隔震建筑的設防目標通常高于傳統建筑,通過合理設計搭配橡膠支座,可實現 “小震不壞,中震不壞或輕微破壞,大震不喪失使用功能” 的抗震要求,為建筑物提供全方位的安全防護。其中,板式橡膠支座憑借獨特的結構優勢,在梁端作用力作用時,能通過球形表面橡膠層調整受力中心位置,將力均勻擴散至支座的鋼板與橡膠層,保障支座受力均衡,延長使用壽命。
在實際應用中,需根據具體工程的需求、結構特點以及相關標準和規范,選擇合適類型和規格的摩擦擺支座,并確保其設計、安裝和維護符合要求,以充分發揮隔震和減震效果,提高工程結構的安全性和穩定性。
我公司專業從事建筑減隔震技術咨詢,減隔震結構分析設計,減隔震產品研發、生產、檢測、安裝指導及更換,減隔震建筑監測,售后維護等成套技術為一體的高科技企業。隨著建筑減震、隔震技術在全國范圍的大力推廣,作為云南本土企業,我公司于2015年開始進軍減震、隔震行業,經過3年的努力,我公司已成功研發出性能可靠、質量上乘的隔震支座,并在武漢華中科技大學檢測實驗室一次性通過橡膠隔震支座檢測認證,受到廣大業內專家的一致好評,且我公司產品已于2018年5月8日在云南省住房城鄉建設廳官方網站進行了公示(第三批)。推薦閱讀:減隔震哪家好?
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。
由于隔震層一般沒有檢修以外的其他使用功能,支座全在主樓范圍布置時,隔震效率高;有些地方規定地下室頂面覆土必須N米以上才算綠化率,正好有助于解決本方案的室內外高差問題;略感頭痛的是地下室的結構設計,如果按規范“隔震層以下結構云云”,用罕遇地震水平控制,在高烈度區就困難較大,有些工程對此打了折扣,也是被逼無奈。考慮地下室的使用,一般不宜直接將下支墩等截面延伸到地下室,可通過在地下室頂面設柱帽進行過渡轉換,使地下室柱截面不致過大,相關的計算和構造需要認真考量。
橡膠支座除標高必須符合設計要求外,為確保GPZ橡膠支座的使用性能外,須保證三個方向的平面水平。橡膠支座處于建筑上、下部構造接點的重要位置,它的可靠程度直接影響建筑結構的安全度和耐久性。橡膠支座的厚度不同,所能承受的壓力也是不同的。橡膠支座的外觀質量主要是指各部件加上的外觀尺寸及其公差配合,都必須滿足有關紙及技術條件的要求。橡膠支座的性能設計指標主要是指承載能力、剛度、阻尼特性等。橡膠支座的用途多種多樣,不但是抗震的好幫手,建筑方面也少不了它的存在。橡膠支座的正確就位先使支座和支承墊石按設計要求準確就位。橡膠支座更換安裝的作用是為了在公路或建筑在受到外力沖擊時,能緩解外力對其造成的沖擊。
公路建筑板式支座(GJZF4)該類型支座的橡膠物理機械性能試驗,應嚴格遵循國家頒布的相關材料標準與試驗方法標準的規定執行。
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)。

板式橡膠支座在服役過程中,應嚴格控制其剪切變形幅度。過大的剪切變形會顯著加劇支座內部橡膠材料的老化進程,進而縮短其整體使用壽命。因此,在設計與安裝階段需采取有效措施,限制非正常剪切變形的產生。
建筑支座是連接建筑上部結構與下部墩臺的關鍵部件,扮演著“關節”的角色。其核心功能在于將上部結構的荷載(反力)安全可靠地傳遞至墩臺,同時適應梁體因溫度變化、混凝土收縮徐變、活荷載等所引起的位移(水平位移及轉角)和微小的轉動,確保結構受力合理,延長建筑物使用壽命。
橡膠支座在安裝完成并投入使用后,會隨著時間推移出現性能劣化現象。在工程維護中,需要準確判斷橡膠支座的劣化類型,及時采取相應措施。
定位準確:支座安裝位置必須精確,確保與設計一致。
