技術指標驗證:安裝前應核查產品合格證書中的技術性能指標,確認符合設計要求方可使用
在綠色材料研發領域,廢舊輪胎膠粉再生橡膠支座取得了顯著進展。這種新型支座將廢舊輪胎膠粉充分利用,膠粉摻量達到≥30%,不僅有效解決了廢舊輪胎帶來的環境污染問題,還降低了生產成本,降幅可達 15%。某再生工廠通過先進的熱解技術,成功將廢舊輪胎轉化為再生橡膠用于支座生產,實現了資源的循環利用 。
鉛芯橡膠支座特性與優勢:耗能能力強:利用鉛芯的塑性變形消耗大量地震能量。安全儲備高:水平變形達到250%仍不影響使用功能。復位功能穩定:結構中的抗震層具備穩定的彈性復位功能,能有效減少震后殘余位移。
天然橡膠支座(LNR)結構相對簡單,由純橡膠層構成,具有較低的水平剛度和較高的豎向剛度。在阻尼性能方面,其阻尼比通常在 5% - 8% 之間,這使得它在一定程度上能夠消耗地震能量。由于其造價相對較低,適用于 7 度以下設防區的一般性建筑,這些建筑對地震防護的要求相對較低,天然橡膠支座能夠在滿足基本抗震需求的同時,有效控制建設成本 。
隔震裝置在經歷地震后,其上部結構會產生相對的位移,這可能會對建筑的后續使用功能產生影響。因此,震后必須對隔震裝置進行全面檢查,并對其進行必要的修補與完善,確保其性能恢復。
四氟乙烯滑板橡膠支座:在普通板式橡膠支座頂面粘貼一層聚四氟乙烯板制成。當活動支座的預期位移量較大時,若僅依靠橡膠的剪切變形,則需要異常厚的橡膠層,這既不經濟也影響穩定性。此時,可選用四氟乙烯滑板支座,通過在梁底設置不銹鋼板與之形成低摩擦副(摩阻力極小),通過滑動來滿足大位移量的需求,實現梁體的順暢伸縮。
建筑隔震橡膠支座檢驗分型式檢驗和出廠檢驗兩類。制造廠提供工程應用的隔震橡膠支座新產品(新種類、新規格、新型號)進行認證鑒定時,或已有支座產品的規格、型號、結構、材料、工藝方法等有較大改變時,應進行型式檢驗,并提供型式檢驗報告。隔震橡膠支座產品在使用前應由檢測部門進行質量控制試驗,檢驗合格并附合格證書,方可使用。參考《建筑隔震橡膠支座》JG/T118-2018,建筑隔震橡膠支座應進行出廠檢驗和型式檢驗。型式檢驗合格后方可進行生產。每個隔震橡膠支座均應進行出廠檢驗,出廠檢驗應由制造廠質檢部門或獨立的第三方檢測機構檢驗,檢驗合格方準出廠。、新產品的試制、定型、鑒定;、當原料、結構、工藝等有較大改變。
建筑隔震技術是近四十年來抗震防災工程領域重大的創新技術之一,現階段具有無可比擬的優越性,能降低地震力50-80%。它能使結構安全性成倍提高,并能保護內部設備儀器,在地震后不喪失使用功能,實現結構、生命、室內財產“三保護”,近年來其優異的抗震效果在外大地震中得到了檢驗。

隔震支座的施工方法:混凝土澆筑法和灌漿料填充法是隔震支座施工過程中的兩種常見方法。混凝土澆筑法施工精度較難控制,可能對隔震支座產生擾動,而灌漿料填充法則具有流動性好、填充密實的優點,適用于隔震支座與下部結構之間的間隙填充。
關于水平減震系數的認知誤區修正:水平減震系數僅與 “降度設計(如設防烈度降低 1 度)、抗震等級” 相關,與隔震支座的變異系數無關;支座變異系數僅在計算 “地震影響系數最大值” 時起作用,規范明確二者無關聯,設計時需避免參數混淆。
隔震思想源遠流長,其歷史可以追溯到1406年開始修建的故宮建筑群。現代隔震概念則由日本學者河合浩藏于1881年首次提出。1936年,法國巴黎郊區的一座鐵路橋開始使用橡膠支座,標志著橡膠支座技術在工程實踐中的初步應用。第二次世界大戰后,英國、德國、美國、日本等國家相繼推廣應用板式橡膠支座技術,并在1958年積累了豐富的使用經驗。
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。
高效隔震與自我恢復:地震發生時,支座通過自身彈性變形吸收地震能量,大幅減小結構所受地震作用;地震后,內部橡膠層產生的回復力可推動支座在短期內恢復原位,經實際地震驗證,已應用的隔震建筑均未出現無法復位的情況。
建筑摩擦擺減隔震支座是一種特殊的結構支承裝置,它基于摩擦單擺原理來實現減隔震的功能。該支座利用滑動界面的摩擦消耗地震能量,并通過球面擺動來延長梁體運動周期,從而實現減震和隔振的效果。
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。
隔震支座作為建筑與橋梁工程抗震體系的核心構件,其性能設計、施工安裝與運維管理直接影響工程抗震安全性,尤其在中高烈度地震區域,隔震支座的合理應用對突破建筑高度限制、提升土地利用效率具有重要意義。本文結合工程實踐,系統梳理各類隔震支座的特性、施工要點、使用壽命及隔震技術應用效益,為工程技術應用提供參考。

