隔震裝置在經歷地震后,其上部結構會產生相對的位移,這可能會對建筑的后續使用功能產生影響。因此,震后必須對隔震裝置進行全面檢查,并對其進行必要的修補與完善,確保其性能恢復。
然后在支墩四個角部各焊一根短鋼筋棍(與柱墩中附加的鋼筋焊在一起),鋼筋棍的頂標高為下預埋板的鋼板下表面標高(見;與此同時,將梁底模支設完畢;——具體支模由施工方設計方案.橡膠支座安裝下預埋板:利用塔吊將下預埋板吊至支墩上,然后利用葫蘆吊(或人工)將埋板吊裝到位,下預埋板標高和中心線位置調整準確后簡單固定下預埋板;減震盆式橡膠支座不但保留了原盆式橡膠支座承載力大、轉動靈活、建筑高度低等優點,而且在橡膠板上增加了一個其上表面設有一下消能板的鋼襯板,并在單向活動支座中間鋼板或固定支座盆塞的下表面設有一上消能板,又在支座鋼盆上緣口的槽口內設有一橡膠阻尼圈。
隔震技術在高層建筑中已得到成熟應用:某 30 層住宅建筑采用隔震技術后,建筑內物體墜落現象極少,住戶對居住安全性滿意度較高;某 18 層辦公樓應用隔震技術后,即使在較高樓層,地震發生時也未出現書架傾倒、桌面物品墜落等情況,僅室內型板出現輕微損壞,充分體現了隔震支座在提升建筑抗震安全性方面的顯著效果。
表5耐久性要求序號項目性能要求老化性能豎向剛度變化率不應大于20%水平剛度等效黏滯阻尼比水平極限變形能力橡膠支座外觀目視無龜裂徐變性能徐變量不應大于橡膠層總厚度的5%疲勞性能豎向剛度變化率不應大于20%水平剛度等效黏滯阻尼比橡膠支座外觀目視無龜裂橡膠支座的耐火性能豎向極限壓應力和豎向剛度的變化率不應大于30%。
力臂式減震工法:利用設有減震器的肘結力臂機構放大結構層間變形,提高耗能效率,顯著減少地震反應,是日本近年出現的新型抗震技術。
WS為消能減震建筑在水平地震作用下的總應變能,可由YJK計算樓層的樓層位移與樓層地震力計算得到。安裝對應規格的新支座本體。安裝過程必須要有足夠的操作空間,并做好防護;安裝千斤頂,先擰出上錨固螺栓,再將梁體頂離支座頂面約3MM。安裝前應計算并檢查支座的中心位置。安裝時必須嚴格按照操作規程操作;安裝四氟支座必須精心細致,支座按設計支承中心準確就位。安裝完成后,必須保證支座與上、下部結構緊密接觸,不得出現脫空現象。安裝完后要注意做好橡膠隔震支座的保護工作;安裝橡膠隔震支座下預埋板安裝支座前必須對墊石嚴格檢查,可用小錘敲擊,聽聲音判斷是否脫空,若脫空,墊石必須鑿掉,重新澆筑。按考慮預偏量的位置安裝支座。按裂縫的成因分:由外荷載(包括靜、動荷載國)的應力引起的裂縫。按裂縫活動性質分三種類型:死縫----已經穩定的裂縫,其開度和長度不再變化。按設計要求放置橡膠支座,支座中心線應與支承墊石中心線重合。
解如下:建筑支座是橋跨結構的支撐部分,其設置在梁板式體系中主梁與墩臺之間,作用是將橋跨結構的荷載反力傳遞到墩臺上,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;是保證橋跨結構在荷載、溫度變化、混凝土收縮和徐變等因素作用下能自由地變形(水平位移及轉角),使結構實際受力時情況與結構的受力模型相符;是保證橋跨結構在墩臺上的位置充分固定,使其不至滑落。
連續梁橋等在實行體系轉換切割臨時錨固裝置時,必須采取隔熱措施,以免損壞橡膠板和聚四氟乙烯板。連續梁橋每聯(由兩伸縮縫之間的若干跨組成)只設一個固定支座。梁、板的起拱要求及拆模條件;梁板安放時,必須仔細,使梁板就位準確與支座密貼,就位不準時,必須吊起重放,不得用撬棍移動梁板。梁板落梁時應位置準確,且與支座密貼。梁的頂升和落梁應按設計要求進行。宜臨時封閉交通。梁底鋼板和不銹鋼板可配套供應。梁底鋼板與支承墊石(或鋼板)頂面盡可能保持平行和平整。梁底混凝土大多在30MPA以上,也有一部分支座可以忍受超過50MPA壓力。梁底支持嵌入鋼板只是想害怕壓力,梁底混凝土破碎。梁頂面標高以下的箍筋和拉鉤全部綁扎到位,以上的箍筋和拉鉤待梁筋綁完后再施工。梁端反力通過球面表面橡膠逐漸擴散傳至下面幾層鋼板和橡膠層。梁附屬裝置研發生產企業,其產品廣泛運用于外建筑建設。梁落梁的梁橋,縱向軸與支座中心線;板梁,箱形梁縱向軸與支座中心線平行的。

