無論采用現澆梁施工工藝還是預制梁施工工藝,無論安裝何種類型的橡膠支座,墩臺頂部必須設置支撐墊石。支撐墊石不僅能保證橡膠支座的施工質量,還能為后續支座的安裝、調整、觀察及更換提供便利。
橡膠建筑支座抗滑穩定性計算橡膠支座一般直接設置在墩臺和梁底之間,在其受到梁體傳來的水平力后,則支座與下面的墊石及上面的梁底間要有足夠大的摩擦力,以保證支座不滑走,即:無活載作用時,應滿足:μRGK≥1.4GEAG△T/TE有活載作用時,應滿足:μRCK≥1.4GEAG△T/TE+FBK式中,μ為摩擦系數,橡膠支座與砼表面的摩阻系數取0.3,與鋼板的摩阻系數取0.2;RGK為由結構自重引起的支座反力;RCK為由結構自重和汽車活載(計入沖擊系數)引起的小支座反力;GEAG△T/TE為溫度變化等因素因為支座大剪切變形時的相應水平力;FBK為由活載引起的制動力分在一個支座上的水平力;AG為支座平面毛面積。
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。
在采用新型隔震支座安裝工藝時,應按照行業規范開展方案評審和技術備案。施工前應組織召開支座安裝專題論證會議,對施工工藝流程進行評價,制定專項施工方案并報監理單位審核批準。
變形協調控制:在施工及使用中,必須嚴格控制相鄰支座的豎向變形差異。過大的豎向變形差會導致相連水平構件(如梁)兩端產生較大的附加彎矩和剪力,增大節點域的破壞風險。
更為重要的是,對于重要或特殊的工程結構,隔震結構明顯優于常規結構體系,可以處理后者難以解決的問題(諸如對室內重要設備或非結構構件的保護、地鐵車輛段上部空間的開發使用等,此類問題共同之處在于降低結構的設防烈度,而常規結構體系無法實現這一點)橡膠支座上下各有一塊連接鋼板,連接鋼板通過高強螺栓與預埋鋼板連接。
單向滑動支座同樣具備 800KN - 60000KN 的豎向承載力,轉角能力與雙向滑動支座一致,為≥0.02rad 。但在位移能力上,它主要負責單向的位移調節,范圍為 ±50 - ±200mm,這種特性使其在曲線橋以及溫差變化較大的區域發揮著重要作用,能夠針對性地滿足這些特殊結構和環境下橋梁的位移需求。

并于1988年制定/4公路建筑板式橡膠支座技術條件》(JT3132.288),隨后又相繼制定了《公路建筑板式橡膠支座規格系列》(JT3132.1-88)和《公路建筑板式橡膠支座力學性能檢驗規則》(JT3I32.3-90)等交通部標準.1994年修定頒布/4公路建筑板式橡膠支座標準》(JT/T4--9,后來又修訂為(JT/T4-2004)執行,為正確使用相大面積推廣應用板式橡膠支座奠定了基礎。
我國板式橡膠支座技術始于 1965 年(上海相關單位聯合研制),1979-1981 年鐵道部科學研究院開展系統性試驗研究:對 160 塊不同規格(形狀系數、膠層厚度)的橡膠支座,完成抗壓、剪切、轉動力學性能測試,1982 年 9 月通過鐵道部技術鑒定,為后續規模化應用奠定基礎。四氟板式橡膠支座(GJZF4/GYZF4 系列)作為升級型產品,在普通板式基礎上新增聚四氟乙烯滑板,進一步拓展大位移適用場景。
四氟滑板支座:在普通橡膠支座檢測項目基礎上,增加支座摩擦系數檢測。
當支座的上、下鋼板與鋼梁或分布鋼板直接接觸時,其厚度不應小于0.045DD(DD為圓盤直徑)。當與混凝土接觸時,鋼板厚度不應小于0.06DD。
2,公路建筑盆式支座除海拔必須符合設計要求,以保證建筑承載性能,應保證在三個方向的水平面。2.4.4梁支點承壓不均勻,支座出現脫空或過大壓縮變形時應進行調整。2.4.5板式橡膠支座發生過大剪切變形、老化、開裂等時應及時更換。2004年隔震結構的數量達到了1000棟以上。2008年汶川地震以后開始大力推廣,減震技術在2010年上海世博會后開始進入國人的眼簾。200MM。對兩相鄰隔震結構,其縫寬取大水平位移之和,且不小于400MM。2010年和2011年,市管建筑結構檢測中共檢查支座34540個。2013年四川蘆山0級地震中,蘆山縣人民醫院綜合樓建筑和醫療設施均完好無損。25%定伸應力,應按附錄A規定測定。
