耐久性標準:隔震橡膠支座需具備不少于 60 年的使用壽命,設計時需考慮:橡膠老化防護:采用三元乙丙膠或改性天然橡膠,提升耐臭氧、耐高低溫性能;鋼件防腐:外露鋼板涂刷環氧富鋅底漆 + 聚氨酯面漆(總厚度≥240μm),避免銹蝕;特殊場景適配:高速鐵路因工后沉降控制嚴格,特殊地段(軟土地基、橋頭過渡段)需采用可調高支座,通過支座內部墊片調整高程偏差(調整量 ±50mm)。
四氟板式橡膠支座的滑動性能依賴于聚四氟乙烯板(PTFE)與不銹鋼板的配合,其摩阻系數需通過潤滑措施精準控制:常溫型活動支座(適用于環境溫度 0℃以上):加入 5201 硅脂潤滑后,設計摩阻系數≤0.03,確保支座在溫度伸縮、荷載變化時能順暢滑動;耐寒型活動支座(適用于低溫環境):同樣采用 5201 硅脂潤滑,設計摩阻系數≤0.06,需通過材料改性保證低溫下硅脂的潤滑效果,避免摩擦阻力驟增。
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。
選用建筑支座時,必須進行綜合考量,主要因素包括:建筑跨徑與結構形式:不同跨徑和結構(梁橋、拱橋、索橋等)對支座的承載、位移、轉動能力要求各異。
任何一項與建筑結構安全相關的新技術的推廣,通常都將經歷研究、試驗、試點再到廣泛應用的較長過程。抗震新技術尤其要經過發生概率較低的大地震的實際檢驗方可推廣應用。橡膠隔震支座經歷了近50年的研究發展,目前橡膠隔震支座結構簡單、造價合理、理論和試驗研究成果比較豐富和完善,且經歷多次地震檢驗效果明顯,標準相對健全,技術較成熟,已進入推廣應用期。在今后較長時期橡膠隔震支座將成為建筑隔震依托的主要產品。目前,我國建筑上使用多的是普通橡膠支座和鉛芯橡膠支座。普通橡膠支座阻尼較小,地震作用下的水平位移較大,但變形后的恢復性能好。鉛芯橡膠支座在罕遇地震作用下水平位移較小,但是對于高頻波的隔震效果相對較差,且上部結構高振型影響較大,針對兩種橡膠支座的性能特點,通常采用兩種橡膠支座合理組合的建筑隔震體系可以達到較好的隔震效果,同時隔震層罕遇地震下的變形也能得到較好的控制。由于鉛芯橡膠支座在生產和使用過程中存在環境污染風險,所以國際上開始探索使用高阻尼橡膠支座作為升級替代產品,高阻尼橡膠支座阻尼和水平剛度依賴于應變頻率和幅值,對高頻波的隔震效果較好。高阻尼橡膠支座對橡膠材料性能要求較高,影響支座性能的因素較多,在試驗研究及結構設計上尚有許多難點需要突破。另外,由于市場工藝水平的限制,過去我國建筑隔震支座產品尺寸較小、性能不穩定、產品繁雜,隨著工藝水平的提高,標準化的高性能大尺寸隔震產品必將成為主流,以適應更高的建筑抗震性能要求。
球冠板式橡膠支座:在板式支座頂部采用橡膠制成球形表面,球冠中心橡膠厚度為 4-8mm。除具備普通板式橡膠支座的全部功能外,可通過球冠結構調節受力狀況,適用于縱橫坡度為 2%-4%的立交橋及高架橋,能使梁體與支座接觸面的中心趨于支座幾何中心,優優化受力傳遞;
硫化工藝控制:硫化過程中的時間與溫度參數至關重要。不同規格的橡膠支座需要匹配相應的硫化時間,若未能達到規定時間,將導致內部膠料硫化不充分而形成"夾生"現象,嚴重影響產品最終質量。
橡膠支座的老化性能豎向剛度先測定被試橡膠支座的豎向剛度、水平剛度、等效黏滯阻尼比;再將橡膠支座置于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,冷卻至自然室溫,再重新測定橡膠支座的豎向剛度、水平剛度、等效黏滯阻尼比及水平極限變形能力。

隔震支座是建筑上、下部結構的連接點,其作用是將上部結構的荷載(包括恒載和活載)順適、安傘地傳遞到建筑墩臺上,同時要保證上部結構在支座處能自由變形(轉動或移動),以便使結構的實際受力情況與計算簡圖相符合。因此,對建筑支座要合理設置,正確安裝,并經常注意保養維修,如有損壞要進行修補加固或更換。隔震支座按其作用分固定支座和活動支庵兩類。固定支摩用來同定建筑結構在墩臺上的位置,它只能轉動而不能移。一般設置在梁體固定位置;活動支座則可保證在溫度變化、混凝土收縮和荷載作用下結構能自由轉動和自由移動。
