建設單位需深入探討工程設計與施工中支座的常見問題,通過嚴格的施工質量控制與定期養護,確保支座始終處于良好工作狀態。定期檢查支座的橡膠老化情況、鋼板銹蝕程度、滑移面潔凈度及潤滑油儲量,及時更換老化或損壞的支座,以優化建筑結構受力狀態,延長工程整體使用壽命。
橡膠支座安裝技術:要求支座安裝前需核對型號、方向,確保無漏放、錯放情況;安裝過程中嚴禁使用潤滑油代替硅脂油,四氟滑板支座需按要求注入硅脂油;支座安裝完成后,需拆除臨時固定設施,全面檢查安裝偏差及異常情況;記錄安裝過程中的各項技術參數與偏差數據,確保支座正常工作。
磨擦系數:常溫型μ≤0.04,耐寒型μ≤0.06GPZ橡膠支座的壓縮變形值按規定不得大于支座總高度的2%,盆環的徑向變形不得大于盆環外徑的0.5‰因此,我們生產的GPZ系列公路建筑盆式橡膠支座分為GPZ(依據JT3141-90)和GPZ(Ⅱ)(依據GT391-1999)以及QPZ,QZ,SH-PZ,KPZ,GPZ(KZ)幾大系列。
已知主梁恒載支點反力Nmin=726KN,必須大于所選規格支座抗滑最小承載力273KN,確保全部滿足抗滑穩定性要求。
隔震橡膠支座安裝與保護規范:支墩模板支設:隔震層上下支墩模板采用 15mm 厚木膠合板與 100×100mm 方木作為背楞進行搭設,確保模板穩固性。
橡膠支座更換通常需要頂梁,工程量較大,有時受施工空間、結構等條件限制,很難實行。橡膠支座工程施工過程的監理雖然對建筑屋面防水質量的影響所占比重不大,但也是必不可少的。橡膠支座工作性能可靠,具有良好的彈性阻尼、可減少動載對橋跨結構及墩臺的沖擊作用,改善建筑受力性能。橡膠支座工作性能可靠,優越的阻尼,可以減少動荷載對建筑墩臺結構和沖擊,提高建筑應力函數。
盆式橡膠支座的安裝質量直接影響到橋梁結構的安全和使用壽命,因此在安裝過程中,每一個環節都必須嚴格按照規范要求進行操作,確保安裝質量達到高標準。
性能發展趨勢:為適應現代高速鐵路大跨度橋梁對超大承載力和大位移量的需求,支座產品正朝著大噸位、大位移、兼具優異減震與隔震性能的方向發展。

摩擦擺支座具有隔震和減震功能,其應用領域較為廣泛,主要包括以下方面:
精準的施工安裝是保證支座正常工作的關鍵環節:
建筑支座墊石是建筑結構的重要組成部分,它的好壞直接影響建筑的使用壽命和結構安全。支座墊石是設置在墩臺帽上的支座位置處的鋼筋混凝土短柱,支座墊石在保證支座質量不受破壞的方面起著重要作用。它是為了便于今后更換支座設置墊石給頂舉千斤頂留出位置。支座墊石具有混凝土體積小、受力大、應力集中、分布鋼筋密,施工精度要求高等獨具的特點。
板式橡膠支座工程應用典型異常現象:板式橡膠支座因用量大、安裝看似簡單,易被施工單位忽視,引發各類問題:支座墊石被砂漿簡單替代,無法滿足承載與平整度要求;安裝操作隨意性強,進一步加劇支座受力不均、變形異常等隱患。
LRB系列鉛芯隔震橡膠支座是按照國家及行業相關標準,同時參考歐洲標準研制開發的橋梁標準構件產品。該產品分為矩形和圓形兩種類型,適用于8度及8度以下地震區各類公路及市政橋梁。
基礎隔震體系(以疊層橡膠支座為核心)的效益需從 “全生命周期損失” 視角衡量:直接效益:減少地震導致的結構破壞(如墻體開裂、梁柱折斷),降低修復成本(較傳統抗震結構減少 70%-80%);間接效益:避免內部財產損失(設備、家具)、人員傷亡,減少建筑物損壞導致的停工停產損失(如工廠、醫院);社會價值:作為 “換代新技術、新產品”,可大幅提升建筑抗震安全性與行車舒適性,尤其適配地震高發區的公路橋梁、公共建筑,推廣潛力巨大。
三、四氟滑板支座施工安裝過程的監理控制要點四氟滑板支座的安裝方法與普通支座基本相同,監理工程師在檢查中需注意以下幾個方面:四氟滑板支座應水平放置,且四氟滑板向上放置,工程實例中出現過由于工程技術人員疏忽和操作工人的隨意使滑動支座安裝倒置,四氟板貼于墊石或墩臺上,監理工程師一旦工作中未檢查到位,將致使滑動支座失效而帶來嚴重質量問題。
目前,建筑隔震房屋的設計需嚴格遵守《建筑抗震設計規范》等相關國家標準中的專門規定。設計人員應密切關注規范更新,確保設計合規合法。

