工方案,上報業主或監理單元審核,并在響應的部分立案等:若前提答應,向有關部分要求絕交施工工夫,若不克不及絕交施工,應調查建筑過流車輛情況.制定響應的配重方案,以避免車輛行駛時沖擊形成的不良影響:委派有經歷的項目司理進行現場批示,作好上崗人員的培訓任務不克不及盲目上崗操作:作好防護及應急辦法;作好運用設備的反省、調試任務,施工前應依據現場狀況對施工進行預演。
材料檢測:橡膠、加勁鋼板及四氟乙烯板等原材料需符合物理機械性能規定。
上下鋼板:支持建筑物結構的上部和下部鋼板,與建筑物的上部和下部結構連接。
板式橡膠支座內部使用的加勁鋼板,通常采用冷軋普通Q235鋼板,其各項機械性能需嚴格符合國家相關標準規范。
全面檢查:應定期檢查支座是否出現老化、開裂、過大的壓縮或剪切變形,以及各層鋼板之間的橡膠層外凸是否均勻。
LRB鉛芯隔震支座選用原則:支座選型時,可根據橋梁所在地區的地震動峰值加速度直接選用相應的支座型號規格,且應考慮選用支座的水平剛度及剪應變檢算是否滿足相應地震力作用下的使用要求。支座選型時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量的支座。支座選型應滿足實際橋梁結構的空間位置要求,錨固螺栓應避免與結構受力鋼筋位置沖突。
高速鐵路橋墩抗震與減隔震性能目標為明確高速鐵路橋墩的抗震性能,通過對現有高鐵橋墩試驗數據及有限元模型分析,得出高鐵橋墩在設計地震作用下可能發生屈服的結論。依據我國現行高速鐵路抗震設計規范的三水準設防目標,可進一步將高速鐵路減隔震建筑的性能目標具體化,為高鐵工程隔震設計提供依據。
當橡膠支座達到使用年限、出現嚴重老化、開裂、變形或脫空,或因橋梁改造需要時,需進行更換;更換方案需結合建筑結構類型、支座型號及現場施工條件制定,明確頂升設備、施工流程及安全措施。

工作原理:其核心機理是利用橡膠的不均勻彈性壓縮來適應梁體的豎向轉動,同時依靠橡膠塊的剪切變形來實現梁體的水平位移,有效釋放結構內力。
這樣的異?,F象容易隨著時間的增長,鋼板銹蝕嚴重,導致支座受力不均或支座無法受力。這樣就容易造成支座局部脫空,局部剪應變總過大,嚴重的甚至會造成支座膠層開裂,降低其使用壽命。這樣可以延長橡膠支座的使用壽命。這一系列工序非常重要,它將影響混凝土的澆筑質量。這種類型的減(隔)震橡膠支座包括高阻尼性能的橡膠支座、普通橡膠支座和鉛芯橡膠支座等。這種裂縫一般都要影響結構的安全,應進行必要的處理。
一般情況下可將抵抗外扭矩的抗扭支承布置在兩側橋臺上(或一側),為了滿足全橋伸縮縫的構造要求,希望其變形方向沿著切線方向移動,為此在構造上必須采取一定的限制措施,此時,可在1個橋臺上布置固定橡膠支座,其余墩臺上的活動橡膠支座的移動方向為左右相鄰橡膠支座的連線方向建筑隔震設計的基本原則建筑隔震設計可以加強建筑抗震性能,但在進行隔震設計時應當遵守以下幾個基本原則,只有認真遵守這些原則,才能有效地、切實地提高建筑抗震效能。
每種疊層橡膠支座在投入使用前必須進行物理機械性能測試,包括膠料強度、壓縮變形、剪切模量及耐久性等指標。我國自1975年《公路橋涵設計規范》(試行)首次引入板式橡膠支座內容,后續通過1980年修訂及《鐵路建筑板式橡膠支座技術條件》(TBL893-8)等文件完善標準。測試要求包括:
國家標準《建筑摩擦擺隔震支座》(GB/T 37358-2019)已于2019年3月25日發布,并于2020年2月1日實施,該標準規定了建筑摩擦擺隔震支座的術語和定義、分類、規格、標記、一般要求、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存等。
四氟滑板式橡膠支座表面保護:必須保證四氟板與配套不銹鋼接觸面的清潔與完好,避免任何形式的損傷或拉毛。
鉛芯橡膠支座的規格分類與滯回特性規格型號劃分:鉛芯橡膠支座作為隔震橡膠支座的重要類型,其規格劃分主要依據直徑尺寸(不同工程場景選用直徑差異較大),結構形式分為一體型與分體式兩類,適配不同工程安裝與承載需求。小應變滯回特性:試驗研究表明,鉛芯橡膠支座在大應變與小應變狀態下均存在小應變滯回特性。其滯回曲線與加載時程密切相關:在同一水平應變下,水平剪切剛度隨加載次數增多逐漸減小,最終趨于穩定;在不同應變條件下,水平剪切剛度隨應變增大而減小。目前現有鉛芯橡膠支座恢復力模型中,尚未充分考慮加載時程基礎上的應變滯回特性,該特性在高層或超高層隔震建筑設計中需重點關注。
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。

