據專業評估,通過在基礎層設置隔震支座,可將上部結構的地震響應降低 60% - 80%,這意味著隔震技術能夠大幅減輕地震對建筑主體結構的損傷。智利 8.8 級地震的這一實例,以直觀且震撼的方式向世界證明了隔震技術在提升建筑抗震能力方面的顯著成效,為全球范圍內推廣和應用隔震技術提供了極具價值的實踐經驗。
四氟滑板式橡膠支座預處理:安裝前,需確保四氟板表面的儲油槽內填充滿足量的專用硅脂。
彈性反應譜方法之所以得到普遍采用,一方面是因為施工時計算的相對簡單,另一方面是因為它和現有的規范計算方法很接近,這樣便易于接受,后應當引起注意的是眾所周知隔震裝置的等效剛度和等效阻尼的計算是與隔震裝置在地震中的大變形程度有關的,繼而隔震裝置的變形又與整個建筑的地震響應程度有關系,所以客觀上要求我們對于采用彈性反應譜方法進行的隔震設計應當是一個不斷完善和變化的過程。
隔震建筑由于有一層柔性隔震底層,能夠將地震能量或反饋回地面或由隔震層吸收,因此,不但可以確保結構的整體安全’并且能夠減小甚至防止非結構構件的破壞,避免發生建筑物內部裝修、室內設備的破壞以及由此引起的次生災害,甚至可以保證建筑物在地震時正常使用功能,這對醫院、學校、幼兒園、消防中心、防災控制中心等生命線工程或其它如博物館、計算中心等重要建筑物更具有特殊的重要意義。
支座承載力需根據建筑恒載、活載的支點反力之和及墩臺支座數目綜合計算。設計時需遵循以下原則:
球冠圓板式橡膠支座:在普通板式支座基礎上增設球冠襯板,能更好地適應梁端的轉動,改善受力狀況,使支座在平面上各向同性,有效調節支撐受力狀態。
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。
基礎隔震技術是在建筑上部結構與地基這間采用柔性連接,設置足夠安全的隔震系統,由于隔震層的隔震、吸震作用,地震時上部結構作近似平動,結構反應急僅相當于不隔震情況下的1/4-1/8(強震觀測結果可達1/2-1/1,從而隔離了地震,通俗地說:使用隔震技術的房屋經歷8級地震的震動僅相當于5級地不僅達到了減輕地震對上部結構造成損壞的目的,而且建筑裝修及室內設備也得到有效保護。

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。
四氟板式橡膠支座是板式橡膠支座的改進型,主要用作活動支座,適用于跨度大于30米的大跨度建筑簡支梁連續板橋和多跨連續梁橋。其表面設置的聚四氟乙烯板具有極低的摩擦系數,便于梁體滑動。
層間隔震(“空中樓閣” 模式):隔震層設于結構中間層(如車庫頂板與住宅層之間),典型案例為北京通惠家園 —— 在車輛段工業廠房頂部建設多棟高層住宅,通過層間隔震層(橡膠隔震墊 + 阻尼器)削弱廠房振動與地震影響,解決 “工業設施上蓋住宅” 的振動與安全難題,是層間隔震的經典應用。
盆式橡膠支座的頂板和底板可用焊接或錨固螺栓栓接在梁體底面和墩臺頂面的預埋鋼板上。盆式橡膠支座的防塵裝置應嚴格按照設計紙的要求制造和安裝。盆式橡膠支座的更換要求:盆式橡膠支座是在板式橡膠支座的基礎上,將鋼部件與橡膠部件組合而成的一種橡膠支座。盆式橡膠支座用螺栓采用多元合金共滲或鋅鎘鍍層(即達克洛)等方法進行防護。盆式橡膠支座與球型支座的概述:盆式建筑支座是鋼構件與橡膠組合而成的新型建筑支座。盆式橡膠支座質量檢測項目主要包括:支座外觀、幾何尺寸、力學性能、解剖檢驗、膠料力學性能等。盆式支座就位后用斷續焊接將支座頂、底板與預埋鋼板焊接在一起。盆式支座在間歇焊接將支持頂,底板與預埋鋼板焊接在一起。膨脹螺栓的規格要根據實際的不均勻沉降差確定,螺栓位置一定要準確,預埋一定要穩固。膨脹速度緩慢,抗水壓能力強,適用于雨季和水豐富的施工工地使用。拼價格我們可以,拼質量我們也是杠杠的。
);C)支座是否產生過大的壓縮變形;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。
支座投入使用前,應全面檢查支座是否按設計要求正確安裝、安裝方向是否符合規定、支座型號規格是否匹配、臨時固定措施是否完全解除等,并對安裝過程中的偏差數據進行完整記錄,確保支座系統正常工作。
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。
建筑板式橡膠支座的鋼部件損傷包括鑄鋼件及鍛鋼件裂損、脫焊、銹蝕及支座鋼件磨損和發生塑性變形等情況,需定期檢查識別。

