顯有效地減輕結構的地震反應:從振動臺地震模擬試驗結果及已建造的隔震結構在地震中的強震記錄得知,隔震體系的上部結構加速度反應只相當于傳統結構(基礎固定)加速度反應的1/11~1/12。這種減震效果是一般傳統抗震結構所望塵莫及的,從而能非常有效地保護結構物及內部設備在強地震沖擊下免遭毀壞。
各種機械要盡量選擇低污染型,同時做到合理操作、妥善保養,避免因非正常使用帶來噪音或不良影響。根據測量記錄確定支座墊石頂面標高的調整高度。根據該跨的位置,結合具體施工,準確核對該跨箱梁的支座的型式。根據工程需求參數,結合結構/非結構構件易損性數據庫,確定評價對象所包含的全部構件的損傷狀態;根據評價對象全部構件的損傷狀態,評估其在給定地震水準下的修復時間、修復費用和人員損失;根據評價對象在給定地震水準下的修復時間、修復費用和人員損失指標,綜合評價其抗震韌性等級。根據上部結構與支座轉動中心的相對位置,球面轉動方向可以與平面滑動方向一致或相反。
滑移面失效問題:在施工或使用過程中,滑動支座若因摩擦面存在雜質、表面粗糙或未按要求涂抹硅脂油,可能導致支座無法正常滑動,引起較大剪切變形,影響位移功能的實現。
板式橡膠支座的檢驗項目按本標準的要求逐項檢驗按表2和表3外部項目進行檢查時,如有一項不符合標準要求,則該件產品應判為不合格產品,不得出廠;按表4中的豎向剛度、水平剛度、屈服后水平剛度〔有芯型)、等效黏滯阻尼比項目進行抽檢時,如有一項不符合標準要求,對同批產品加倍抽樣對不合格項目復檢,如仍有不合格項目時,則該批產品應判為不合格產品,不得出廠。
層間隔震作為特殊形式,雖在隔震結構中技術要求較高,但應用歷史已久。典型案例為北京通惠家園,該項目在工業廠房頂部建造高層住宅群,體現了隔震技術應對復雜工程挑戰的能力。
在支座的摩擦材料的作用下,建筑結構被迫在一個較小的位移范圍內運動,從而降低了地震產生的振動幅度,縮短了回復時間。通過這樣的調整,建筑結構的安全性得到了極大的提高。
橡膠支座安裝技術:要求支座安裝前需核對型號、方向,確保無漏放、錯放情況;安裝過程中嚴禁使用潤滑油代替硅脂油,四氟滑板支座需按要求注入硅脂油;支座安裝完成后,需拆除臨時固定設施,全面檢查安裝偏差及異常情況;記錄安裝過程中的各項技術參數與偏差數據,確保支座正常工作。
支座抗滑穩定性:橡膠支座與混凝土表面的摩阻系數(干燥狀態約 0.6)大于其與鋼板表面的摩阻系數(約 0.3),因此無水平大位移需求的結構(如簡支梁橋固定墩),支座可不設鋼板,直接置于混凝土墊石上,提升抗滑穩定性;

傳統抗震建筑,主要通過調整結構體系和增大梁柱截面來提高結構的抗震能力。增大梁柱截面,會導致結構體系個別區域剛度大,反而使結構延性降低,不利于抗震,也不利于發揮結構使用功能。對位于高烈度區的建筑以及結構形式比較復雜的建筑,結構形式和建筑高度受到限制,采用傳統抗震技術解決難度較大。而建筑減隔震技術,可以降低上部結構的水平地震作用,適當降低抗震措施,可以選擇合適的結構體系,使得上部結構設計更加自由靈活,建筑的使用功能得以充分發揮。
一般來說公路建筑支座使反力明確地作用到墩臺的指定位置,并將集中反力擴散到一個足夠大的面積上,以保證墩臺工作的安全可靠;保證橋跨結構在支點按計算式所規定的條件變形;保證橋跨結構在墩臺上的位置充分固定,不至滑落建筑板式橡膠支座按固定與否分類可以分為固定支座及活動支座,對橋跨結構而言,好使梁的下弦在制動力的作用下受壓,并能抵消一部分豎向荷載下弦產生的拉力;對橋墩而言,好讓制動力的作用方向指向橋墩中心,并使橋墩頂混凝土或漿砌片石受壓,在制動力作用下受壓而不是受拉。
LRB鉛芯隔震支座布置原則:本系列支座分為矩形鉛芯支座、圓形鉛芯支座兩種類型,根據橋梁的結構型式、跨徑、聯長及橋梁寬度等參數確定支座的布置原則。支座布置時應檢算支座的設計位移量是否滿足制動力、混凝土收縮徐變和溫度等共同作用及地震力引起的位移需求。連續梁單聯長度不宜超過200m,跨數不宜超過6跨,若需要超過6跨時,支座布置應檢算靠近滑動型支座的固定型支座的位移量是否滿足位移需求,再根據情況增設滑動型支座。
