表盆式橡膠盆式橡膠支座用原材料及部件進廠后的檢驗檢驗項目檢驗內容檢驗依據檢驗頻次橡膠物理機械性能條每批原料(不大于00KG)一次幾何尺寸設計紙每件聚四氟乙烯物理機械性能條每批原料(不大于00KG)一次幾何尺寸設計紙每件鑄鋼件裂紋及缺陷TB/T每件機械性能GB每爐鋼板機械性能GB/T每批鋼料不銹鋼板機械性能GB80每批鋼板硅脂物理機械性能HG/T0每批(不大于0KG)黃銅物理機械性能GB/T00每批黃銅客運專線建筑盆式橡膠盆式橡膠支座出廠檢驗項目及檢驗周期應符合表規定,出廠檢驗由工廠質檢部門進行,并出具質檢報告。
板式橡膠支座需通過耐火性能測試,具體要求:試驗條件:采用木柴 + 柴油混合燃料(木柴:柴油 = 5:1),明火燃燒 1h(火焰溫度≥800℃);冷卻與檢測:燃燒后自然冷卻至室溫,測試豎向極限壓應力,與同批未燃燒支座的壓應力變化率≤30%,且橡膠無開裂、鋼件無嚴重銹蝕(銹層厚度≤0.3mm),視為合格。
建筑支座選型需綜合考慮八大因素,確保適配結構需求:豎向荷載:按永久荷載 + 可變荷載組合值確定支座承載力(安全系數≥1.2);水平荷載:地震、風力引起的水平力,需滿足支座水平承載力≥水平荷載 1.5 倍;位移要求:溫度變形(如橋梁年溫差 ±30℃對應位移)、地震位移,選擇 DX/SX 型號;轉動要求:梁端轉角(如簡支梁端轉角≤0.01rad),選擇高彈性橡膠支座;結構型式:斜交橋選圓形球冠支座,大跨度橋選盆式支座,小跨徑(≤10m)選普通板式支座;墩臺與上部構造尺寸:支座平面尺寸需匹配墩臺頂面積(支座邊長≤墩臺頂邊長 0.8 倍);地基與沉降:軟土地基(沉降≥50mm)選用可調高支座,便于后期高程調整;橋長:多跨連續梁(橋長>200m)需增加 SX 支座數量,避免位移集中。
豎向荷載:摩擦擺支座由其豎向荷載產生的水平剛度會影響隔震系統的周期,但裝置隔震周期與支座的豎向荷載無關。
建筑隔震技術是提升工程抗震安全性的核心手段,疊層橡膠隔震支座作為核心構件,其設計模式、施工驗收、性能管控直接影響隔震效果。本文結合工程實踐與技術研究,系統梳理隔震層設計模式、支座施工驗收要求、常見問題及技術實效,為隔震工程應用提供參考。
橡膠支座的技術發展伴隨著持續深入的科學研究。為系統掌握其力學性能,1979-1981年間,鐵道部科學研究院對160塊不同規格、形狀系數和膠層厚度的支座進行了全面的試驗研究,項目于1982年9月通過部級技術鑒定,為規范制定和工程應用提供了堅實基礎。
關節支座:近年來發展的新型式,通過在支座內部設置特殊的關節節點來主導轉動,特點是轉動靈活性極高,但相應的水平位移能力可能受到特定設計的限制。
水平度誤差控制:支承支座的支墩(或柱)頂面,其水平度誤差施工后應不大于0.5%。支座安裝就位后,其頂面的綜合水平度誤差應進一步控制在不大于0.8%的范圍內。

結構與經濟性優:與鋼支座相比,橡膠支座用鋼量少、建筑高度低,安裝及更換便捷,使用壽命長;采用隔震技術的橡膠支座(如鉛芯隔震支座)可降低工程造價,7 度區節省 3%-6%,8 度區節省 8%-14%,9 度區節省 15%-20%,且結構安全度顯著提升。
起鼓損壞:因基層不干燥、粘結不良引發,基層施工需規范操作、充分養護,待基層干燥后先涂底層涂料,固化后再按工藝逐層施工相關防護層。
