為了確保隔震橡膠支座在地震中能夠可靠地發揮作用,對其關鍵性能指標進行嚴格控制至關重要。
支座的應力分布狀態需結合承壓、承剪和轉動工況綜合考量,通過拉伸荷載與拉伸位移曲線測試,確定破壞時的拉應力,為工程設計提供依據;隔震層以下的結構構件,需滿足嵌固剛度比和隔震后設防地震的抗震承載力要求,并按罕遇地震標準進行抗剪承載力驗算。
工作原理:其核心機理是利用橡膠的不均勻彈性壓縮來適應梁體的豎向轉動,同時依靠橡膠塊的剪切變形來實現梁體的水平位移,有效釋放結構內力。
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。
板式橡膠支座及四氟滑板橡膠支座應檢查如內容:①支座是否出現滑移及脫空現象;支座的剪切位移是否過大(剪切角應不大于35°);支座是否產生過大的壓縮變形;支座橡膠保護層是否出現開裂、變硬等老化現象,并記錄裂縫位置、開裂寬度及長度;支座各層加勁鋼板之間的橡膠板外凸是否均勻和正常;對四氟滑板橡膠支座,應檢查支座上面一層聚四氟乙烯滑板是否完好,有無剝離現象,支座是否滑出了支座頂面的不銹鋼板。
支座類型選擇:普通板式橡膠支座需區分固定端與活動端;采用等高度隔震支座時,上部構造的水平位移由同一片梁兩端支座的剪切變形共同承擔(各分擔 50%),也可選用厚度較小的橡膠支座作為固定支座。
固定型支座能夠同時傳遞豎向力和水平力,允許上部結構在支座處自由轉動但限制水平移動;活動型支座則主要傳遞豎向力,上部結構在支座處既能自由轉動又能水平移動,這種差異化設計滿足了不同結構形式的受力需求。
應變是反映支座受力狀態的重要指標,光纖傳感器能夠實時捕捉支座在各種荷載作用下的應變變化情況,一旦應變超過設定的安全閾值,就意味著支座可能承受了過大的應力,需要及時進行檢查和評估 。溫度對橡膠支座的性能有著顯著影響,過高或過低的溫度都可能導致橡膠的老化加速、力學性能下降。通過監測溫度,能夠及時發現異常溫度變化,采取相應的防護措施,如在高溫環境下增加散熱措施,在低溫環境下采取保溫措施 。位移監測則可以直觀地了解支座在水平和豎向方向的移動情況,當水平位移超過設計值的 10% 時,說明支座的位移超出了正常范圍,可能會影響結構的穩定性,此時系統會自動發出預警,提醒維護人員及時進行處理 。

落梁落梁前在梁體兩側的橋臺或橋墩擋塊與梁體間加塞木板,防止落梁時梁體發生水平位移。落梁時為防止梁與支座發生相對滑移,應在梁體兩側設置墊鐵和防滑擋塊等,待落梁工作全部完成后再拆除。氯丁橡膠的抗氧能力為橡膠的14倍,所以在做板式橡膠支座的時候盡量考慮氯丁橡膠。氯丁橡膠的耐老化性能要好,天然橡膠的耐老化性能較差,所以天然橡膠中要添加防老劑和防臭氧劑。錨固件:有錨釘、錨環、錨板結構三種,公路建筑工程師可根據橋面板設計厚度選用。錨固區是伸縮縫與路面的過渡區,極易破損。每層膠片的用量一定要準確,如果膠片的厚度控制的很好,可按尺寸下料。每個品牌均有眾多車型,經分類整理。
豎向剛度:該支座的豎向壓縮剛度較高,但拉伸剛度較低,約為壓縮剛度的1/7~1/10。
盆式橡膠支座螺栓連接施工調平工序:先用鋼楔塊調平下支座板四角,確保高程、位置符合設計后,采用 M50 環氧砂漿(抗壓強度≥60MPa)灌注地腳螺栓孔及支座墊層;后續處理:環氧砂漿養護 7d(抗壓強度≥40MPa)后拆除鋼楔,并用同配比環氧砂漿填滿楔塊空隙,防止局部應力集中。
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。
放樣定位:支座墊石的放樣通常從蓋梁中心線向兩側進行。通過設計圖紙計算出蓋梁中心線距墊石中心點的距離,然后進行精確放樣。
相關震害調查研究表明,采用隔震技術的建筑在地震作用下表現優異。具體工程案例顯示,配備隔震系統的醫療建筑在強震后主體結構保持完好,內部設備運轉正常,在災后應急救援中發揮了關鍵作用,而非隔震區建筑則受損嚴重。
橡膠支座更換與維護施工:支座修補更換需制定針對性施工方案:頂升及支座施工方案需結合建筑下部結構伸縮縫結構設計;千斤頂類型根據實際工況選擇,若建筑設計未預留千斤頂操作位置,需搭建腳手架輔助施工。
盆式橡膠支座的頂板和底板可用焊接或錨固螺栓栓接在梁體底面和墩臺頂面的預埋鋼板上。盆式橡膠支座的防塵裝置應嚴格按照設計紙的要求制造和安裝。盆式橡膠支座的更換要求:盆式橡膠支座是在板式橡膠支座的基礎上,將鋼部件與橡膠部件組合而成的一種橡膠支座。盆式橡膠支座用螺栓采用多元合金共滲或鋅鎘鍍層(即達克洛)等方法進行防護。盆式橡膠支座與球型支座的概述:盆式建筑支座是鋼構件與橡膠組合而成的新型建筑支座。盆式橡膠支座質量檢測項目主要包括:支座外觀、幾何尺寸、力學性能、解剖檢驗、膠料力學性能等。盆式支座就位后用斷續焊接將支座頂、底板與預埋鋼板焊接在一起。盆式支座在間歇焊接將支持頂,底板與預埋鋼板焊接在一起。膨脹螺栓的規格要根據實際的不均勻沉降差確定,螺栓位置一定要準確,預埋一定要穩固。膨脹速度緩慢,抗水壓能力強,適用于雨季和水豐富的施工工地使用。拼價格我們可以,拼質量我們也是杠杠的。