橡膠支座技術推廣意義與市場前景:我國幅員遼闊,多個省、市位于高烈度地震區,抗震減災形勢嚴峻,防震、抗震工作任務繁重。加快橡膠隔震支座技術的推廣應用,尤其是在高烈度地震區的普及,對提升建筑工程抗震能力、減少地震災害損失具有重要現實意義。隨著工程建設對抗震性能要求的不斷提高,橡膠支座的市場需求持續增長,應用前景十分廣闊。
簡易支座多用于小型或臨時建筑結構,具有構造簡單、成本低廉的特點;鋼支座則承載能力強,適用于大跨度結構,但存在用鋼量大、維護成本高的問題。
本工程位于唐山市。整個建筑在地下室及車庫連為一體,共有1#、2#、3#、4#樓組成,地下三層,地上八層,在電梯井底部、地下一層和首層之間設有一隔震層,該工程總建筑面積90992㎡,其中1#樓總建筑面積為23407㎡(地下建筑面積8552㎡,地上建筑面積14845㎡);2#、3#、4#樓總建筑面積為67590.3㎡,(地下建筑面積21986㎡,地上建筑面積45607㎡)。

豎向承載力、水平恢復力、阻尼(吸能)三位一體;豎向承載力。橡膠支座的S1越大,或者鋼板抗拉強度越高、鋼板與橡膠板的厚度比越大,則豎向承載力越大。豎向承載力:204KN一21206KN;豎向隔震縫縫寬不宜小于隔震支座在罕遇地震的大水平位移值的倍且不小于栓孔位臵允許偏差1MM檢查方法雙跨連續梁橋是簡單的多跨連續結構除了長跨或曲線橋之外,其橡膠支座布置與前述單跨簡支結構相似。水落口杯與基層接觸處應留寬20MM、深20MM凹槽,嵌填密封材料。水落口周圍直徑500MM范圍內坡度不應小于5%,并用密封材料涂封,其厚度不應小于2MM。水平剛度受垂直壓縮荷載的影響較小水平力越大,對墩柱及基礎的要求越高,因此橋長結構應盡量選用低摩阻橡膠支座。水平位移由兩個支座同時完成,各承擔一半。水平止水片(帶)上或下50㎝范圍內不宜設置水平施工縫。四,結束語板式橡膠支座做合格不難,但要保證每一塊都做合格很難。四、橡膠支座水平剛度受垂直壓縮荷載的影響較小。四川隔震橡膠支座廠家有哪些?四氟板式橡膠支座的應用四氟板式橡膠支座廣泛地應用于公路建筑上。四氟板式橡膠支座的整體構造由梁底鋼板、不銹鋼板、四氟板式橡膠支座與支座墊石等組成。
采用橡膠隔震支座的建筑在設計、施工方面與傳統建筑差別很小,普通的設計和施工單位均能勝任。從目前的工程實踐來看,隔震建筑相比傳統抗震建筑,展現出顯著的社會效益與經濟效益:不僅能更好地保障建筑本體和內部人員財產的安全,還能有效減少因建筑功能中斷帶來的間接損失,是提升工程抗震韌性的重要發展方向。
四氟板式橡膠支座的滑動性能依賴于聚四氟乙烯板(PTFE)與不銹鋼板的配合,其摩阻系數需通過潤滑措施精準控制:常溫型活動支座(適用于環境溫度 0℃以上):加入 5201 硅脂潤滑后,設計摩阻系數≤0.03,確保支座在溫度伸縮、荷載變化時能順暢滑動;耐寒型活動支座(適用于低溫環境):同樣采用 5201 硅脂潤滑,設計摩阻系數≤0.06,需通過材料改性保證低溫下硅脂的潤滑效果,避免摩擦阻力驟增。
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。
活動支座更換安裝前,清洗滑移面,在儲油槽內注滿清潔的硅脂類潤滑劑。活動支座上、下支座板順橋方向的中心線應重合,其交角不得大于5′;RAD。活動支座又可分為單向活動支座(僅提供縱向的自由移動)和雙向活動支座(縱向、橫向均可自由移動)。活動支座又可分為多向活動支座(縱向、橫向均可自由移動)和單向活動支座(僅一個方向可自由移動)。或者是因為施工不當而引起的建筑盆式橡膠支座的非正常性約束。或者說支座的鋼板,因為重力太大,而發生了不同程度上的翹曲。基本思想是:對于使用年限中遭遇可能性大的地震(地表加速度為80-100GA采用許用應力設計法。基礎側模可在模板外設立墩、臺、梁的側模可設拉桿固定。基礎大體積混凝土的施工要求;基礎隔震技術對低層多層建筑為適合,隔震建筑的房屋高度和層數應符合有關設計技術規范中的相應規定。基礎梁可按相應圖集表示。基礎平面圖及詳圖:應表達鋼柱的平面位置及其與下部混凝土構件的連結構造詳圖。基礎下是否發生不許可的沖刷或淘空現象,擴大基礎的地基有無侵蝕。基礎置于其上將產生較大的不均勻沉降量。基坑、承臺坑回填要求;基于此,橡膠止水袋被廣泛應用于污水處理廠、水廠、攔水壩、水電站等地下混凝土伸縮縫。