1995年日本神戶大地震中,采用隔震支座的建筑(如西部郵政大樓)經受住了強震考驗,主體結構與內部設備均完好無損。實踐證明,隔震技術可將8級地震作用衰減至約5.5級等效震動,顯著降低上部結構損傷。
建筑橡膠支座由多層天然橡膠與至少兩層以上相同厚度的薄鋼板鑲嵌、粘合、硫化而成.通過了解他的做工特點我們能知道橡膠,鋼板及硫化工藝會影響建筑橡膠支座的質量;從這三方面我們來了解那些因素影響建筑橡膠支座的質量問題:看橡膠原料:我們在采購建筑支座時要注意觀察支座的橡膠表面色澤及亮度.好的橡膠會比較油量黝黑建筑支座內部的鋼板是伸縮縫承載力的保證.所以鋼板厚度要有嚴格要求標準,通常建筑支座廠家都會對鋼板進行除銹噴砂工藝處理從而保證橡膠與鋼板的粘接建筑支座制作工藝通常為硫化.因此在硫化時間和溫度控制十分重要.不同規格規格的建筑支座要求硫化時間不同在采購建筑橡膠支座時選購與自己設計紙相配套產品,這樣更能幫助我們選購到性價比高的支座產品.圓形球冠板式橡膠支座的是在板式橡膠支座的頂部用橡膠制造成球形表面,球冠中心橡膠厚為4-8MM,它除了公路建筑板式橡膠支座所具有的所有功能外,通過球冠調節受力狀況,適用于有縱橫坡度的立交橋及高架橋,以適應2%到4%縱橫坡下,其雙林梁與支座接觸面的中心趨于圓形板式橡膠支座的中心。
耐久性:設計壽命長,可達60-80年,與建筑物壽命相當。
同步受力:同一片梁的各個支座必須置于同一設計標高平面上,以確保支座均勻受力,嚴格避免支座的偏心受壓、不均勻支承及個別支座脫空等不利現象。
通過技術創新,支座產品能夠更好地適應復雜橋梁布置的需求,如坡橋、彎橋、斜橋及曲線橋等特殊線形橋梁。這些技術進步有效地改善了支座安裝過程中可能出現的偏壓、脫空等不良現象,提高了橋梁結構的整體可靠性。
板式橡膠支座:具備基礎的豎向剛度與彈性變形能力,可承受垂直荷載并適應梁端轉動,是工程中應用最廣泛的基礎類型。
限位裝置:不同的限位裝置各有優缺點,其選擇是否合適會影響摩擦擺支座的隔震效果。限位裝置的設計需要考慮橋梁結構受力體系等相關問題,因為在地震作用下,橋梁結構因限位裝置的參與會改變受力狀態,使下部結構內力分布和位移發生變化。如果僅將限位裝置作為構造措施,或忽略其與主梁的碰撞作用,可能會對橋梁結構造成不安全的影響。

滑移量問題:結構的滑移量隨地震強度的增加而增大。
隔震效果良好:具有類似于橡膠隔震支座的隔震效果,能有效延長結構自振周期,減少地震能量向上部結構的傳遞,避免下部墩柱在地震作用下發生塑性破壞。
因修建隔震橡膠支座的描繪與配方科學合理,與傳統的抗震布局比較,上部布局的地震反響減小到前者的1/4~1/8左右,安全可靠度大大進步,修建的設防方針通常可以進步一個設防等級;傳統的設防方針是小震不壞,中震可修,大震不倒,而隔震修建能做到小震不壞,中震不壞或輕度不壞,大震不損失運用功用,橡膠支座隔震技能是以柔克剛廣泛應用在隔震職業傍邊其潛在的經濟效益和社會效益是非常可觀,按施工經歷,隔震橡膠支座布局通常比非隔震布局造價下降7%~15%。
板式橡膠支座及四氟滑板橡膠支座應檢查如下內容:A:支座是否出現滑移及脫空現象;B:支座的剪切位移是否過大(剪切角應不大于35°);C:支座是否產生過大的壓縮變形;(大壓縮變形量不得超過0.07TE,TE為支座的橡膠層總厚度)D:支座橡膠保護層是否出現開裂、變硬等老化現象,并記錄裂縫位置、開裂寬度及長度;E:支座各層加勁鋼板之間的橡膠板外凸是否均勻和正常;F:對四氟滑板橡膠支座,應檢查支座上面一層聚四氟乙烯滑板是否完好,有無剝離現象,支座是否滑出了支座頂面的不銹鋼板,5201-2硅脂是否涂放并且注滿四氟滑板橡膠支座的儲油坑。
橡膠支座主要分為板式橡膠支座與盆式橡膠支座兩大類,各具適用特性:
提升抗震可靠性:GPZ 盆式橡膠支座可增強梁與橋墩的水平向聯結,使活動墩共同受力,分擔梁體傳遞的荷載,減小固定墩承受的壓力,提升結構整體抗震性能;隔震支座可大幅降低結構所受地震作用,降低結構造價的同時,顯著提高抗震安全性。
