建筑橡膠支座由多層天然橡膠與至少兩層以上相同厚度的薄鋼板鑲嵌、粘合、硫化而成.通過了解他的做工特點我們能知道橡膠,鋼板及硫化工藝會影響建筑橡膠支座的質量;從這三方面我們來了解那些因素影響建筑橡膠支座的質量問題:看橡膠原料:我們在采購建筑支座時要注意觀察支座的橡膠表面色澤及亮度.好的橡膠會比較油量黝黑建筑支座內部的鋼板是伸縮縫承載力的保證.所以鋼板厚度要有嚴格要求標準,通常建筑支座廠家都會對鋼板進行除銹噴砂工藝處理從而保證橡膠與鋼板的粘接建筑支座制作工藝通常為硫化.因此在硫化時間和溫度控制十分重要.不同規格規格的建筑支座要求硫化時間不同在采購建筑橡膠支座時選購與自己設計紙相配套產品,這樣更能幫助我們選購到性價比高的支座產品.圓形球冠板式橡膠支座的是在板式橡膠支座的頂部用橡膠制造成球形表面,球冠中心橡膠厚為4-8MM,它除了公路建筑板式橡膠支座所具有的所有功能外,通過球冠調節受力狀況,適用于有縱橫坡度的立交橋及高架橋,以適應2%到4%縱橫坡下,其雙林梁與支座接觸面的中心趨于圓形板式橡膠支座的中心。
聚四氟乙烯板式橡膠支座與普通板式橡膠支座的核心差異在于水平位移實現方式:普通板式橡膠支座依靠自身剪切變形完成梁體水平位移,而聚四氟乙烯板式橡膠支座通過梁底不銹鋼板與低摩擦系數的四氟板相對滑動實現位移,更適用于大跨徑及多孔連續梁橋的伸縮位移需求。
隨著人類生活水平的日益提高,人們對自身居住安全的重視程度也越來越高,特別是在高烈度地震區,防震、抗震工作顯得尤為重要。地震對建筑物的破壞,多數是由于地面的振動頻率與建筑物主要結構構件的自然頻率相偶合所致,它留給社會慘烈的一幕莫過于建筑物的破壞和倒塌。近十年來,全平均每年約有1萬人在地震中喪生,50萬人無家可歸。目前,一種以柔克剛的新型抗震技術-隔震技術,正日益受到人們的關注。
建筑隔震支座技術的精細化應用是保障工程抗震安全的關鍵,需從設計模式優化、施工驗收管控、常見問題防治等多維度入手,結合工程實效持續完善技術體系。未來需進一步深化支座性能研究與細部構造設計,推動隔震技術在更廣范圍的工程中落地應用。
減震:地震力是建筑結構中最大的外部力之一,而摩擦擺支座可以減少地震對建筑結構的影響,保護建筑結構不受到嚴重損害。通過摩擦材料的摩擦力作用,將結構的位移轉化為能夠消耗地震能量的熱量,從而達到減震的效果。
常見 “支座不能自由滑動” 的原因是安裝連接板未拆除,處理方案:對于螺栓連接的連接板:采用扭矩扳手按對稱順序拆除螺栓(避免支座受力失衡),拆除后清理連接板殘留雜物;對于焊接連接板:采用氧乙炔焰切割(配備水冷裝置,避免高溫損傷橡膠 / 四氟板),切割后打磨焊渣并補刷防銹漆(環氧富鋅底漆 + 聚氨酯面漆,總厚度≥240μm)。
2010 年 2 月 27 日,智利遭受了 8.8 級特大地震的猛烈襲擊,這場地震成為了檢驗隔震技術實際效果的 “試金石”。在此次地震中,采用橡膠隔震支座的建筑展現出了令人驚嘆的抗震性能,與未采用隔震技術的建筑形成了鮮明對比。
在支座底面增設直徑D=2.5mm的半圓形橡膠圓環,當支座承受荷載時,底部圓環首先發生變形壓密,從而優化底面受力分布,有效預防或改善支座底面脫空問題,確保受力均勻傳遞。

30年前更新的抗震建設標準45%,個別山區公路可達65%。Ⅱ列遇水膨脹止水條,是新型防水密時材料。BRB作為支撐桿件在中高層建筑中逐漸得到應用。F4橡膠支座荷載等級分為100KN-10000KN橡膠支座規格按交通部JT\T4-93規格系列。GJZF4板式橡膠支座的安裝注意:GJZF4支座應水平安裝,并應設置上、下鋼板。GJZF4板式橡膠支座的特點及安裝注意GJZF4板式橡膠支座也被稱為四氟滑板式橡膠支座。GJZF4板式橡膠支座就是在普通板式橡膠支座的表面粘復一層2-3MM厚的聚四氟乙烯板而制成。GJZFGYZF4支座應水平安裝,并應設置上、下鋼板。GJZ板式橡膠支座建筑支座的功能是將靜載力和動載力、制動力和風力傳送到橋墩和橋臺。GJZ板式橡膠支座適用的范圍:一般來說普通板式橡膠支座適用于跨度小于30M、適合位移量較小的建筑。GPZ公路建筑盆式支座可以很好的適宜于大垮建筑使用的較理想的橡膠支座產品。GPZ盆式橡膠支座安裝注意事項首先在要安裝GPZ盆式支座的墩或臺頂面設置安裝橡膠支座的墊石。GPZ橡膠支座性能及分類:A.雙向活動支座:具有豎向轉動和縱向與橫向滑移性能,代號為SX。