隔震支座是指安裝在建筑物基底和上部結構之間,用于減少地震能量傳遞給上部結構的裝置。具體來說,隔震支座的含義如下:
為便于隔震支座日后更換,在隔震支座上表面鋪設一層SBS油氈厚3MM。為此,對公路建筑的養護、維修要做到實時、隹確。為此建議建筑設計單位,承載力超過3000KN的支座盡量選用盆式橡膠支座,以確保工程質量。為防止布料機振動使下預埋板發生位移,可采用汽車泵澆筑。為防止離心力下使梁體橫向移動,可設置橫向擋塊。為防止梁(上部構造)的橫向移動,在支座或上部構造兩側需設防滑擋塊。為防止漏漿,可在支承鋼板之間四周空隙處,用紗回絲,油灰或軟木板填設。為改善框架結構及底框結構的抗震性能,提出一種新型扇形鉛粘彈性阻尼器對梁柱節點進行耗能減震加固。為減低滑板材料的磨耗,該橋球型支座設計應用了補充硅脂裝置以提高支座的耐久性。為簡單起見,不設專門的支座結構,直接使板或梁的端部支承在幾層油毛氈或石棉做成的建議墊層上。
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對路基工程的影響:從更廣的視角看,保證路基的強度與穩定性是確保路面乃至整個上部結構穩定的先決條件。性能良好的支座系統有助于將上部荷載均勻傳遞,間接對下部結構的長期性能提出要求并產生積極影響。
在地震不能被準確、及時預報的前提下,工程技術是防震減災有效、現實的手段。因此對建筑、建筑進行抗震設計是衡量一國造橋技術的重要指標,而減隔震技術作為一種有效的建筑物抗震技術,逐漸成為大型建筑結構抗震設計的重要選項。國外發達應用減隔震技術較早,如美國早在1984年就利用基礎隔震技術建造建筑,日本減隔震技術也走在前列。除防御地震震動外,減隔震裝置也可用于抵御建筑結構熱脹冷縮變形和荷載的變化,提高建筑結構的安全性和穩定性。

板式橡膠支座使用壽命調研分析:20 世紀 80 年代相關研究機構曾對公路使用 17 年、鐵路使用 10 年的板式橡膠支座,以及室內貯存 17 年、10 年的支座開展解剖試驗,對比新支座性能指標,為板式橡膠支座使用壽命評估提供了關鍵數據支撐。
盆式橡膠支座用原材料及部件需嚴格按照相關規范進行檢驗,確保其性能符合設計要求。檢驗項目及檢驗周期應符合行業標準規定,以保證支座質量可靠。
鉛芯橡膠支座剪切彈塑性力學性能試驗研究通過鉛芯橡膠支座剪切彈塑性力學性能試驗發現,其力學行為具有明顯的加載時程依賴性:同一水平應變下,水平剪切剛度隨加載次數增加逐漸減小,最終趨于穩定;不同應變等級下,水平剪切剛度隨應變增大而降低。該試驗結果為隔震結構的動力響應分析與設計優化提供了關鍵技術依據。五、板式橡膠支座的形狀分類板式橡膠支座按形狀可劃分為矩形板式、圓形板式、球冠圓板式、圓板坡形等類型,不同形狀支座的適配場景需結合工程結構形式、受力特點及位移需求綜合確定,其核心性能均需滿足豎向承載、水平位移及梁端轉動的設計要求。
板式橡膠支座發生過大剪切變形、老化、開裂等時應及時更換。板式橡膠支座目前幾乎在各地普遍采用。板式橡膠支座是僅用一塊橡膠板做成的適用于中、小跨度建筑的一種簡單的橡膠支座。板式橡膠支座是一種新型建筑支座。板式橡膠支座性能劣化等級評定詳見表8—3。板式橡膠支座一般分為非加勁支座和加勁支座兩種。板式橡膠支座已成為我國公路與城市建筑廣泛采用的一種支座形式之一。板式橡膠支座應定期進行養護和維修檢查,一旦發現問題,應及時進行修補或更換。板式橡膠支座由多層天然橡膠與薄鋼板鑲嵌、粘合、硫化而成一種建筑支座產品。板式橡膠支座由幾層橡膠片和薄鋼板組合而成,能適應預制鋼筋混凝土在制作過程中所產生的較大間隙偏差。板式橡膠支座有矩形和圓形兩種,一般當斜度大于10°時采用圓板形支座,否則采用矩形支座。板式橡膠支座在公路建筑中小型建筑中比較常用的產品,它分為普通板式橡膠支座、四氟板式橡膠支座。板式橡膠支座整理提供,轉載請保留。板式橡膠支座主梁受荷載撓曲等因素的影響,表面將產生不均勻壓縮變形,則其平均壓縮變形。板式橡膠支座轉角超限是由于設計及安裝不當造成支座轉角超過相應荷載作用下大的預期設計轉角。
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。