每塊支座應該貼有出廠標識,一般都是商標,例如雙林支座。美國公路建筑設計規范(AASHTO一9中對板式橡膠支座的構造特點及性能要求都做了具體規定。密封膠條:采用氯丁或三元乙丙橡膠制造,具有良好的耐老化、耐曲撓性能。明顯有效地減輕結構的地震反應模數式伸縮裝置可按一定模數任意組拼,從的單縫到的多縫,當伸縮量時,可按設計要求在工廠加工制造。摩擦系數:滑動型支座設計摩擦系數為0.03;摩擦系數:檢測四氟滑板和不銹鋼板在有硅脂潤滑條件下的摩擦力大值。某些建筑物內部的物品、儀器價值遠大于理筑本身的造價,地震的劇烈震動造成巨大的經濟損失。木模的接縫可做成平縫、搭接縫或企口縫。
橡膠支座結構創新與性能特性:傳統結構模式的突破板式橡膠支座的應用正推動其傳統結構模式的革新,通過材料配比優化與結構設計升級,進一步提升支座的承載能力、變形適應性與抗震性能,更好適配現代工程復雜的受力需求。
GPZ 系列盆式橡膠支座憑借大承載、大位移、大轉角的技術特點,適用于跨度較大、荷載較重、位移需求顯著的大型建筑與橋梁工程,尤其適配對支座性能要求嚴苛的復雜結構場景。
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
球冠圓板式橡膠支座:能更好地適應各種坡梁、斜交梁及曲梁,受力狀態有所改善,且安裝方便,造價經濟。
Ⅰ型——支座與墩、梁之間采用套筒連接,支座頂面、底面均設預埋鋼板,上、下支座板和套筒之間采用錨固螺栓連接,上、下預埋鋼板與套筒之間采用配合焊接。

盆式橡膠支座:由鋼盆與橡膠塊組合而成,具備更高的承載能力和位移適應性,廣泛用于大跨橋梁與重要建筑。其設計通常包括防塵圍板,以減少灰塵侵入,延長使用壽命。安裝時需準確定位、調平,并采用環氧砂漿灌注底板與基礎之間的縫隙,確保力的有效傳遞。
正常情況下,以及地震時建筑未產生傾覆力矩時,控制箱不發揮作用,隔震橡膠支座獨立承擔豎向和水平向作用力,滿足常規的和設防烈度時的使用功能;在罕遇地震發生時,當橡膠支座上產生拉應力時,拉應力主要由控制箱承擔,隔震橡膠支座承擔的拉應力很小,當隔震橡膠支座上的壓應力超過設計值時,此時,控制箱和與隔震橡膠支座共同承受豎向壓力。
為確保施工過程中建筑結構及相鄰設施的安全,在實施支座更換作業前,必須對建筑結構進行詳盡調研與評估。制定基礎施工方案時,需重點掌握以下核心信息:結構受力狀態與荷載分布情況;原支座的服役狀況及損壞機理;施工現場的空間條件與作業環境;更換過程中的臨時支撐與安全保障措施。
板式(含四氟板式)橡膠支座的橡膠材料需滿足六大核心性能,確保長期可靠:抗壓強度高:豎向極限壓應力≥30MPa,滿足上部結構荷載傳遞;彈性優良:徐變變形≤5%(24h 加載),適應梁端轉動需求;溫度適應性強:-40℃~80℃范圍內彈性模量變化≤20%,適配不同氣候區域;耐老化性能:經 70℃×168h 老化試驗后,拉伸強度保留率≥80%,伸長率保留率≥70%;耐磨耗:阿克隆磨耗量≤0.15cm3/1.61km,減少滑移磨損;粘結性能:與加勁鋼板(Q345B)的粘結強度≥0.5MPa,避免層間剝離。
應用優勢:經過合理隔震設計的結構,在地震后通常只需對隔震裝置進行檢查,結構本身基本無需修復,能迅速恢復正常使用,社會與經濟效益顯著。
非加勁支座(僅一層橡膠構成,無鋼板加勁)的特性與適用范圍:優勢:水平位移能力強(剪切應變可達 400%),適應小荷載結構的水平變形需求;局限:豎向壓縮變形大(豎向剛度僅為加勁支座的 1/10~1/5),橡膠側向膨脹明顯(四周凸突高度>橡膠厚度的 30%),易因拉伸變形導致應力老化,僅適用于荷載≤50kN、跨度≤6m 的小型結構(如人行天橋、小型蓋板涵)。