具有類似于橡膠隔震支座的隔震效果,且具有更高的豎向承載能力和更大的水平變形能力。
當支座采用焊接連接時,需在盆式橡膠支座頂、底板對應位置預埋 Q345B 鋼板(厚度≥16mm),支座就位后采用對稱斷續焊接法(焊段長度 50-100mm,間隔 50mm)施工。關鍵控制要點:①焊接溫度≤200℃,避免高溫灼傷橡膠板與聚四氟乙烯板(二者耐熱溫度分別≤100℃、260℃);②焊接后 24 小時內涂刷環氧富鋅底漆(干膜厚度≥80μm)+ 面漆,完成防銹處理。
由于層高較高,一般從使用方便考慮均設置高下支墩的隔震方式,筆者還沒有見過高上支墩的工程。這種情況的案例比較多,典型的如云南東川的泰隆酒店,它的下支墩不僅高,而且還有長短不一的情況出現。經濟實用模式的主要問題是多數情況下建筑允許的下支墩尺寸有限,實際上很難全面滿足工程要求,高而細的懸臂下支墩看上去像人在踩高蹺,有點懸,也有工程在下支墩頂面做拉梁,把各個懸臂下支墩連接成一個整體的空框架,雖然改善了受力,但會影響地下室凈高。
隔震支座的關鍵技術與應用優勢,隔震技術通過柔性隔震層延長結構自振周期、增加阻尼,從而耗散地震能量。
抗震力計算:根據相關規范,作用于板式橡膠支座上的地震力需依據特定公式分別計算,并取計算結果中的較大值作為設計控制值。
變形影響:隔震支座在承受水平剪切變形時,其豎向位移也會相應增大。這種由水平變形引起的豎向變形差不容忽視,它可能對結構受力產生多方面的影響,需在設計與分析中予以充分考慮。
LRB系列鉛芯隔震橡膠支座圓形分為24類:D350,D400,D450,D500,D550,D600,D650,D700,D750,D800,D850,D900,D950,D1000,D1050,D1100,D1150,D1200,D1250,D1300,D1350,D1400,D1450,D1500;針對項目的實際情況,本系列支座還可根據技術要求進行規格尺寸的特殊設計。
抗震橡膠支座是地震區工程常用的隔震裝置,通過在建筑物基底部或指定位置設置隔震層,實現上部結構與下部基礎的相對脫離,從而隔離或耗散地震能量,減少地震對上部結構、人員及設備的影響。

對于超高層建筑(>200m),標準明確要求在隔震設計時必須考慮豎向地震作用。在以往的設計中,對于豎向地震作用的考慮相對較少,而隨著建筑高度的增加,豎向地震作用對結構的影響越來越顯著。通過在設計中充分考慮豎向地震作用,并采用相應的隔震技術和支座產品,能夠有效提高超高層建筑在地震中的安全性 。例如,在某超高層建筑項目中,根據新的標準要求,采用了特殊設計的鉛芯橡膠支座,并對隔震層進行了優化設計,經過地震模擬分析,結構在豎向和水平地震作用下的響應均得到了有效控制 。
橡膠支座成分檢測流程:通過專業檢測明確原材料組成,輔助成本優化與質量控制,流程分為五步:樣品評測:確認樣品類型(板式 / 盆式)、檢測需求(成分 / 性能),制定檢測方案;樣品預處理:對橡膠層、鋼板進行分離,橡膠樣品需切割成標準試塊(10mm×10mm×2mm);
橡膠層開裂是較為常見的病害之一。其成因主要包括硫化工藝缺陷,在硫化過程中,如果溫度、時間等工藝參數控制不當,會導致橡膠分子交聯程度不均勻,從而降低橡膠的強度和韌性,使其容易出現開裂;鋼板銹蝕也是一個重要因素,當支座內部的鋼板因防水密封失效等原因與外界水分、氧氣等接觸,發生銹蝕時,鐵銹的膨脹會對橡膠層產生擠壓作用,導致橡膠層開裂 。對于這種病害,當檢測到橡膠與鋼板的粘結強度低于 0.4MPa 時,說明橡膠層與鋼板之間的粘結力已嚴重下降,無法保證支座的正常工作,此時需要整體更換支座,以確保結構的安全 。
焊接連接:對于采用焊接連接的盆式支座,應嚴格按照焊接工藝要求進行操作,保證焊縫質量。
更換施工關鍵步驟:1. 施工前封閉交通,準備同步頂升系統、新支座及清理工具;2. 采用同步頂升系統均勻頂升梁體,控制頂升高度,避免梁體受力不均損壞;3. 拆除舊支座,清理墊石表面殘留物,確保表面平整清潔;4. 按安裝規范放置新支座,調整中心線及水平度,確保密貼;5. 緩慢回落梁體,拆除頂升設備,進行荷載試驗驗收,合格后方可恢復交通。
變形測量:因支座受力面平整度因素影響,無法準確測量支座平均壓縮變形時,可測量支座局部變形作為參考
使用隔震橡膠支座支座能更好的防震的抗震:修建隔震橡膠支座除了自身的隔震力學功用滿意抗震描繪及運用需求外,還具有以下長處:一是修建隔震橡膠支座耐久性好,抗低周期疲憊功用、抗熱空氣老化、抗臭氧老化、耐酸性、耐水性均較好,其壽數可達80~100年,時間的隔震力學功用不會發作明顯變化,也就是說在80年之內不會影響運用,可見,與修建物具有平等壽數。
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。
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