橡膠支座需進行定期檢查與維護,發現問題應及時修補或更換。檢查內容包括:支座是否處于同一平面、錨栓是否牢固、墊板是否平整緊密、滑動面是否清潔與潤滑等。固定支座應重點檢查錨栓緊固狀態,并對除滾動面外的鋼部件進行防銹處理。伸縮縫與支座的協同養護也尤為重要,定期檢查可有效延長使用壽命,降低長期維修成本。
外建筑隔震橡膠支座應用基本情況隔震技術不僅可以保證結構的整體安全,防止非結構部件的破壞,避免建筑物內部裝修、室內設備的損壞以及由此引起的次生災害,并且隔震橡膠支座技術應用方便、隔震效果明顯,該技術又對國計民生具有重要的意義,所以目前,上已有20多個已開始在建筑物中使用橡膠墊隔震技術,其中日本、新西蘭、美國、意大利、等應用實例較多,所據調查,到目前為止,19層,已建近700幢,美國29層,已建近100幢,日本50層,已建近3000幢,隔震建筑應用,已建近25座美國已建近35座,日本已建近800座幢。

網架支座選用:合理的支座結構形式與技術指標對節點安全至關重要,正確選用有利于提升工程質量并推動設計發展。
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。
施工質量控制核心要求:安裝精度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 “梁體支座脫空”(俗稱 “三條腿”)問題,防止支座受力不均、局部應力集中。盆式橡膠支座安裝需嚴格遵循設計圖紙要求:支座設計必須按規范完成精確計算,安裝時確保整個平面均勻承壓,支座與上下結構接觸緊密;安裝后需及時拆除連接板,避免影響支座正常變位功能;混凝土養護期內,禁止一切車輛通行,保障結構穩定成型。
然后用電鉆按照一定間距在伸縮縫兩側進行鉆孔和預埋膨脹螺栓。然后用舊膠合板釘成木盒子將其保護好(如下圖),以防止上部施工過程中破壞橡膠隔震支座。燃氣管道穿越隔震層時,應設置金屬波紋管連接,并設有手動及緊急自動切斷閥。熱空氣老化試驗方法應按GB3512規定采用。人防地下室的設計類別、防常規武器抗力級別和防核武器抗力級別;人防地下室平面中應標明人防區和非人防區,注明人防墻名稱(如臨空墻)與編號。人工場地隔震:采用該設計方法可以降低基礎上結構的層間變形和加速度。人工場地隔震大空間結構的隔震:為了緩解溫度荷載,同時減少噴性力而采用大空間結構的頂部隔震。人算不如天算,有些事情我們無法預測,但是我們可以預防。日本在1982修訂《道路橋支承便覽》訂時擴大了板式橡膠支座的使用范圍。日前,記者來到位于開發區大孤山西側的大連地震綜合觀測基地現場,近距離了解這座神秘的建筑。容許轉角性能:檢測梁體轉動過程中不出現脫空容許的大轉動量。
環境影響:隔震層可能存在潮濕、臨時泡水等情況,往往造成支座中的非不銹鋼部分銹蝕,進而影響到滑移面改變摩擦系數,造成故障。
簡易支座多用于小型或臨時建筑結構,具有構造簡單、成本低廉的特點;鋼支座則承載能力強,適用于大跨度結構,但存在用鋼量大、維護成本高的問題。
由此可見,支座是建筑中重要的元件,其質量要求必須是高標準的。由此可見板式橡膠伸縮縫是一種在中小跨徑建筑上較為合適的伸縮縫型式。由彈塑性時程分析結果中提取工程需求參數;由上、下兩塊平面鑄鋼板(座板)構成,用于跨度小于8米或12米的梁式橋。由上式可以計算出梁部、橋墩的質量導納,分別用符號YA、YG、YI、YK、YM表示。由上支座板、中間球冠襯板、下支座板、平面滑板、球面滑板、錨固螺栓等部件組成。由天然橡膠制成的疊層橡膠隔震支座。由于D、F型公路建筑伸縮縫整條采用氯丁或三元乙丙橡膠制作,具有良好的耐老化、耐曲撓性能。
硫化工藝要求:不同規格的橡膠支座需匹配對應的硫化時間與溫度,若硫化不充分,會導致橡膠內部 “夾生”,嚴重影響產品強度、彈性及耐久性,生產過程中需嚴格遵循工藝標準。
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