下支墩鋼筋綁扎:先綁扎南北向鋼筋,再綁扎東西向鋼筋。待混凝土澆筑完畢后再綁扎箍筋。仙臺APPLETOWERS(圖片:APAGROUP)證明了隔震結構的作用(圖解)。仙臺MTBUILDING在東日本大地震中毫發未損。先秦時梁橋都是用木柱做橋墩,但這種木柱木梁結構,很早就顯出其弱點,不能適應形勢的發展。現場生活區實行封閉管理。現澆構件(現澆梁、板、柱及墻等詳圖)應繪出:現澆混凝土梁在梁體注成整體后,在施工梁體預應力前拆除連接板。現澆梁坡度調整由梁底設置預埋鋼板或者是楔形混凝土塊調整。現結合外以往的地震,大部分建筑都會受到不同程度的破壞,分析其震害原因,主要有以下幾點:現有的加固技術主要是增強結構各構件的承載力和變形能力抵御地震作用,吸收地震能量。現在對隔震制品及隔震工程的相關規范并不是很完善,在實際工程中與其它規范有時相沖突。相關節點和構件試驗報告(必要時提供);相距不遠的西昌市國稅局宿舍樓,是一幢六層隔震樓。相應各劣化等級對結構功能及行車安全的影響,以及所應采取的養護維修措施。橡膠板與路面連接處平整度不好。
季節性施工要求,宜選擇年均氣溫季節安裝,避免高溫/低溫導致支座產生過量剪切變形或中心位置偏移。
隔震橡膠支座介紹:隔震橡膠支座,即國產高阻隔震橡膠支座按照國標GB20688設計的產品又稱HDR支座,它是在天然橡膠中加入各種配合劑,用來提高橡膠的阻尼性能(增加滯后損失,降低其儲存模量),然后利用這種具有阻尼效果的橡膠制成的與普通橡膠支座結構近似的一種鋼板和橡膠通過熱硫化構成的疊層產品。該產品隔震性能好,適用范圍廣,是一款性價比較高的新型建筑和房屋建筑產品。
顯有效地減輕結構的地震反應:從振動臺地震模擬試驗結果及已建造的隔震結構在地震中的強震記錄得知,隔震體系的上部結構加速度反應只相當于傳統結構(基礎固定)加速度反應的1/11~1/12。這種減震效果是一般傳統抗震結構所望塵莫及的,從而能非常有效地保護結構物及內部設備在強地震沖擊下免遭毀壞。
普通橡膠支座:檢測內容包括外購質量、內在質量、抗壓彈性模量、抗剪彈性模量、極限抗壓強度、抗剪老化性能。
超轉角的危害:橡膠支座的設計允許轉角一般不超過0.01 rad。一旦超出該范圍,支座將處于非正常的工作狀態,加劇結構安全隱患,可能導致變形失控與結構性損傷。
應嚴格控制支座墊石的標高與平整度,避免支座產生初始扭矩或局部脫空。局部脫空會導致支座在偏心荷載作用下應力集中,可能引起支座開裂,并改變上部結構的受力狀態,導致梁體產生附加應力甚至裂縫。
傳統抗震建筑,主要通過調整結構體系和增大梁柱截面來提高結構的抗震能力。增大梁柱截面,會導致結構體系個別區域剛度大,反而使結構延性降低,不利于抗震,也不利于發揮結構使用功能。對位于高烈度區的建筑以及結構形式比較復雜的建筑,結構形式和建筑高度受到限制,采用傳統抗震技術解決難度較大。而建筑減隔震技術,可以降低上部結構的水平地震作用,適當降低抗震措施,可以選擇合適的結構體系,使得上部結構設計更加自由靈活,建筑的使用功能得以充分發揮。

阻尼器連接:與傳統阻尼器配合使用時,通常通過鋼制支撐與主體結構相連。常見的支撐結構形式包括斜桿型、人字型、門架型及交叉型等,旨在通過設置阻尼設備來減少地震時結構的振動響應。
