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。
地震災害具有不確定性和高危害性,隔震技術通過 “以柔克剛” 的理念,在建筑上部結構與地基之間設置隔震層,橡膠支座作為隔震層的核心構件,通過兩大機制發揮防護作用:一是延長結構自振周期,避開地震能量集中頻段;二是通過自身變形和阻尼作用吸收消耗地震能量,可減少 50%-80% 的地震能量傳遞至上部結構。
下預埋板施工:在安裝下預埋板之前,首先在基礎底板上標識出支墩的中心線,在四周墻壁上標識出下預埋板的標高控制線,根據此中心線和標高控制線確定下預埋板的位臵,通過在隔震下支墩四角焊鋼筋棍的方式來調整下預埋板的標高、位臵及平整度,要求鋼筋棍斷面平齊且焊接后頂面標高相同,以保證下預埋板可以在鋼筋棍上平動,從而確定下預埋板的準確位臵。用短鋼筋分別與螺栓套筒和支墩箍筋焊接,將下預埋板固定。其位臵通過軸線和中心線確定,水平標高用標高控制線控制。水平度用水準儀和機械水平尺檢測。
當地震或其他外力作用于上部結構時,結構會產生位移,摩擦擺隔振支座即通過摩擦力的作用來控制結構的位移,從而達到減震的效果。同時,其內部的擺動機制允許支座在水平方向上自由擺動,有助于將振動能量轉移到摩擦滑塊上,實現振動能量的耗散。
橡膠支座在安裝完成并投入使用后,會隨著時間推移出現性能劣化現象。在工程維護中,需要準確判斷橡膠支座的劣化類型,及時采取相應措施。
支座型號選擇的準確性直接關系到工程安全與成本。實踐中曾發生因設計圖紙選用的支座型號錯誤,導致已安裝的批量支座被迫全部拆除更換的案例,造成了重大的經濟損失和工期延誤。因此,設計階段審慎選型、施工前細致復核至關重要。
安裝前應仔細擦拭支座表面,確保清潔無污染。搬運過程中必須輕起輕放,避免沖擊和損壞。檢查合格后,應對支座連接板及外露連接螺栓采取防銹保護措施,并使用保護罩進行妥善防護。
橡膠支座應用史:1936 年法國巴黎郊區的鐵路橋首次采用橡膠支座,二戰后英、德、美、日等國逐步推廣板式橡膠支座,直至 1958 年積累了廣泛的工程應用經驗,隔震橡膠支座逐漸成為主流隔震構件。

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。
壓剪承載力定義為橡膠支座在特定水平變形下的豎向承載能力。在10-15MPa豎向壓應力作用下,規范通常要求支座極限水平剪切變形達到350%時,仍不出現壓剪破壞,這確保了支座在大震下的安全性。
支墩設計與隔震層管控:高下支墩的隱患:若支墩高度過高(如>3m)且無檢修空間,會導致隔震支座更換時無法布設千斤頂(需≥1.2m 操作空間),因此設計需預留≥800mm 寬檢修通道;隔震層功能約束:若隔震層兼做設備層或儲物間,需滿足兩項關鍵要求:防火設計:支座周邊需設置防火隔板(耐火極限≥1.5h),避免高溫灼傷橡膠;改造管控:禁止擅自改動隔震層結構(如增設墻體),防止改變隔震層剛度分布。
經濟優勢:在實現同樣性能目標的條件下,相比其他隔震裝置具有更顯著的成本優勢。其安裝時只需用四個螺栓將支座與上、下支墩連接,操作簡單快捷,降低人工成本。并且大變形試驗后支座無損傷,可繼續投入工程應用,降低了檢測成本。此外,支座在大震位移下進行多次反復加載后滯回曲線完全重合,無損傷表現,說明支座在震后可繼續使用,無需更換,降低了后續維護成本。
通過宿遷寶龍城市廣場2#地塊商業街1#2#樓辦公樓橡膠隔震施工,基本解決了隔震橡膠支座施工預埋板質量安裝及混柱帽混凝土澆筑密實度,且對在隔震工程的管理水平和技術水平有了很大的提高,同時對全面質量管理有了更深刻的認識,為以后在隔震建筑施工方面取得了寶貴的經驗,取得了較好的社會和經濟效益。
支座使用壽命遠短于建筑主體結構,建橋初期需嚴格把控支座產品質量,遵循施工規范施工,減少后期支座更換需求,延長建筑整體使用壽命。
橡膠支座的選擇是一個綜合性的技術決策過程。工程師需根據項目的具體荷載、位移、轉角、抗震設防烈度及經濟性要求,在普通板式、四氟滑板式、球冠圓板式、盆式及鉛芯隔震支座等類型中作出精準選擇。一個性能優良、匹配恰當的橡膠支座,是保障工程結構安全與長壽的基石,堪稱“一生的選擇”,不容絲毫馬虎。
LRB系列鉛芯隔震橡膠支座的豎向載荷傳遞過程是由支座上預埋鋼板→上連接鋼板→上封板→橡膠、鉛芯、加勁鋼板疊層結構→下封板→下連接鋼板→墩臺。

