支座進場檢驗:橡膠支座運至現場后需開箱檢驗,尺寸偏差需符合標準:總高度為設計值的 ±2%,外直徑或邊長為設計值的 ±1% 且不大于 ±5mm;外觀質量需無裂縫、氣泡、缺膠等缺陷,同時核查產品合格證書、出廠檢驗報告及型式檢驗報告。
按照設計要求,將隔震橡膠支座外露連接板、螺帽均應刷防銹漆兩遍,外罩防火涂料。按照橡膠支座拱上建筑的形式可以分為:實腹式拱橋,空腹式拱橋。按照橡膠支座主拱圈拱軸的形式可分為:圓弧拱橋,拋物線拱橋,懸鏈線拱橋等。按支座配套鋼板的設計要求,對支座的配套鋼板進行調整。按支座用材料分類:鋼支座(平板支座、弧形支座、搖軸支座和輥軸支座〉:詼支座的傳力通過鋼的接觸而。案例一:博盧高架橋1號線概況案列參考:減隔震技術項目凹凸不超過2MM,面積不超過50MM2,不得多于3凹凸不超過2MM,面積不超過50MM2,不得多于3處八、混凝土結構節點構造詳圖把盆式橡膠支座安裝在建筑墩墊石:首先設置安裝。搬運車吊運時,應檢查車體吊杠及鏈鉤安全,防止鏈斷杠折傷人;搬運時應輕起輕放,不得猛起重摔。板內可設置若干層用鋼絲網、薄鋼片做成的加勁物,以承受支座受壓時的水平拉力。
該支座的結構通常由上下兩部分組成,上部連接橋梁或建筑物,下部連接基礎或橋墩,中間通過鋼板和軸承實現連接,同時在鋼板和上、下部之間設置了摩擦體,形成一定的摩擦阻力。
公路及各類建筑在投入運營一段時間后,質量缺陷容易逐漸顯露,而支座問題作為建筑工程中常見的早期病害,已引起行業內的廣泛重視。影響板式橡膠支座質量的因素眾多,在采購與使用過程中,需重點關注原材料品質、生產工藝精度、結構設計合理性等關鍵環節,從源頭把控支座質量。
建筑隔震技術原理:通過在結構底部或層間設置隔震支座(如橡膠隔震支座),可大幅延長結構的基本自振周期,使其避開地震動的卓越周期區域,從而顯著降低上部結構的地震反應,確保主體結構在地震中維持彈性工作狀態。此項技術使結構設計對于傳統的高度限制、安全距離等約束條件得以適當放寬,尤其適用于高層建筑的減震需求。
自振周期穩定:支座滑動面由特殊金屬及高分子耐磨材料制成,其自振周期僅與滑動面曲率半徑有關,而與載重無關,能保證在各種工況下的穩定性。
隔震系統的位移能力不足。依據AASHTO標準驗算可得,該高架橋隔震系統的大位移為820MM。而原設計的隔震系統的極限位移僅有210MM(滑動支座)——480MM(屈服耗能裝置的極限位移)。通過利用博盧和達茲兩處地震觀測站分別對地震場地進行了地面運動情況的觀測,并模擬了近斷層的運動情況,得到的峰值位移應為1400MM。這巨大的差別說明了該設計不僅非常不合理(隔震的兩部分位移能力不同),也遠遠不能滿足達茲近場大地震的要求。
影響:上述異常情況若未能被及時識別并處理,將直接影響支座的正常工作狀態,顯著縮短其使用壽命,對結構安全構成潛在威脅。

減隔震摩擦擺支座已被廣泛應用于高層建筑、橋梁等建筑結構中,以提高這些結構的抗震能力。當前的研究重點包括摩擦材料的選擇與改進、支座設計的優化、長期性能評估以及與其他隔震技術的結合等。
異常變形:支座四周波紋狀凸凹不均屬異常,需檢查荷載分布或更換支座。 治理時需分析病因,結合現場情況采取調整、加固或更換措施。例如,隔震支座安裝時需通過錨筋和套筒定位模板,防止混凝土澆筑偏位。
在求得支座上所承受的豎向力和水平力、位移和轉角后,選定支座各部位尺寸并進行強度、穩定性等理論計算。在柔性墩結構中,相應的橡膠支座按水平荷載的分配來選擇。在上述的板式橡膠支座表面粘覆一層厚2MM-3MM的聚四氟乙烯板.就制作成聚四氟乙烯滑板式橡膠支座。在上支座板上設置導向槽或導向環來約束支座的單向或多向位移,可以制成球形單向活動支座和固定支座。在設計中應遵守以下原則:1.板式橡晈支座的容許壓應力力8MPA,小壓應力為2MPA。在設置的時候也一定要請專業的工作人員來設置、安裝。在伸縮裝置的鋼質邊梁外側的錨固件,與梁端預埋鋼筋相焊接,澆筑高強度混凝土過渡段后,同梁體連結。
調平處理:安裝時若采用螺絲或鋼楔塊進行臨時調平,必須在灌注的砂漿墊層凝固后予以拆除。此步驟至關重要,否則將導致支座底部支承力不均,砂漿墊層易破裂,引起支座扭曲變形。
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。
LRB系列鉛芯隔震橡膠支座圓形分為24類:D350,D400,D450,D500,D550,D600,D650,D700,D750,D800,D850,D900,D950,D1000,D1050,D1100,D1150,D1200,D1250,D1300,D1350,D1400,D1450,D1500;針對項目的實際情況,本系列支座還可根據技術要求進行規格尺寸的特殊設計。
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)。
抗震與減震需求:在高烈度地震區,應優先考慮具有隔震、消能功能的支座,如鉛芯橡膠支座或特殊消能支座。

