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)。
隔震技術應用設計原則:采用隔震設計的建筑,其最終實現的抗震性能不應低于按傳統抗震設計方法所能達到的性能水平。
摩擦擺隔震支座是一種先進的隔震裝置,通過其獨特的摩擦耗能機制,能夠顯著提高建筑物和橋梁的抗震性能,保護人民生命財產安全。
如梁體已預制完成造成不可調整的事實,建議采用環氧樹脂進行修復,確保支座接觸表面的平整度符合要求。
抗拉性能有限:對于可能出現拉力的多層結構,需要輔助相應的抗拉裝置。
建筑隔震橡膠支座橡膠支座除了本身的隔震橡膠支座力學性能滿足抗震設計及使用要求外,還具備以下優點:一是建筑隔震橡膠支座橡膠支座耐久性好,抗低周期疲勞性能、抗熱空氣老化、抗臭氧老化、耐酸性、耐水性均較好,其壽命可達60~80年〔1〕,期間的隔震橡膠支座力學性能不會發生明顯變化,也就是說在60年之內不會影響使用,可見,與建筑物具有同等壽命。
盆式橡膠支座根據其功能和性能特點,可分為雙向滑動支座、單向滑動支座和固定支座三種類型,每種類型在豎向承載力、轉角能力和位移能力等方面都有著明確的參數指標,以滿足不同工程場景的需求。
工藝與檢驗:在支座加工的全過程中,應有完善的工序質量控制體系與嚴格的質量檢驗記錄。

施工平臺搭建:利用橋臺作為施工平臺,空間不足部位采用支架措施,確保施工安全
相關震害調查研究表明,采用隔震技術的建筑在地震作用下表現優異。具體工程案例顯示,配備隔震系統的醫療建筑在強震后主體結構保持完好,內部設備運轉正常,在災后應急救援中發揮了關鍵作用,而非隔震區建筑則受損嚴重。
偏心率控制:偏心率計算需重點考慮罕遇地震下的等效剛度,避免罕遇地震時隔震層扭轉變形過大導致支座破壞及結構連續倒塌,設防烈度作用下結構扭轉變形破壞風險較低。
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。
FPS摩擦擺支座通常由一個上座板、一個下座板以及一個位于兩者之間的球面滑動面構成。上座板與上部結構相連,而下座板則與基礎或地面相連。在地震發生時,上座板相對于下座板在球面滑動面上滑動,產生摩擦耗能,從而減小地震能量對上部結構的影響。
比較該支座老化前后的剛度和阻尼性能,并與未老化同型〔批)的橡膠支座進行水平極限變形能力變形能力的比較水平剛度等效粘滯阻尼比水平極限變形能力使被試橡膠支座在產品的設計壓應力作用下,置于100℃的恒溫箱內185H(或相當于20℃X60年的等效溫度和等!效時間)后,取出測其徐變量.板式橡膠支座的疲勞性能豎向剛度先測被試橡膠支座的豎向剛度、水平剛度、等效黏滯阻尼比;被試橡膠支座在產品的設計壓應力作用下,按剪應變R=50%;頻率F=0.2HZ施加水平荷載150次,并仔細觀察試驗過程中試件應無龜裂或出現其他異常現象。
橡膠支座安裝施工關鍵要點施工觀測:隔震橡膠支座安裝期間,需詳細做好施工記錄;在上部結構施工過程中,每完成一層建筑施工,應及時對橡膠隔震支座進行豎向變形觀測,實時監測支座狀態,保障施工質量。
儀器檢測:采用聯用技術:NMR(核磁共振)分析橡膠分子結構;X 熒光光譜檢測鋼板化學成分;IR(紅外光譜)、質譜儀鑒定橡膠品種(天然膠 / 三元乙丙膠)及助劑(防老劑、硫化劑);譜圖分析:對比標準譜庫,量化各成分含量;綜合驗證:結合檢測數據與工程需求,提供成分優化建議(如替換低成本助劑)。