支座鑄鋼件(如盆式支座底盆、頂板)需逐爐檢測化學成分,重點控制 C(≤0.25%)、Si(0.15%~0.40%)、Mn(0.60%~1.20%)、P(≤0.035%)、S(≤0.035%)含量,每爐需提供第三方化學成分分析報告。
國家標準《建筑摩擦擺隔震支座》(GB/T 37358-2019)已于2019年3月25日發布,并于2020年2月1日實施,該標準規定了建筑摩擦擺隔震支座的術語和定義、分類、規格、標記、一般要求、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存等。
外隔震橡膠技術的開發應用實例表明,該體系在保證安全的同時,也能在一定程度上平衡建筑結構成本的增減,為相關工程設計提供了可靠依據。
水平變形能力是衡量隔震橡膠支座抗震性能的另一個重要指標。通常要求設計剪切應變達到 250%,這意味著支座能夠承受較大的水平變形。根據這一指標,位移量可以通過支座高度 ×2.5 來計算,以確保在地震發生時,支座能夠通過自身的水平變形有效地吸收和分散地震能量。同時,為了保證建筑結構在地震后的正常使用,要求震后 24 小時內,支座的復位偏差≤5mm,確保建筑結構能夠迅速恢復到穩定狀態,減少地震對建筑使用功能的影響 。
拉壓支座設計與應用當結構存在上拔反力(如斜拉橋、大跨度剛構橋、懸挑結構)時,需采用 “既能承壓又能抗拉” 的拉壓支座,可基于三類基礎支座改造:板式拉壓支座:在多層橡膠 - 鋼板復合體兩端增設抗拉鋼板,通過錨栓與上下結構連接,抗拉承載力≥豎向承載力的 30%;盆式拉壓支座:在鋼盆底部增設抗拉錨筋,橡膠塊采用耐拉改性橡膠(如天然橡膠 + 芳綸纖維增強),適應 ±50mm 豎向位移;球型拉壓支座:在球芯與上下支座板間設置抗拉環,允許 3°~5° 轉角,適用于斜交橋、立交橋等有轉角需求的結構。
為解決支座底面因墊石不平整導致的脫空問題,可采用以下構造優化:在橡膠支座底面增設一圈直徑 D=2.5mm 的半圓形橡膠圓環,支座受力時,圓環優先發生變形壓密,通過彈性調節填補墊石表面的微小凹陷;該圓環可使支座底面受力均勻分布,有效避免局部脫空引發的應力集中,延長支座使用壽命,尤其適用于墊石施工精度難以保證的場景。
隔震支座安裝流程:先將隔震支座與下部構架固定牢固,再將上預埋鋼板放置于支座頂部,螺栓穿過支座連接鋼板的螺栓孔擰入套筒并擰緊;最后將伸入上支墩的預埋套筒、預埋錨筋與上部鋼筋網綁扎牢固,確保連接穩定。
正常使用狀態下,隔震支座需嚴格控制壓應力,避免橡膠提前失去彈性:甲類建筑壓應力不得超過 10MPa,乙類建筑不得超過 12MPa,丙類建筑不得超過 15MPa。

安裝、施工與驗收規范預安裝檢查:在支座運抵現場安裝前,應開箱核對配件清單、產品合格證、型式檢驗報告以及支座安裝養護細則等技術文件。施工單位在開箱后,不得隨意拆卸、轉動支座的連接螺栓。
從工程實例來看,隔震技術的有效性已得到驗證。對比數據顯示,采用隔震設計的建筑在地震中能夠保持正常使用功能,而非隔震結構則往往遭受嚴重損壞且恢復困難。在計算方法上,隔震結構需考慮上部結構的彈性特性與隔震層的非線性特性,通常采用時程分析方法進行計算分析。
板式橡膠支座:構造簡單、價格經濟,內部加勁鋼板確保了其豎向承載力,同時橡膠層提供必要的水平變形能力。鋼板必須符合厚度與材質標準,并經過除銹、噴砂處理,以保證與橡膠的牢固粘結。
豎向承載能力高:相比其他支座,摩擦擺支座可承受更大的豎向荷載。
通常在布置支座時需要考慮以下的基本原則:上部結構是空間結構時,支座應能同時適應建筑順橋向(X方向)和橫橋向(Y方向)的變形;支座必須能可靠的傳遞垂直和水平反力;支座應使由于梁體變形所產生的縱向位移、橫向位移和縱、恒向轉角應盡可能不受約束;鐵路建筑通常必須在每聯梁體上設置一個固定支座;當建筑位于坡道上,固定支座一般應設在下坡方向的橋臺上;當建筑位于平坡上,固定支座宜設在主要行車方向的前端橋臺上;固定支座宜設置在具有較大支座反力的地方;(8)在同一橋墩上的幾個支座應具有相近的轉動剛度;(9)連續梁可能發生支座沉陷時,應考慮制作高度調整的可能性。