設置位置:基礎隔震層通常應設置在結構基層以下的部位。
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。

同時,劇縫時要注意必須將瀝青混凝土路面切透,以防止開槽時,縫外瀝青混凝土的松動。同時,所有板式橡膠支座,在小豎向荷載作用下,都應保證支座本身不得有任何滑移現象。同時,橡膠支座的厚度要能適應梁體轉角的需要。同時,橡膠支座對建筑變形的約束應盡可能小,以便能夠讓梁體自由伸縮及轉動。同時,支座的厚度要能適應梁體轉角的需要。同時,支座的厚度也應能適應梁體轉角的需要。同時還配以抗震擋塊,防止梁板左右移位,擋塊位于蓋梁兩側外端,它從兩端把梁板穩穩卡在蓋梁上。同時還要考慮溫度因素,以提高橡膠支座自身轉動性能。同時具有良好的防震作用,可減少動載對橋跨結構與橋墩的沖擊作用。同時橡膠支座具有較大的水平剪切變形能力,以滿足上部結構對建筑支座要求的使用功能。同時要求在罕遇地震作用下的極限承載力狀態下,豎向壓應力一律不得超過30MPA,避免支座被壓壞。同時也適用于建筑構件拼裝接縫,盾構法隧道管片接縫,接縫的嵌縫,板縫墻縫的止水。
支座上的鋼筋架將打起略低于地面的立柱,立柱上再澆筑圈梁,后將在圈梁上建起會商大樓。支座是指用以支承容器或設備的重量,并使其固定于一定位置的支承部件,還要承受操作時的振動與地震載荷。支座豎向設計承載力、支座轉角、支座摩擦系數及位移均按標準要求設計。支座四氟面的儲油凹槽坑內,安裝時尖涂刷充滿不會發揮的295-3硅脂作潤滑劑,以降低摩擦系數。支座位移通過聚四氟乙烯板的滑動或橡晈的剪切來實現,支座轉角則通過橡膠的壓縮變形來實現。支座應按紙所示,或由承包人推薦、監理人認可的廠商制造和供應。支座與不銹鋼板的相對位置視安裝時的溫度而定,本橋設計移動量為4-6CM。
板式橡膠支座異常處理措施:針對初始剪切變形,落梁后不應急于拆除架梁設施,需逐片檢查支座狀態:若發現剪切變形,可輕微起高一側梁端,利用支座自身彈性使其自動復位,從源頭減少初始剪切變形對后續使用的不利影響。對于其他安裝異常,需在施工前嚴格校驗梁底預埋鋼板平整度、支座安裝位置及水平度,確保支座受力中心與設計中心一致。
變形協調能力強:通過橡膠層的彈性變形與剪切變形,可適應上部結構的轉動及溫度伸縮變形,增強梁與橋墩的水平向聯結,使活動墩共同受力,減小固定墩承受的荷載,提升結構整體抗震性能。
支座的安裝質量是其性能得以實現的根本保證,安裝過程中的力學分析具有重要的工程實踐意義。
高阻尼橡膠支座(HDR):通過特殊配方和工藝處理,使橡膠本身具有較高阻尼性能,無需額外添加鉛芯。
型號匹配:根據《公路橋涵設計規范》《公路建筑板式橡膠支座技術標準》(JT/T4-2004)等規范,選擇符合設計承載力(如GPZ(II)30SXF表示承載力30MN的雙向活動盆式支座)及環境條件(如耐寒型)的產品。
隔震層設計模式與技術經濟效益:隔震層設置于地下室以下的 “建筑師模式” 因操作便捷性受行業青睞:建筑師可簡化設計流程,結構工程師工作負荷降低,適用于主體設計與隔震設計分工的項目場景,能減少隔震構造協同工作量,實現各環節高效推進。
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