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。
在墩臺上對于簡支梁而言一端設固定支座,另一端設活動支座,固定支座與活動支座的布置,遵守以下原則確定:對橋跨結構而言,好建筑的下弦在制動力的作用下受壓,能抵消—部分豎向荷載在下弦產生的拉力;對橋墩而言,好使制動力的作用方向指向橋墩中心,墩頂圬工在制動力的作用下受壓而不是受拉;對于橋臺而言,好的制動力方向指向河岸,使橋臺頂部圬工受壓,并能平衡一部分臺后填土壓力。
橡膠支座設計應充分考慮結構的受力特點和變形需求。對于建筑支座結構工程師而言,需要重點關注建筑的結構形式和受力特性,合理選擇支座類型和參數。
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?,F象。

板式橡膠支座具備多重技術特性:豎向剛度充足,可將上部構造壓力可靠傳遞至墩臺;彈性良好,能適應梁端轉動;剪切變形能力強,滿足上部構造水平位移需求;同時具有構造簡單、安裝方便、節省鋼材、成本低廉、養護簡便、易于更換等特點。
一、四氟板式橡膠支座規格及四氟板式橡膠支座及適用氣溫:氯丁膠型:+60℃~25℃天然膠型:+60℃~--40℃三元乙丙膠型:+60℃~-45℃四氟乙烯滑板式橡膠支座性能特點四氟板式橡膠支座的產品特點具有構造簡單、價格低廉、無需養護、易于更換緩沖隔震、建筑高度低等特點,因而在建筑界頗受歡迎,被廣泛使用。
橡膠支座除標高必須符合設計要求外,為確保GPZ橡膠支座的使用性能外,須保證三個方向的平面水平。橡膠支座處于建筑上、下部構造接點的重要位置,它的可靠程度直接影響建筑結構的安全度和耐久性。橡膠支座的厚度不同,所能承受的壓力也是不同的。橡膠支座的外觀質量主要是指各部件加上的外觀尺寸及其公差配合,都必須滿足有關紙及技術條件的要求。橡膠支座的性能設計指標主要是指承載能力、剛度、阻尼特性等。橡膠支座的用途多種多樣,不但是抗震的好幫手,建筑方面也少不了它的存在。橡膠支座的正確就位先使支座和支承墊石按設計要求準確就位。橡膠支座更換安裝的作用是為了在公路或建筑在受到外力沖擊時,能緩解外力對其造成的沖擊。
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?,F象。
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。
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。
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。
基于性能的抗震設計方法在實際應用過程中迅速發展并走向成熟,目前已經在越來越多的結構類型中得以應用并取得很好的效果,如鋼結構、鋼—混組合結構等。值得一提的是,隔震結構和消能減震結構性能化設計一方面提升了結構自身的抗震性能,另一方面也促進了減隔震技術的發展。此外,性能化設計也不再單單局限于主體結構,其應用范圍已經擴展到非結構構件,如砌體填充墻、玻璃幕墻、管道系統、照明系統、消防系統、通信設備等。

盆式支座構造:典型的安裝工序包括擰緊下支座板的地腳螺栓,拆除上下支座板之間的臨時連接角鋼,在安全拆除臨時千斤頂后,最后安裝盆式支座的鋼圍板以完成封閉。