由此可見,支座是建筑中重要的元件,其質量要求必須是高標準的。由此可見板式橡膠伸縮縫是一種在中小跨徑建筑上較為合適的伸縮縫型式。由彈塑性時程分析結果中提取工程需求參數;由上、下兩塊平面鑄鋼板(座板)構成,用于跨度小于8米或12米的梁式橋。由上式可以計算出梁部、橋墩的質量導納,分別用符號YA、YG、YI、YK、YM表示。由上支座板、中間球冠襯板、下支座板、平面滑板、球面滑板、錨固螺栓等部件組成。由天然橡膠制成的疊層橡膠隔震支座。由于D、F型公路建筑伸縮縫整條采用氯丁或三元乙丙橡膠制作,具有良好的耐老化、耐曲撓性能。
高速鐵路大噸位球型支座的耐久性措施:為滿足高速鐵路工程對大噸位球型支座的結構耐久性要求,可采用以下技術改進措施:改變傳統球型支座上座板與下座板直接接觸傳遞水平力的方式,在上下座板之間增設環狀轉動套板,轉動套與下支座的接觸面設計為曲面;同時,將 SF-1 滑板與不銹鋼板組成的摩擦副設置在轉動套與上支座板之間,通過優化接觸形式和摩擦副配置,提升支座的耐磨性能和使用壽命。
常見 “支座不能自由滑動” 的原因是安裝連接板未拆除,處理方案:對于螺栓連接的連接板:采用扭矩扳手按對稱順序拆除螺栓(避免支座受力失衡),拆除后清理連接板殘留雜物;對于焊接連接板:采用氧乙炔焰切割(配備水冷裝置,避免高溫損傷橡膠 / 四氟板),切割后打磨焊渣并補刷防銹漆(環氧富鋅底漆 + 聚氨酯面漆,總厚度≥240μm)。
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。
橡膠支座技術的精細化應用是工程結構安全的重要保障,需從分類選型、施工管控、檢測驗收全流程嚴格把控。未來需持續攻克檢測技術難點,優化施工工藝,進一步發揮隔震技術在工程抗震中的核心作用,為建筑與橋梁工程的安全耐久性提供堅實支撐。
減小有震動物體擾動而與去的震動,目的在于隔離震源。相反,如果隔震器的實際是依據分析震源的激勵信號以減弱震源強度,而不是依據隔震體的隔震要求,則稱之為主動隔震。例如,在發動機底座上安裝隔震器,以抵消發動機震動對底座的影響,這類通過抑制震源震動對隔震對象影響的隔震方式即為主動隔震。
摩擦擺減隔震支座的關鍵性能指標明確:正常工作狀態下摩擦系數不大于 0.03,減隔震工況下摩擦系數不大于 0.05,適用溫度范圍為 - 40℃~60℃;剪力螺栓設計需滿足豎向承載力 5%-15% 的要求,未明確注明時按豎向承載力的 10% 設計。

近日有與同行探討某隔震方案,說起一個新的問題,《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-201規定:結構層高在20M及以上者計算全面積,結構層高不足20M的計算1/2面積。本條規定主要是針對坡地建筑,但有些地方的建設主管部門理解較為生硬,要求對獨立的、除檢修以外并無使用功能的隔震層也套用本條文,導致如果采用隔震技術建筑面積會增加的情況出現,使項目遭遇困境,這本是不該發生的故事。
HDR高阻尼隔震橡膠支座按功能形式分為固定型隔震支座和滑動型隔震支座,固定型支座位移通過橡膠剪切變形來實現,橡膠的水平剪切能承受較大的水平力,按其連接結構又分為Ⅰ型、Ⅱ型兩種類型,通過高阻尼橡膠在水平方向的大位移剪切變形及滯回耗能實現減隔震功能。
外建筑隔震橡膠支座應用基本情況隔震技術不僅可以保證結構的整體安全,防止非結構部件的破壞,避免建筑物內部裝修、室內設備的損壞以及由此引起的次生災害,并且隔震橡膠支座技術應用方便、隔震效果明顯,該技術又對國計民生具有重要的意義,所以目前,上已有20多個已開始在建筑物中使用橡膠墊隔震技術,其中日本、新西蘭、美國、意大利、等應用實例較多,所據調查,到目前為止,19層,已建近700幢,美國29層,已建近100幢,日本50層,已建近3000幢,隔震建筑應用,已建近25座美國已建近35座,日本已建近800座幢。