某醫院建筑便是一個典型案例,該醫院在建設時應用了橡膠隔震支座。在強震發生時,它僅產生了輕微的晃動,內部的醫療設備依然保持完好,醫療工作得以正常開展,為救援傷病員提供了有力保障。而相鄰的未采用隔震技術的建筑卻遭遇了截然不同的命運,墻體出現了嚴重的開裂,結構發生移位,部分建筑甚至面臨坍塌的危險,無法再正常使用。
盆式橡膠支座作為一種常見的大噸位支座,具備顯著的性能優勢。其結構設計緊湊,摩擦系數保持在較低水平,能夠提供卓越的承載能力。同時,該類型支座具有重量輕、結構高度小等特點,在轉動和滑動方面表現出高度靈活性,且成本效益顯著。這些特性使其特別適用于大跨度橋梁結構,如箱梁橋、斜拉橋和懸索橋等對支座反力要求較高的工程場景。
盆式支座構造:典型的安裝工序包括擰緊下支座板的地腳螺栓,拆除上下支座板之間的臨時連接角鋼,在安全拆除臨時千斤頂后,最后安裝盆式支座的鋼圍板以完成封閉。
LRB鉛芯隔震支座設計位移:支座正常設計剪應變為1.0,地震時為2.0;當客戶有特別需求時可以根據實際情況進行特殊設計。
通過技術創新,支座產品能夠更好地適應復雜橋梁布置的需求,如坡橋、彎橋、斜橋及曲線橋等特殊線形橋梁。這些技術進步有效地改善了支座安裝過程中可能出現的偏壓、脫空等不良現象,提高了橋梁結構的整體可靠性。
式中TE為支座橡膠層總厚度,公路規范要求其不能大大于支座短邊長度的0.2;△L為由上部結構溫度變化、混凝土收縮和徐變等作用引起的剪切變形和縱向力(當計入制動力包括制動力)產生的支座剪切變形,以及支座直接設置于不大于1%縱坡的梁底面下,在支座頂面由支座承壓力順縱坡方向分力產生的剪切變形;△T為支座在橫橋向平行于不大于2%的墩臺帽橫坡或蓋梁橫坡上設置,由支座承壓力平行于橫坡方向分力產生的剪切變形。
基礎參數(補充完善):荷載等級:100kN-10000kN,覆蓋中小跨徑(≤30m)至大跨度(≤50m)結構;滑板規格:聚四氟乙烯板厚度 1.5mm-3mm(常用 2mm),表面粗糙度≤0.8μm,配套梁底不銹鋼板(厚度 2mm-3mm,鏡面拋光,Ra≤0.2μm);形狀系數:第一形狀系數 S?≥15,第二形狀系數 S?≥5,確保豎向剛度與水平變形平衡。

天然橡膠支座(LNR):由多層橡膠夾著鋼板構成,具有低水平剛度和高豎向剛度,適用于一般結構和重要結構。
橡膠支座基本構造:通常由多層薄鋼板作為加勁層與多層橡膠片交替疊合、硫化粘結而成。加勁鋼板的核心作用是有效限制橡膠層的橫向膨脹,從而顯著提升支座的豎向剛度和抗壓承載能力。
橡膠支座在極端工況下(如夏季高溫與地震力疊加)的受力能力有限,設計階段需結合工程所在地的氣候條件、抗震設防等級,合理選擇支座類型(板式或盆式),必要時采用隔震支座(已納入《GB50011-2001》建筑抗震設計規范),并優化結構布置,降低力疊加對支座的影響;施工中需考慮溫度變化對支座位移的影響,預留足夠的變形空間。
支座偏壓會使支座局部受力過大,加速支座的損壞,降低支座的使用壽命。墊石標高偏差>3mm 是導致支座偏壓的主要原因之一,當墊石的標高不符合設計要求時,會使支座在安裝后處于傾斜狀態,從而導致受力不均 。對于這種情況,可通過增設楔形鋼板(厚度≤5mm)進行調平,楔形鋼板的設置能夠有效地調整支座的水平度,使其均勻受力。調平后,需重新進行灌漿,確保支座與墊石之間的連接牢固可靠 。