維修管理成本低(無需其他阻尼裝置);位移量的計算要考慮各種可能出現的上況,對溫度產生的位移,要有足夠的估計。溫度作用及地下室水浮力的有關設計參數。穩定后對每車膠料進行力學性能常規檢測。我公司建議凡建筑均一律使用橡膠支座,只有這樣,我們才有可能避免地震風暴的來臨。我國早的隔震建筑是1993年建造的汕頭陵海路八層框架結構商住樓以及安陽市糧油綜合樓。我國早使用板式橡膠支座的是廣東肇慶的公路建筑,至今已有40多年的使用歷史。我國《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ3—20將性能目標由高到低分為A、B、C、D四級(見表。我國的港珠澳大橋,在橡膠支座的生產工藝上已經具備了國際水準,實現了多項指標的極限突破。
支座產品需由具備計量認證資質的機構進行型式檢驗,以確保其性能符合規范要求。在生產及使用過程中,應按規定頻率進行抽樣檢測,保證力學性能在設計允許范圍內。特別是拉力較大的情況,如拉應力超過限值,應考慮增設抗拉裝置,并控制受拉支座比例。
LRB500隔震支座是一種鉛芯隔震橡膠支座,具體型號為LRB500。這種支座通過在橡膠支座中心嵌入鉛芯,增強了其能量吸收能力,主要用于隔震結構中,以減少地震對建筑物的損害。
本工程用到的橡膠隔震支座的數量較多,使用部位為電梯井底部、地下一層和首層之間。橡膠隔震支座在本工程的構造由三部分組成:下支墩、橡膠隔震支座、上支墩。橡膠支座通過預埋板用高強螺栓等連接件與上下支墩相連。主樓內隔震層層高為650M,隔震支座的主要型號有:RB600、LRB600、RB700、LRB700、RB800、LRB800。
疊層橡膠支座(板式橡膠支座的升級型)是建筑結構抗震的新興關鍵技術,其優勢在于:三向約束下抗壓彈性模量達 5×10?KG/cm2(約 500MPa),較無約束狀態提升 20 倍,承載能力顯著增強;地震時通過橡膠層剪切變形耗散能量,延長結構自振周期,降低上部結構地震響應(降幅 60%-80%)。
周期與豎向隔震設計要求隔震系統周期需符合設計規范,例如某隔震建筑針對 1080KN?M 屈服后剛度及 14200KN 重力荷載,理論周期應為 27S,但 1999 年 AASHTO 規范為限制隔震系統過大位移,將該周期上限設定為 6S,工程設計需嚴格遵循規范要求。豎向隔震(振)設計中,隔震(振)裝置需具備合適的豎向剛度,使隔震(振)體系的豎向自振周期遠離上部結構自振周期及場地(或振源)特征周期(或激振周期),從而有效隔離豎向震(振)動,降低上部結構震(振)動反應。
建筑隔震橡膠支座的外觀質量指標缺陷名稱質量指標氣泡單個表面氣泡面積不超過50MM2雜質雜質面積不超過30MM2缺膠缺膠面積不超過150MM2,不得多于2處,且內部嵌件不許外露凹凸不平凹凸不超過2MM,面積不超過50MM2,不得多于3處膠鋼粘結不牢(上、下端面)裂紋長度不超過30MM,深度不超過3MM,不得多于3處裂紋(側面)不允許鋼板外露(側面)不允許建筑隔震橡膠支座尺寸允許偏差項目尺寸允許偏差內部每層橡膠層厚度產品設計值的10%橡膠層總厚度產品設計值的5%夾層薄鋼板厚度按GB912的規定封鋼板厚度0.5MM鋼板直徑或邊長1.0MM外部總高度設計值的2%外直徑或邊長設計值的1%,且不大于5.0MM中孔直徑1.5MM橡膠外包層厚度1.5MM上、下表面平行度直徑或短邊長的1/300以內側表面垂直度橡膠支座總高度的1/100以內隔震產品對建筑結構總體造價影響的分析一般建造于抗震設防高烈度區的隔震房屋,采用框架結構,層數較多(汕頭市陵海大路住宅樓等),且設計技術水平、施工技術水平跟得上,隔震層設計合理,工程造價就會低一些,經濟效果明顯(一般可降低5%~15%)。
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