板式橡膠支座由多層薄鋼板與橡膠片硫化粘結而成,鋼板硬化層顯著提升豎向承載力,橡膠層則適應剪切變形。常見的矩形支座(如GJZ系列)通過疊層設計實現荷載傳遞與位移控制:每一層等效于獨立支座,若膠層厚度不均(形狀系數差異),可能導致局部變形過量與早期失效。
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。
隨著建筑行業對抗震性能、結構穩定性要求的不斷提升,橡膠支座的防震效果升級已成為行業發展的重要趨勢。類似大連市地震綜合觀測基地等重點工程的建設,也進一步推動了橡膠支座在隔震領域的應用與技術革新,促使行業不斷優化產品性能,以滿足更高標準的工程需求。對于剛接觸該行業的從業者而言,全面掌握橡膠支座的類型特性、安裝規范與質量控制要點,是保障工程安全的關鍵前提。
預埋固定是連接工藝的第一步,下支墩預埋套筒與錨筋的焊接質量至關重要。焊接牢固程度需達到焊縫高度≥8mm,這一標準是基于對焊接接頭力學性能的嚴格要求確定的。在實際施工中,采用專業的焊接設備和技術熟練的焊工進行操作,并通過超聲波探傷等無損檢測手段對焊縫質量進行嚴格檢測,確保焊接接頭的強度和可靠性,能夠在地震等極端情況下承受巨大的拉力和剪力 。上預埋鋼板與支座頂面通過螺栓連接,扭矩偏差≤±5% 設計值,通過精確控制螺栓扭矩,保證連接的緊密性和穩定性,確保在地震時能夠有效地傳遞水平力 。
普通板式橡膠支座:適用于中、小跨度建筑,結構簡單。
易于安裝和維護:摩擦擺隔震支座的安裝相對簡單,且后期維護成本較低。
為保障框架梁就位精準,應在各跨梁體或蓋梁兩側支座中心位置進行交叉定位,并于梁端標定中心線的垂直線。落梁時,須確保梁體標記線與墩臺支座中心線精確重合。
LRB500隔震支座的特點和作用

組裝要求:承壓橡膠板應用木錘輕輕敲入下支座鋼盆中,確保橡膠板與鋼盆盆底密貼,避免夾有空氣間隙
降低地震波向上部結構的傳遞效率,使建筑主體承受的地震力大幅減小,避免結構損壞。
橡膠支座安裝后需及時檢查位置、標高及受力狀態,若發現問題需調整時,可吊起梁端,在支座底面與支承墊石面之間抹一層水灰比不大于 0.5 的 1∶3 水泥砂漿抹平,確保重新密貼。
橡膠支座成分檢測包含五個嚴謹程序:樣品通過評測、樣品預處理、儀器檢測、譜分析、綜合驗證。采用NMR分析、X熒光光譜、IR分析儀、質譜儀等先進儀器聯用,獲取精密譜圖信息,明確原材料組成,為產品質量提供可靠保障。
該種類型的橡膠支座有足夠的豎向剛度以承受垂直荷載,且能將上部構造的壓力可靠地傳遞給墩臺;有良好的彈性以適應梁端的轉動;有較大的剪切變形以滿足上部構造的水平位移;板式橡膠支座是由多層薄鋼板與多層橡膠片硫化粘合而成一種普通橡膠支座產品,這種產品具有足夠的豎向剛度,能夠將支座上部構造的反力可靠的傳遞給墩臺,支座具有良好的彈性,以應對建筑的梁端的轉動;又有較大的剪切變形能力,以滿足上部構造的水平位移。
螺栓緊固:連接板上的螺栓應分次擰緊或采用2人對擰,防止連接板與橡膠墊疊合不好而發生翹曲
在求得支座上所承受的豎向力和水平力、位移和轉角后,選定支座各部位尺寸并進行強度、穩定性等理論計算。在柔性墩結構中,相應的橡膠支座按水平荷載的分配來選擇。在上述的板式橡膠支座表面粘覆一層厚2MM-3MM的聚四氟乙烯板.就制作成聚四氟乙烯滑板式橡膠支座。在上支座板上設置導向槽或導向環來約束支座的單向或多向位移,可以制成球形單向活動支座和固定支座。在設計中應遵守以下原則:1.板式橡晈支座的容許壓應力力8MPA,小壓應力為2MPA。在設置的時候也一定要請專業的工作人員來設置、安裝。在伸縮裝置的鋼質邊梁外側的錨固件,與梁端預埋鋼筋相焊接,澆筑高強度混凝土過渡段后,同梁體連結。
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。
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