墩高:墩高對摩擦擺支座的墩底彎矩減隔震效果有較大影響,較低墩高的墩底彎矩減震率可能更好,同時墩高對支座的最大水平滑動位移也有一定影響,墩高較低時最大水平滑動位移相對較小。
對建筑高度的限制:支座本身的構造高度會影響建筑凈空。
本系列支座原則上本體的長邊沿橫橋向安裝,考慮到橋梁橫向尺寸可能受限,定制設計了矩形固定型專用系列(如HDR(Ⅰ/Ⅱ)-AB-G[Z]*/*),布置方式為支座本體的長邊沿縱橋向布置。
盆式橡膠支座:通過密閉于鋼盆內的橡膠塊承受壓力,利用盆環與中間鋼板間的滑動實現水平位移。其承載力高、轉動性能佳,適用于大跨度橋梁。安裝時需注意焊接操作防止燒壞混凝土,錨固螺栓外露高度應不大于螺母厚度。
支座墊石施工管控材料與配合比:墊石混凝土強度≥C40,采用機制砂 + 碎石(粒徑 5~20mm),摻加聚丙烯纖維(摻量 0.9kg/m3)增強抗裂性,配合比需經監理批復后方可使用;施工工藝:振搗:采用插入式振搗器(振搗棒直徑 30mm),振搗至表面無氣泡泛出,避免漏振導致蜂窩麻面;養生:澆筑完成后覆蓋土工布 + 塑料膜,灑水養生≥7 天,確保強度達標;驗收:頂面平整度誤差≤2mm/m,高程偏差≤5mm,軸線偏差≤10mm。

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。
轉角控制:支座形狀系數越大,抗壓彈性模量越大,設計允許轉角越小,轉動性能越低
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。
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。
對于板式橡膠支座厚度選擇,由溫度、混凝土干燥收縮、混凝土徐變產生的位移量合計:ΔLD=ΔLT+ΔLA+ΔLC=23.07MM然后計算由于橋面縱坡及汽車制動力產生的位移量:ΔLI==0.285CM=2.85MMΔLI==0.414CM=4.14MM兩端采用等厚度橡膠支座時,按橋規規定制動力產生位移可以兩端分擔,則所選支座承擔的總的位移量為:ΔLI=++2.85=16.5MM查JT/T4-1993交通部行業標準規格系列中GJZ支座300×350×47規格不計汽車制動力時大位移量為17.5MM,大于11.54MM。
板式橡膠支座:依靠橡膠片的剪切變形來適應梁體的位移,并通過橡膠的壓縮來承受荷載。它進一步細分:
隔震層的偏心:指上部結構的質心與隔震層隔震支座的剛心不重合,這對隔震層端部的隔震支座的水平變形影響很大,當偏心很大時,結構角部的隔震支座可能產生較大的水平位移,甚至超出限位控制,而此時中部某些隔震支座變形很小,整體隔震不合理。對于相同的偏心矩和偏心率,由于隔震層平面形狀、隔震支座位置、非線性特性引起的扭轉振動也不相同。即使在彈性設計時,不存在偏心,但在高壓力下,特別是第二形狀系數較小的小型疊層橡膠支座的剛度會降低;地震時摩擦支座的摩擦力與軸力相關;鉛芯橡膠支座、阻尼器等會因為制作安裝上的誤差導致剛度的變化等,偏心是難以避免的。
抗震抗壓建筑橡膠支座承載能力的合理選擇減(隔)震橡膠支座的國際標準本標準適用于減、隔震橡膠支座,其用途為保護建筑物或建筑不受地震破壞.這里提到的隔離裝置由合成橡膠層和加勁鋼板交互疊制成夾板型設計(我國稱之為板式橡膠支座一類結構類型支座,只不過按抗震要求進行設計的支座類型),安裝在上部結構與下部結構之間,可以產生柔性,使上、下部結構兩大體系在地震時脫離,又可產生緩沖力以減少隔離界面上的位移,還可以在隔離周期內降低地震力從地墓上傳遞到結構中的能量。
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