在橡膠支座安裝中,要保證盆式支座的中心線與主梁中心線應重合或保持平行。在橡膠支座的保護下,整個建筑實際上變成了一個可以自由變形的載體(雖然人的眼睛看不到)。在橡膠支座工程中,防水材料的選擇尤為重要,是確保工程防水質量的物質保障。在橡膠支座上也標出十字交叉中心線,將支座安放在支承墊石上,使支座中心線同墊石中心線相重合。
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。
施工安全準則:支座更換與維修需統一指揮,全程專人監控,確保人身與設備安全。采用頂升法時,應細致進行測量、觀察與記錄工作。
抗震橡膠支座的使用與結構抗震加固板式橡膠支座在實際工程中的其他異常現象板式橡膠支座的其他異常現象板式橡膠支座在實際工程中用量較多,而且其安裝看似簡單,因此施工單位的重視程度也就不夠,在安裝工人眼里有時更是隨意性很強,因此除了上面所提到的幾種現象外,還有以下一些異常現象:支座墊石簡單的采用砂漿進行代替(10)。
JZQZ型摩擦擺減隔震球型橡膠支座,在未發生地震時的作用與功能是與普通球型支座完全一致的,一旦地震發生時,建筑所能承受的水平力大于剪力螺栓的剪斷力時,剪力螺栓被剪斷,限位裝置被打開,支座通過圓弧面之間的滑動延長了結構的震動周期,將梁體與墩臺有效的隔離開來,使得大部分的地震能量無法從地下墩臺傳遞到梁體上來。
支座使用階段的平均壓應力控制在10MPa范圍內(當形狀系數S<7時可適當降至8MPa);對于橡膠硬度為60(IRHD)的材料,其常溫下剪變模量通常取1.0MPa。這些參數的嚴格控制對確保支座長期性能至關重要。
隔震層橡膠隔震支座施工工藝:地下一層墻柱模板拆除→支墩、梁底模模板支設→支墩主筋綁扎→部分箍筋綁扎→焊控制埋板標高的鋼筋棍→安裝下預埋板→調整下預埋板的位臵并簡單固定→穿梁下鐵→綁扎梁高范圍內支墩箍筋→穿梁上鐵→綁扎梁箍筋→支設梁側?!гO樓板模板→樓板鋼筋綁扎→支設梁和支墩上返部分模板→校核下預埋板位臵和標高→下預埋板的成品保護→澆筑支墩、梁板混凝土→組裝橡膠隔震支座→橡膠隔震支座的吊裝→固定橡膠隔震支座→橡膠隔震支座的驗收→橡膠隔震支座的成品保護→上部結構工程施工→豎向變形觀測
對于超高層建筑(>200m),標準明確要求在隔震設計時必須考慮豎向地震作用。在以往的設計中,對于豎向地震作用的考慮相對較少,而隨著建筑高度的增加,豎向地震作用對結構的影響越來越顯著。通過在設計中充分考慮豎向地震作用,并采用相應的隔震技術和支座產品,能夠有效提高超高層建筑在地震中的安全性 。例如,在某超高層建筑項目中,根據新的標準要求,采用了特殊設計的鉛芯橡膠支座,并對隔震層進行了優化設計,經過地震模擬分析,結構在豎向和水平地震作用下的響應均得到了有效控制 。

梁體安裝或現澆階段,必須保證支座位置與標高準確,梁體與支座充分接觸、軸線一致,避免出現空隙或接觸不充分的情況 —— 此類問題稱為 “梁體支座脫空”(俗稱 “三條腿”),會導致支座受力不均、局部應力集中,嚴重影響結構穩定性。
變形協調能力強:通過橡膠層的彈性變形與剪切變形,可適應上部結構的轉動及溫度伸縮變形,增強梁與橋墩的水平向聯結,使活動墩共同受力,減小固定墩承受的荷載,提升結構整體抗震性能。
鋼筋混凝土支座常見于橋梁工程,其剛度和承載力良好,但適應結構變形能力相對較弱。
橡膠支座的技術參數與應用要求已被納入多項國家規范,如《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》《鐵路橋涵設計規程》(TBJ2-85)及《鐵路建筑板式橡膠支座技術條件》(TB/T1893-87)等,為工程設計、施工及質量驗收提供了明確依據。
在支座安裝前,應對安裝位置進行精確測量,確保支座安裝平面與滑動或滾動平面平行,偏差宜控制在2%以內。施工支承墊石時應確保其尺寸略大于支座,通常每邊寬出約10 cm,以保證足夠的支承面積。施工前應對蓋梁或臺帽進行充分鑿毛、清理并灑水濕潤,確?;炷两Y合良好。
在預制梁架設或現澆混凝土施工完成后,監理單位應重點核查支座的臨時固定裝置是否已拆除、梁底是否存在殘留雜物、支座防塵保護裝置是否安裝到位等關鍵項目。
為了提高結構的抗震能力,在工程中設計隔震層,并采用減隔震技術。通過該隔震層,主體結構全部由疊層橡膠隔震墊托起,上部混凝土結構與基礎底板完全斷開,同時,設置粘滯性阻尼器以限制建筑物在地震作用下產生過大水平位移。隔震層內主要結構構件包括承臺上支墩、阻尼器支撐吊柱、橡膠隔震支座及粘滯阻尼器等。隔震支座固定于承臺上支墩上,利用支座的水平柔性形成一道柔性隔震層,從而吸收和耗散地震能量;阻尼器固定于吊柱與上支墩之間,根據流體通過節流孔時產生的粘滯阻力來消耗外部傳來的能量;隔震層內各結構構件互相連接,形成整體的減隔震體系。
鋼筋穿越柱帽節點區時,如兩側梁底縱筋同直徑同方向,可在一側縱筋延伸至受力較小區域(如距支座1/4跨度處),與另一側采用機械連接,以控制接頭比例(一般≤50%),優化節點區鋼筋密度。
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