安裝工藝流程:螺栓預埋:在預埋砂漿固化后、找平層環氧砂漿固化前進行支座安裝;高程控制:找平層應略高于設計高程,支座就位后,在自重及外力作用下調至設計高程;質量檢驗:隨即對高程及四角高差進行檢驗,誤差超標應及時調整,直至合格。
安裝前檢查,需對梁體底面、墩臺支承墊石平整度與平行度進行復核,確保支座安裝面與滑動面平行度偏差≤2‰,防止支座扭曲及應力集中。
智能支座系統的出現,為建筑和橋梁結構的安全監測與維護帶來了革命性的變化。集成形狀記憶合金(SMA)元件的智能支座,具備卓越的主動復位功能。在地震等災害發生后,SMA 元件能夠迅速響應,通過自身的形狀變化,使支座自動復位,復位精度可達≤2mm,確保結構在震后能夠盡快恢復正常使用狀態 。

其性能卻是其他橡膠支座不能及的。其原因1是由于環境溫度的變化和混凝土的收縮徐變而導致。其中,盆式橡膠支座3723個,發現剪切變形2個,支座局部脫空11個,支座錯放5個。其中:FI為質點I的水平地震作用標準值,UI為質點I對應于水平地震作用標準值的位移。其中比較大的因素有:溫度的影響常溫下橡膠支座的剪變模量為1.0MPA,其隨橡膠變冷而逐漸增加。其中隔震裝置的設計是隔震設計的中心。其中上座板、球冠襯板和下座板多采用鑄鋼材料。氣孔、氣抱:材料攪拌方式及攪拌時間末使材料拌合均勻;施工時應采用功率、轉速不過高的攪拌器。汽車工業經過五的發展后,無論是車型還是輪重、輪距、軸距均發生了較大變化。
優點是建筑高度較小,引道較短;缺點是建筑寬度大,構造較復雜,橡膠支座施工也較麻煩。優點是建筑建筑高度很小,縱坡小,可節省引道長度;缺點是構造復雜,拱肋施工麻煩。優點是受力均勻,彎矩不大,節省材料。優點是彎矩小,材料省,跨越能力較大;缺點是構造較復雜,如果是石拱橋則料石的規格較多,施工較不方便。尤其是荷載等級不能搞錯,對于特殊部位如彎橋等應特殊設計。尤其適用于斜交橋,立交橋等坡度橋的場所。由變形變化引起的裂縫,即主要由溫度、干縮、不均勻沉陷或膨脹等變形變化產生應力而引起的裂縫。
后期防護:支座安裝就位后,應根據相關行業標準及時進行防腐處理等防護作業。
精確放樣與定位:支座墊石的位置放樣通常以蓋梁中心線為基準,向兩側進行。通過設計圖紙計算出蓋梁中心線至各墊石中心的距離,從而準確定出墊石中心點。在隔震支座安裝階段,必須對支墩(柱)頂面、支座頂面的水平度、支座中心的平面位置和標高進行全程觀測并詳細記錄。
目前,公路建筑,常用的橡膠支座,橡膠板橡膠支座,主盆式橡膠支座,鋼球,橡膠支座,隔震橡膠支座橡膠支座:用于鐵路建筑,鐵路建筑板式橡膠支座(乙)鍋(固定)橡膠橡膠支座,橡膠板橡膠支持:小與中小跨徑公路建筑,城市建筑盆式橡膠橡膠支座:大跨度連續梁混凝土建筑橡膠支座橡膠橡膠支座通常是直接安裝在墩頂面或鋼筋混凝土支承墊石,而梁直接設置在橡膠支座板式橡膠支座生產過程的質量控制疊層橡膠支座由多層橡膠板和多層鋼板交替平行堆疊,并通過硫化工藝制成的互相粘合,它具有結構簡單,制造容易,成本低,安裝方便,在我們的公路橋已被廣泛應用。
隔震與消能減震設計的核心優勢是 “非線性、大變形集中于隔震支座與阻尼器”,具體體現:設計聚焦:僅需優化隔震構件(支座阻尼比、水平剛度),無需復雜計算上部結構非線性響應;分析簡化:上部結構因地震作用降低(降幅 60%-80%),可按彈性變形分析,結果更可靠;修復便捷:震后僅需更換受損隔震構件,上部結構基本無損傷,降低修復成本。
橡膠支座作為建筑結構中的重要連接元件,通過預加應力原理實現力的傳遞與調節。其核心功能在于將上部結構的荷載(包括恒載與活載)安全傳遞至建筑墩臺,同時保證結構在支座處實現自由變形(轉動或移動),確保實際受力狀態與設計計算模型相符。與傳統的鋼支座相比,橡膠支座具有結構簡化、鋼材用量少、建筑高度降低、安裝更換便捷、使用壽命延長等顯著優勢,尤其適用于寬橋、曲線橋及斜橋等需適應多向變形的復雜結構。
精準的施工安裝是保證支座正常工作的關鍵環節:
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