失效模式警示:養護檢查中發現,部分建筑的盆式支座因橡膠體發生過大的豎向壓縮變形,導致支座的上壓板完全作用在鋼盆側壁上,從而使橡膠支座喪失其正常的彈性功能,對梁體受力極為不利。此外,若框架及底框結構的柱頭、梁柱節點未能實現"強柱弱梁、強節點弱構件"的抗震設計原則,可能導致節點區提前進入塑性狀態,引發結構破壞甚至倒塌。
球冠圓板橡膠支座則在普通板式橡膠支座基礎上進行了結構優化,通過球冠設計更好地適應梁端的轉角位移,提高了支座的適用性和耐久性。
網架結構中橡膠支座的選型要點:隨著經濟發展,大型網架結構尤其是網殼結構日益向大型化、復雜化方向發展,對結構的抗風穩定性、溫度變形適應性及地震減隔振性能提出了更高要求。在支座選型設計中,需通過兩種核心思路解決上述問題:一是釋放結構節點的內應力,使結構在外部因素作用下能自由調整;二是合理設計結構節點的剛度,通過剛度匹配提升結構整體穩定性,確保支座選型與網架結構的受力特性和使用需求精準適配。
連續梁橋等在實行體系轉換切割臨時錨固裝置時,必須采取隔熱措施,以免損壞橡膠板和聚四氟乙烯板。連續梁橋每聯(由兩伸縮縫之間的若干跨組成)只設一個固定支座。梁、板的起拱要求及拆模條件;梁板安放時,必須仔細,使梁板就位準確與支座密貼,就位不準時,必須吊起重放,不得用撬棍移動梁板。梁板落梁時應位置準確,且與支座密貼。梁的頂升和落梁應按設計要求進行。宜臨時封閉交通。梁底鋼板和不銹鋼板可配套供應。梁底鋼板與支承墊石(或鋼板)頂面盡可能保持平行和平整。梁底混凝土大多在30MPA以上,也有一部分支座可以忍受超過50MPA壓力。梁底支持嵌入鋼板只是想害怕壓力,梁底混凝土破碎。梁頂面標高以下的箍筋和拉鉤全部綁扎到位,以上的箍筋和拉鉤待梁筋綁完后再施工。梁端反力通過球面表面橡膠逐漸擴散傳至下面幾層鋼板和橡膠層。梁附屬裝置研發生產企業,其產品廣泛運用于外建筑建設。梁落梁的梁橋,縱向軸與支座中心線;板梁,箱形梁縱向軸與支座中心線平行的。
板式橡膠支座是基礎型支座產品,具備良好的豎向剛度與彈性變形能力,能夠有效承受垂直荷載并適應梁端轉動需求。該類型支座具有構造簡單、加工制造方便、成本經濟等優點,在各類建筑項目中得到普遍應用。
隔震橡膠支座作為建筑抗震的關鍵防線,根據其構造和材料的不同,主要分為天然橡膠支座(LNR)、鉛芯橡膠支座(LRB)和高阻尼橡膠支座(HDR)三種類型,它們各自具有獨特的性能特點和適用場景。
板式橡膠支座:依靠橡膠片的剪切變形來適應梁體的位移,并通過橡膠的壓縮來承受荷載。它進一步細分:
支座安裝時也會引起支座初始變形過大,從耐久性來說是不好的,剪切變形越大越不好,長時間過大變形將加速橡膠老化,會降低支座使用壽命.過大的變形產生原因主要有:1.由于同一梁體有的支座完全脫空導致個別支座受力過大而引起初始變形過大;2.安裝溫度過高、過低,隨環境溫度變化、混凝土脹縮、徐變和汽車制動力的作用引起過大剪切變形;3.建筑縱坡設計過大導致縱向剪切變形過大。

適應性廣:FPS摩擦擺支座適用于各種不同類型的建筑物和橋梁,并且可以根據具體工程需求進行定制設計。
不同結構的經濟性適配:砌體或磚混結構隔震房屋,若按設計規范增加層數,工程造價可與抗震房屋基本持平;若不增加層數,工程造價通常增加 30-50 元 /㎡。
橡膠支座與隔震技術是現代工程抗震的重要一環,它代表了建筑防震理念從“抗”向“隔”與“耗”的轉變。隨著材料科學進步與設計理論完善,未來隔震技術將進一步推動建筑與橋梁工程向著更安全、更經濟、更耐久的韌性設計目標發展。
隔震層施工需要多工種協作,包括技術負責人、測量員、安裝工、混凝土工、吊裝工、鋼筋工、木工等,根據工程實際組織班組。在橋面鋪裝前,需對支座的剪切變形進行檢查調整,宜選擇在接近年平均氣溫的天氣進行,通過頂升梁體使支座自動復位,必要時進行更換。上預埋鋼板作為結構底模時,連接板與模板的縫隙需用膠帶密封,并在梁模板邊緣加設鋼管支撐。
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。
盆式橡膠支座適用于大跨徑橋梁工程,其核心工作原理為:半封閉鋼制盆腔內的彈性橡膠塊在三向受力狀態下呈現流體特性,實現上部結構的轉動需求;同時依托中間鋼板上的聚四氟乙烯板與上座板不銹鋼板之間的低摩擦系數,完成上部結構的水平位移。
力臂式減震工法:利用設有減震器的肘結力臂機構放大結構層間變形,提高耗能效率,顯著減少地震反應,是日本近年出現的新型抗震技術。
預埋件處理:預埋件螺孔清理干凈后涂黃油,用黃油和油氈做隔離層,為日后橡膠鉛芯隔震支座更換創造條件。
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