四氟滑板式橡膠支座:通過四氟乙烯板與不銹鋼板相對滑動適應梁體位移,位移量較大,常用于溫度變形顯著的橋梁。 此外,隔震支座采用薄橡膠與鋼板交替疊合的整體硫化結構,可降低地震反應70%~90%,顯著提升結構抗震性能。
同步受力:同一片梁的各個支座必須置于同一設計標高平面上,以確保支座均勻受力,嚴格避免支座的偏心受壓、不均勻支承及個別支座脫空等不利現象。
支座安裝后調整:橡膠支座安裝完畢后,若出現個別支座落空、受力不均,或初始剪切變形過大導致支座偏壓、局部受壓、側面異常鼓出等問題,需及時處理:通常采用千斤頂頂起梁端,在支座上下表面鋪涂水泥砂漿進行調整。

滑板支座安裝前,需依據相關規范用棉絲蘸取丙酮或酒精擦拭摩擦表面,確保表面潔凈無雜質;同時將支座儲油槽內注滿指定型號的硅脂潤滑油,減少滑移摩擦損耗。
1965 年,上海橡膠制品研究所、上海市政工程研究所、上海市政設計院聯合啟動板式橡膠支座研制,突破 “橡膠 - 鋼板硫化粘合” 關鍵技術;1970-1980 年,先后在廣東(廣深公路橋)、上海(南浦大橋引橋)、山東(濟青高速橋)等省份的公路橋應用,開啟我國橡膠支座規?;茝V序幕,目前已成為中小跨徑結構的主流支座形式。
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:
起鼓問題防治:基層存在起皮、起砂、開裂或潮濕等情況時,易導致支座粘結不良。預防措施包括:加強基層施工質量控制,待基層充分干燥后先涂刷底層涂料,固化后再按防水層施工工藝逐層施工。
支座伸縮裝置特性GQF-CD 型、GQF-F 型、GQF-E 型、GQF-L 型伸縮裝置均由兩根邊梁(對應型號的熱軋異型鋼材)與橡膠密封帶組成,結構簡單、安裝方便,適用于伸縮量為 0~80mm 的建筑支座配套使用。其中,鋼質邊梁采用 16Mn 精軋制成,錨固板及 Φ16 錨固件為核心受力構件,保障伸縮裝置與支座的連接可靠性。
建筑隔震技術,就是在建筑的某一層,通常在建筑上部結構與基礎(或下部)結構之間,設置由隔震橡膠支座和阻尼器組成的隔震層,把建筑物上部結構與地基基礎“分離開”,用以改變結構體系振動特性,延長結構自振周期,增大結構阻尼,通過隔震層的水平大變形消耗掉大部分地震能量,減少地震能量向上部結構輸入,從而有效降低地震作用所引起的上部結構地震反應,減小層間剪力及相應的剪切變形,達到預期的防震要求。
隔震層部件供貨企業的合法性證明;隔震層部件進場后,應按種類、規格、批次分開貯存。隔震層頂板、梁鋼筋綁扎隔震層構(配)件施工的一般規定有哪些?隔震層構件的更換、修理或加固,應在有經驗的工程技術人員的指導下進行。隔震層梁隔震層樓板預埋螺栓套筒隔震層施工過程中,應進行自檢、互檢和交接檢,前一工序經檢驗合格后方可進行下一工序施工。隔震層施工前,施工操作人員應經過培訓,應具有各自崗位需要的基礎知識和技能水平。隔震層施工前,應根據設計、施工要求和現場施工條件,確定施工工藝,并應做好各項準備工作。隔震層施工前,應由建設單位組織設計、施工、監理等單位對設計文件進行交底和會審。隔震層下支墩底模支設隔震層橡膠隔震支座施工隔震層橡膠隔震支座施工工藝隔震層以下地面以上的結構在罕遇地震下的層間位移角限值,較非隔震結構提高了一倍。隔震房屋的安全性得到了人們的一致公認。隔震縫、煤氣管道應全數檢驗,其他管線按20%抽檢。隔震縫ISOLATIONSEAM隔震縫的施工驗收都按主控項目進行驗收:隔震縫可采用柔性材料或者脆性材料填充。隔震工程施工階段,宜對隔震支座進行臨時覆蓋保護措施。隔震溝施工時,應嚴格按照設計構造的要求施工,避免水浸漬隔震橡膠支座。隔震技術的減震效果如何?隔震技術是目前地震工程界推廣應用較多的成熟的高新技術之一。隔震技術適用于磚混結構和層數較低的混凝土結構及建筑,可以大大降低地震對隔震建筑的破壞作用。
橡膠支座技術的精細化應用是工程抗震安全的關鍵,需從性能檢測、配方優化、安裝施工、維護更換全流程把控質量。隔震技術正朝著微米級控制、智能化方向升級,未來需持續深化技術研究,結合工程實際需求推動技術落地,為建筑工程的抗震耐久性提供保障。
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