對于關鍵連接部位,如梁板與蓋梁的連接區域,可考慮采用性能更高的阻尼支座產品。這類支座能夠有效限制梁體縱向位移,在地震作用下通過適度變形耗散能量,提升結構整體抗震性能。
“自由布置” 是近年來隔震支座的創新應用模式,核心設計:通過上下兩塊厚鋼板(厚度≥50mm,材質 Q345B)作為受力載體,中間設置無數小型隔震墊(直徑 100mm-200mm)或整體 “隔震毯”(面積根據結構尺寸定制);替代傳統支墩與轉換層,使上部結構、下部結構(地下室)均可自由布置,突破傳統支座對結構布局的限制,尤其適用于大空間公共建筑(如展覽館、體育館)。
板式橡膠支座初始剪切變形:落梁后板式橡膠支座易出現初始剪切現象,若未及時處理,會影響支座受力穩定性,長期使用可能導致性能衰減。

鉛芯橡膠支座工作原理:此類支座不僅能可靠承受結構物的垂直荷載與水平力,其核心阻尼元件——鉛芯,在結構發生變形時能產生滯回阻尼,通過自身的塑性變形有效吸收并耗散地震等動力輸入能量。同時,橡膠部分則為結構提供必要的彈性恢復力,幫助結構復位。
原理是通過粘彈性材料的往復剪切變形來耗散能量。圓形板式橡膠支座近行情橡膠支座的正確就位先使支座和支承墊石按設計要求準確就位。圓形球冠板式橡膠支座具有在平面上各向同性,并以其球冠調節受力狀況。圓形支座各向同性,安裝時無需考慮方向性,只需將支座圓心同設計位置中心點重合即可。圓形支座可以不考慮方向問題,只需支座圓心與設計位置中心相重合即可。圓型板式橡膠支座的安裝方法也與普通板式橡膠支座的安裝方法,大同小異。
鉛芯橡膠支座 (LRB):在普通橡膠支座中壓入鉛芯。鉛芯不僅提供了支座所需的早期剛度以抵御風荷載和微振動,其出色的耗能能力也大幅提高了支座的阻尼比,是建筑隔震體系中的核心元件之一。
建筑支座脫空現象成因分析:建筑支座脫空是工程中需重點防范的問題,主要成因包括:墩臺頂支座墊石標高控制不當,導致支座受力不均;墊石強度不足,受力后發生破碎,引發支座虛空;支座安裝溫度選擇不合理,梁體伸縮量超出設計范圍,支座無法復位,最終形成單側明顯半脫空。
隔震系統的位移能力不足。依據AASHTO標準驗算可得,該高架橋隔震系統的大位移為820MM。而原設計的隔震系統的極限位移僅有210MM(滑動支座)——480MM(屈服耗能裝置的極限位移)。通過利用博盧和達茲兩處地震觀測站分別對地震場地進行了地面運動情況的觀測,并模擬了近斷層的運動情況,得到的峰值位移應為1400MM。這巨大的差別說明了該設計不僅非常不合理(隔震的兩部分位移能力不同),也遠遠不能滿足達茲近場大地震的要求。
橡膠支座技術推廣意義與市場前景:我國幅員遼闊,多個省、市位于高烈度地震區,抗震減災形勢嚴峻,防震、抗震工作任務繁重。加快橡膠隔震支座技術的推廣應用,尤其是在高烈度地震區的普及,對提升建筑工程抗震能力、減少地震災害損失具有重要現實意義。隨著工程建設對抗震性能要求的不斷提高,橡膠支座的市場需求持續增長,應用前景十分廣闊。
支座產品需由具備計量認證資質的機構進行型式檢驗,以確保其性能符合規范要求。在生產及使用過程中,應按規定頻率進行抽樣檢測,保證力學性能在設計允許范圍內。特別是拉力較大的情況,如拉應力超過限值,應考慮增設抗拉裝置,并控制受拉支座比例。
轉角與狀態控制:在設計和施工中,必須采用正確的方法,確保橡膠支座的轉角始終在其設計允許范圍內,保證其處于預期的、合理的受力狀態。
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