鉛芯抗震橡膠支座作為典型類型,由多層橡膠與鋼板交替疊置組合而成,內置鉛芯阻尼器。根據工程抗震等級與結構要求,可通過調整疊層結構、制造工藝及橡膠配方,優化垂直剛度、側向變形、阻尼性能、耐久性及抗傾覆提離能力,設計使用壽命不低于 60 年。在高烈度地震區應用時,需進行專項結構設計。
屈服后的剛度值偏低。為了確保隔震裝置在地震中能自動回復原位,在1991年或1999年的AASHTO設計規范中均要求,在設計50%大位移時,裝置的橫向恢復力應大于支座承受重力的5%。該支座承受的重力為14200KN,50%的大位移160MM時的恢復力僅有1652KN,為重力的%。遠不能滿足設計要求,無法保證支座恢復原位。
選用建筑支座時,必須進行綜合考量,主要因素包括:建筑跨徑與結構形式:不同跨徑和結構(梁橋、拱橋、索橋等)對支座的承載、位移、轉動能力要求各異。
公路建筑盆式橡膠支座克服了以我們以往板式橡膠支座的一些缺點,其主要產品構造特點有二:一是將橡膠塊放置于凹型的鋼盆內,使橡膠處于有側限受壓狀態,大大提高了支座的承載力;其二是利用嵌放在金屬盆頂面的填充聚四氟乙烯板與不銹鋼板相對摩擦系數小的特性,保證了活動支座能滿足梁水平移動的要求。
建筑隔震橡膠支座由多層橡膠和多層鋼板或其它材料交替重疊組合而成。對應不同建筑、建筑的要求隔震橡膠支座可以有不同的疊層結構、制造工藝和配方設計,以滿足所需要的垂直剛度、側向變形、阻尼、耐久性等性能要求,并保證具有不少于60年的使用壽命。同時,應用于工程的建筑隔震橡膠支座的結構設計應滿足和行業相關規范、規程和標準的要求。
作為建筑結構體系的關鍵傳力構件,橡膠支座承擔著三重核心功能:一是可靠傳遞上部結構荷載至下部墩臺;二是有效適應由荷載、溫度變化引起的結構變形;三是阻抗并緩解風荷載、地震作用等動力影響。通過將橋面與橋墩分離,橡膠支座既減少了橋面變形對橋墩的影響,也削弱了地震波向橋面的傳遞路徑,實現了顯著的隔震效果。
LRB500隔震支座是一種鉛芯隔震橡膠支座,具體型號為LRB500。這種支座通過在橡膠支座中心嵌入鉛芯,增強了其能量吸收能力,主要用于隔震結構中,以減少地震對建筑物的損害。
結構位移能力強:摩擦擺支座可以承受較大的水平位移,適用于地震烈度較高的地區。

拱橋與支座形式:拱橋可根據拱軸線線形進行分類,不同線形對應不同的力學特性。支座的選擇需與之匹配。
落梁是支座安裝的關鍵工序,需確保支座與梁體、墩臺的緊密貼合,避免初始剪切變形:再次落梁時,利用梁體自重使橡膠支座上下表面自然找平,確保與梁底、墩臺頂面100% 密貼,無空隙或局部承壓現象;嚴格控制梁體縱向傾斜度,以支座不產生初始剪切變形為核心標準,可通過水平儀實時監測梁底標高,偏差需控制在 ±2mm 以內;兩端支座需處于同一水平面,避免因高差導致支座受力不均,引發局部應力集中。
盆式橡膠支座:作為新型支座類型,將承壓橡膠塊嵌入鋼制凹形金屬盆,使橡膠處于有側限受壓狀態,大幅提升承載能力。其活動機理為:利用聚四氟乙烯板與不銹鋼板的低摩擦系數實現水平位移,通過盆內橡膠的不均勻壓縮適配梁體大轉角需求,適配大跨度、高荷載工程場景。
抗拉性能有限:對于可能出現拉力的多層結構,需要輔助相應的抗拉裝置。
建筑橡膠支座應該如何養護:支座的各部分應該保持完整,并且應該及時清掃雜物,防止冰雪的洗禮,另外要讓支座遠離油脂,防止橡膠老化;梁的承壓點不均勻,這樣支座出現脫空現象或者壓縮變形這樣應該及時調整;對于滑動支座應該做好防滑處理,尤其要保護好防塵罩,一些滑動接觸面應該定期注入新的硅脂油。
建筑隔震橡膠支座支墩鋼筋綁扎需遵循固定流程:先綁扎支墩主筋,再綁扎外側箍筋和拉鉤;架立鋼筋設置于梁肋上緣,用于固定箍筋、斜筋以形成完整鋼筋骨架;斜鋼筋焊接于主鋼筋與架立筋上,增強支墩抗剪強度。
普通板式橡膠支座:適用于位移量較小的橋跨結構,是實現梁體轉角和微小位移的經濟選擇。
耐久性:設計壽命長,可達60-80年,與建筑物壽命相當。
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