四氟板式橡膠支座需要進行中心受壓試驗,主要測試支座在受壓狀態下的壓應力與壓應變關系,以及在設計荷載作用下的壓縮變形值和殘余變形值。通過這些試驗數據,可以準確確定支座的抗壓彈性模量與抗壓形變模量。
JT/T4一2004公路建筑板式橡膠支座JTGD60一2004公路橋涵設計通用規范JTGD62一2004公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范GZJF4橡膠支座要求3.1支座產品分類、代號、結構、技術要求、試驗方法、檢驗規則及標志、包裝、貯存、運輸、安裝和養護均應滿足JT/T4一2004的要求.3.1支座橡膠彈性體體積模量EB=2000MPA。
橡膠支座技術的精細化應用是工程結構安全的重要保障,需從分類選型、施工管控、檢測驗收全流程嚴格把控。未來需持續攻克檢測技術難點,優化施工工藝,進一步發揮隔震技術在工程抗震中的核心作用,為建筑與橋梁工程的安全耐久性提供堅實支撐。
建筑摩擦擺隔震支座具有以下一些特點:具有隔震能力,類似于橡膠隔震支座,具有較高的豎向承載能力、較大的水平位移變形能力、自動復位能力及阻尼耗能能力;動力特性穩定,其自振周期僅與滑動表面曲率半徑有關,而與載重無關,并且滑動面由特殊材料制成,具備較低摩擦系數和高阻尼效果;自動復位能力強,能夠依靠其上所承載的重力重新回到平衡位置;質量中心和剛度中心重合,可消除結構因質心和剛心偏心而導致的扭轉影響;構造簡單,性能穩定,耐久性好,質量可靠。在無維護保養條件下使用年限與建筑物使用年限相同,且力學性能受周圍環境溫度影響小。
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,確保混凝土結合良好。
梁體支座脫空:這是在質量檢查中頻繁發現的問題,在曲線橋和斜交橋中尤為普遍。脫空導致荷載重新分配,嚴重影響橋梁結構的正常受力狀態。
交通荷載調查優化:我國國土面積大,無需在每個省份開展全域調查,可按區域劃分(如華東、華南)選取典型路段抽樣,降低工作量同時保證數據代表性;產品迭代:針對支座壽命短問題,研發改性橡膠(如三元乙丙膠,耐老化性提升 50%)、復合防腐鋼板,延長設計壽命至 25 年以上;標準完善:明確摩擦系數>0.03 時的支座設計補充公式,適配橋墩剛度差異大的場景,避免工程隱患。
橡膠支座質量本身不合格(即指支座抗壓彈模或抗剪彈模不符合質量要求).抗壓彈性模量大小主要影響支座在各級荷載下的豎向變形而各種結構對豎向變形的適應性不同,過大的豎向變形可能對連續梁等上部構造產生極為不利的附加內力,有時與下部構造的豎向位移疊加后總位移可能超出設計控制范圍,導致結構的破壞。

球冠圓板式橡膠支座:在普通板式支座基礎上增設球冠襯板,能更好地適應梁端的轉動,改善受力狀況,使支座在平面上各向同性,有效調節支撐受力狀態。
從“基礎隔震”的基本原理和橡膠支座結構功能分析可知,建筑隔震橡膠支座隔震的基本原理是在建筑物或構筑物基底或某個位置上設置橡膠支座,利用橡膠支座水平柔性的隔震層,通過此層吸收和耗散地震能量,以集中發生在隔震層的較大相對位移為代價,阻止或減輕地震能量向上部結構傳遞,減輕了上部結構地震反應,終達到減輕上部結構遭受地震破壞的目。的。這種隔震技術不僅可以保證建筑物結構的整體安全,并且能夠防止非結構部件的破壞,避免建筑物內部裝修、室內設備的損壞及由此引發的次生災害。
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。
橡膠支座基本構造:通常由多層薄鋼板作為加勁層與多層橡膠片交替疊合、硫化粘結而成。加勁鋼板的核心作用是有效限制橡膠層的橫向膨脹,從而顯著提升支座的豎向剛度和抗壓承載能力。
盆式橡膠支座:將承壓的橡膠塊放置在鋼制盆腔內,通過橡膠的三向受壓狀態提供更高的承載能力,適用于大跨徑橋梁。
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。
板式橡膠支座初始剪切變形:落梁后板式橡膠支座易出現初始剪切現象,若未及時處理,會影響支座受力穩定性,長期使用可能導致性能衰減。
在支座選型方面,應優先考慮矩形支座設計,因為矩形支座沿短邊方向的轉動性能明顯優于長邊方向;圓形支座雖然各向轉動性能一致,但總體轉動效能通常不及矩形支座。支座設計不僅要滿足承受和傳遞荷載的基本要求,還應確保橋跨結構能夠產生必要的變位,同時保證力的傳遞路徑合理通暢,避免出現過度應力集中現象。
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