隔震思想源遠流長,其歷史可以追溯到1406年開始修建的故宮建筑群。現代隔震概念則由日本學者河合浩藏于1881年首次提出。1936年,法國巴黎郊區的一座鐵路橋開始使用橡膠支座,標志著橡膠支座技術在工程實踐中的初步應用。第二次世界大戰后,英國、德國、美國、日本等國家相繼推廣應用板式橡膠支座技術,并在1958年積累了豐富的使用經驗。
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。
工程應用與耐久性要求:典型應用區域:我國云南省作為地震頻發省份(位于板塊邊緣),是減隔震技術應用最廣泛的地區,公共建筑(醫院、學校、體育館)已普遍采用隔震設計,符合地方相關規定;
水平度控制:除標高必須符合設計要求外,必須確保支座在三個方向上的平面均達到水平狀態,以保證受力均勻。
隔震支座系統:這是一個總稱,指設置于上部與下部結構之間的全部隔震裝置,不僅包括隔震支座(如LRB、天然橡膠支座、高阻尼橡膠支座),還可能包含阻尼器、抗風裝置和限位裝置等,共同構成完整的隔震體系。
橡膠支座是當前應用最廣泛的支座類型,具有良好的彈性與變形適應能力。按其構造與力學特性,主要分為板式橡膠支座與盆式橡膠支座:
鉛芯橡膠支座通常適用于高度不超過40米,以剪切變形為主,且質量與剛度沿高度分布較為均勻的多層和中高層建筑結構。
板式橡膠支座定義與構成:由多層天然橡膠與至少兩層同等厚度的薄鋼板經鑲嵌、粘合、硫化等工藝復合而成的一種橋梁支承裝置。

支座的水平位移能力由其剪切變形量決定。普通橡膠支座的位移受限于橡膠層剪切變形,而四氟滑板橡膠支座通過聚四氟乙烯板與不銹鋼板的低摩擦界面,解放了水平位移約束,能夠適應建筑結構的大位移需求。同時,支座需具備靈活的轉動性能,以適應梁體端的轉動變形。
LRB500隔震支座的構造,LRB500隔震支座由以下幾個部分組成:
橡膠支座的技術演進深度融合了材料科學與工程力學,其可靠性直接關乎建筑結構的安全性與耐久性。從板式支座的基礎傳力到隔震支座的前沿消能,規范化安裝與周期性維護仍是保障長效運行的基礎。未來,隨著疊層結構與配方設計的持續優化,支座技術有望在極端荷載環境下實現更廣范的安全防護。
五、隔震建筑細部構造設計的重要性
地震設防要求:針對位于地震帶(如郯盧斷裂帶)的建筑,抗震設防烈度為8度地區,對建筑物隔震性能設計要求嚴格
建筑物應用橡膠隔震支座,就像是汽車裝上避震器。將不銹鋼板卡進去,使其與上鋼板聯成一整體,落梁之前在上鋼板的上平面涂一層較厚的環氧樹脂與梁底間粘結。將槽內的錨固筋理順、理直,清除干凈原有建筑伸縮縫裝置后,對原有的錨固筋進行調整。將此支承鋼板視作現澆梁模板的一部分進行澆注。將地腳螺栓穿入底板(頂板)地腳螺栓孔并旋入底柱內,底板和底柱之間墊以直徑略大于底柱直徑的橡膠墊圈。將地腳螺栓穿入底板(頂板)地腳螺栓孔并旋入底柱內,底板和底柱之間墊以直徑略大于底柱直徑的橡膠墊圈。將建筑物與基礎隔離來減少地震災害的方法在日本叫以追溯到1920年山下興家提案的結構形式。
橡膠硬度對支座抗壓彈性模量的影響系數β為1(HS60):1.3(HS70):0.7(HS50)3.板式橡膠支座的剪切模量G=1.1MPA.橡膠硬度的支座剪切模量的影響系數λ為1(HS60〕:1.4(HS70〕:0.6(HS50〕決速加載時剪切模量的提高系數ξ=1.5。
支座就位是一個關鍵步驟,滑移面的清潔和潤滑直接影響到支座的滑動性能。在安裝前,需用丙酮對滑移面進行仔細清潔,去除表面的油污、灰塵等雜質,確保滑移面的潔凈。然后注滿 5201 硅脂,用量≥200g/㎡,硅脂具有良好的潤滑性能和抗老化性能,能夠大大降低支座滑移面之間的摩擦系數,保證支座在水平位移時的順暢性 。地腳螺栓孔采用高強無收縮砂漿灌注,這種砂漿具有早期強度高、無收縮等優點,能夠確保地腳螺栓與基礎之間的牢固連接,防止在使用過程中出現松動現象。螺栓緊固力矩需按型號嚴格控制,以 GPZ2000 支座為例,力矩≥300N?m,通過精確控制螺栓緊固力矩,保證支座在安裝后能夠穩定地工作,承受橋梁結構傳來的各種荷載 。
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