板式橡膠支座由多層橡膠與鋼板復合硫化而成,具備構造簡單、安裝便捷、成本可控等優點,適用于中小跨徑的結構。該類型支座可均勻分散水平力,多用于固定與活動支座布置,需結合具體位移及轉角驗算確定。
采用砂墊層、軟粘土、橡膠墊等柔性材料作為隔震層,地震發生時,隔震層通過塑性變形、摩擦耗能等方式重復吸收地震波能量;
納米改性橡膠材料也是一個重要的創新方向。通過在橡膠中添加納米級別的填料,如石墨烯、納米碳酸鈣等,使橡膠的性能得到了極大提升。研究表明,添加 2% 石墨烯的橡膠材料,其耐臭氧老化性能提升了 50%,拉伸強度提高了 30%,達到≥18MPa 。在實際應用中,這種納米改性橡膠支座在惡劣的自然環境下,能夠保持更長久的性能穩定,有效延長了建筑和橋梁結構的使用壽命 。
在橡膠支座的設計計算中,需結合支座的結構特性進行專項分析。板式橡膠支座的設計通常包含承壓面積核算、支座厚度確定、豎向平均壓縮變形量評估、內部加勁鋼板強度設計及抗滑穩定性驗算等內容。
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)。
LRB500隔震支座的應用場景和標準
必要時,應提出結構檢測要求和特殊節點的試驗要求。必要時繪制墻體立面圖;畢竟相對于企業的發展來說,人身安全才是更為關鍵和重要的問題。避免由于起頂不均勻而造成橋面的剪切破壞。編寫操作工藝和要點,培訓操作人員;變形部分接縫的圓腔相接處是粘接的薄弱部位,因此采用玻璃膠封堵內腔,以防此處漏水。變形縫內宜填充泡沫塑料或瀝青麻絲,上部填放襯墊材料,并用封蓋,頂部加扣混凝土蓋板。變形縫一側的混凝土,達到設計強度30%以上后,板式橡膠支座方能拆模再澆筑另一側混凝土。標定下預埋板標高及軸線位置,綁扎下部構件的鋼筋網片,放置下部預埋鋼板在設計位置并固定;標明地溝、地坑和已定設備基礎的平面位置、尺寸、標高,預留孔與預埋件的位置、尺寸、標高。標準跨徑1<40M以內的建筑,一般可采用板式橡膠支座。標準跨徑20M以內的建筑,一般可采用板式橡膠支座。
近年來,交通基礎設施建設領域投資節奏有所調整,工程橡膠行業產能過剩問題逐步顯現,市場競爭日趨激烈。在此背景下,工程橡膠支座作為交通工程與建筑工程中的關鍵承重構件,其產品性能與安裝質量直接影響結構穩定性和使用壽命,需嚴格滿足各項技術指標要求。

于是,橡膠的抗壓強度可以大幅度提高。與四氟板接觸的不銹鋼板表面不允許有損傷,拉毛現象;以免增大摩阻系數及損壞四氟板。與四氟板面接觸的不銹鋼板不允許有損傷、拉毛現象,以免增大摩擦系數損壞四氟板。預留孔洞的統一要求(如補強加固要求),各類預埋件的統一要求;預埋板的水平位置及調整用高度調整螺拴來調整垂直方面之水平。預埋鋼板除上平面不涂防銹漆外,其余部位全部刷防銹油漆。預埋鋼板焊有錨固筋,與結構相連。預埋鋼板面積較大時,應保證混凝土澆筑振搗質量,并適當設置溢出口,待溢出口溢出混凝土時才停止振搗。預埋件:應繪出其平面、側面或剖面,注明尺寸、鋼材和錨筋的規格、型號、性能、焊接要求。預埋件的錨固筋與鋼板牢固連接,錨固鋼筋其錨固長度宜大于20倍錨固鋼筋直徑,且不小250MM的長度。預埋件及隔震層部件的施工安裝記錄;預埋錨固筋若不符合設計要求,必須首先處理,滿足設計要求后方可安裝伸縮縫。
滑移量問題:結構的滑移量隨地震強度的增加而增大。
HDR(Ⅱ)-350×400-G8/8-e56,表示:縱橋向尺寸為350mm、橫橋向尺寸為400mm,橡膠設計剪切模量0.80MPa,設計轉角為0.008rad,設計剪切位移量為±56mm的HDR(Ⅱ)矩形固定型高阻尼隔震橡膠支座;省略型號表示為:UUHDR(Ⅱ)-350×400-G8UU。
材料與工藝要求高:支座所用橡膠材料(如三元乙丙橡膠、天然橡膠、丁基橡膠等)需具備高抗撕裂強度、耐老化與抗疲勞性能,制造過程中需借助專業檢測(如成分分析、伸長率測試)保證質量。
FPS建筑摩擦擺支座的主要特點包括自動調整側向剛度和復位、震動周期與所載質量無關、具有穩定的滯回性能和優異的耐久性、以及能自行調整側向剛度和自行復位等。它主要應用于建筑、橋梁以及其他土木結構隔震設計及抗震加固改造中。
隔震技術發展方向:傳統隔震技術與理論已無法滿足高精密設備的微幅隔震需求,微米級以下震動控制技術及理論研究成為未來隔震領域的重點方向;智能控制技術與智能材料的發展,推動隔震技術向智能化方向升級。
1981年鐵道科學研究院曾對在安徽固鎮鐵路橋上使用了10年之后取下的支座進行力學性能測定,實測支座〔150MM300MM28MM)抗壓彈性模量E=527MPA,與鐵路標準值670MPA相比抗壓模量還略有下降;剪切模量實測為1.315MPA比理論值1.1MPA增加約19.55%。
近日有與同行探討某隔震方案,說起一個新的問題,《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-201規定:結構層高在20M及以上者計算全面積,結構層高不足20M的計算1/2面積。本條規定主要是針對坡地建筑,但有些地方的建設主管部門理解較為生硬,要求對獨立的、除檢修以外并無使用功能的隔震層也套用本條文,導致如果采用隔震技術建筑面積會增加的情況出現,使項目遭遇困境,這本是不該發生的故事。
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