高速鐵路橋墩抗震與減隔震性能目標為明確高速鐵路橋墩的抗震性能,通過對現有高鐵橋墩試驗數據及有限元模型分析,得出高鐵橋墩在設計地震作用下可能發生屈服的結論。依據我國現行高速鐵路抗震設計規范的三水準設防目標,可進一步將高速鐵路減隔震建筑的性能目標具體化,為高鐵工程隔震設計提供依據。
對支座常見病害的識別和性能的深入分析,是進行橋梁養護和優化設計的基礎。
圓型板式橡膠支座的技術優勢:圓型板式橡膠支座作為工程中常用的支座類型,具備多項突出優點:其一,彈性性能優異,可有效吸收上部結構各方向的變形,適配結構受力后的形態調整;其二,承壓面受力均勻,與矩形支座相比,不存在應力集中現象,能顯著提升支座的承載穩定性;其三,安裝便捷性強,無需考慮方向對位,可簡化施工流程;其四,經濟性與維護性良好,相較于同等功能的其他類型支座,造價更低,后續維修養護操作簡便。
目前,建筑隔震房屋的設計需嚴格遵守《建筑抗震設計規范》等相關國家標準中的專門規定。設計人員應密切關注規范更新,確保設計合規合法。

板式橡膠支座的豎向極限拉應力和水平性能和橡膠支座關于橡膠材料老化及更換支座橡膠支座病害處理的方法很多,但應綜合考慮病害情況、結構形式和處理條件等因素合理選擇處理方案,常規處理方法主要有以下幾類:1更換處理:這是一種解決病害較徹底的辦法,對由于橡膠支座引起的對結構的影響和橡膠支座耐久性存在問題可較好解決。
淺談多層磚混建筑抗震設計的幾點要求[J].黑龍江科技信息,2010,(1.側表面垂直度可用直角尺或具有相應精度的量具測量。測量墊石頂面標高,如頂不平整,則用環氧砂漿抹平。測量放線。在支座及墩臺頂分別畫出縱橫軸線,在墩臺上放出支座控制標高。測量梁底標高,并根據設計紙提供的梁底標高進行復核,并將復核情況詳細記錄并妥善保存,作為交工文件之一。測量梁片與墩臺之間的實踐間隔,并察看放置千斤頂的地位及暫時支撐地位。測量設備顯示建筑物發生了多達23厘米的水平位移。(圖片:MORITRUSTCO.,LTD.)測量原支座和新支座的高度差,調整施工確保梁體、橋面高程符合設計要求。
四、支座性能測試與驗收
耐久性:設計壽命長,可達60-80年,與建筑物壽命相當。
減隔震摩擦擺支座已被廣泛應用于高層建筑、橋梁等建筑結構中,以提高這些結構的抗震能力。當前的研究重點包括摩擦材料的選擇與改進、支座設計的優化、長期性能評估以及與其他隔震技術的結合等。
進行橡膠支座更換時要求的資源配置①勞動力資源配置:指揮組3人、技術組4人、安全組5人、作業組20人主要施工設備及材料:YBD250-18扁、千斤頂12臺、高壓油管20根、共60MSYB-2油泵14臺、油箱5只、對講機6臺、游標卡尺9把、各型鋼墊板及硅脂若干、耐高壓油若干、圓形板式橡膠支座(φ280MM,厚84MM)8個(施工過程中,不得封閉交通,但為安全起見,可以限量通行;施工過程中,保證建筑任何部位不得有絲毫附加損壞;舊支座拆除和新支座安裝(安裝前涂滿硅脂),工序緊湊,時間不得超過3H;需要復位的舊支座必須拿出清理干凈,并涂滿硅脂后才能進行復位,經更換、復位后的支座,正交方向中線偏位不得大于2MM。
傳統的常用建筑支座有:墊層支座、平板支座、弧形支座、搖軸支座、建筑板式橡膠支座、鉸式固定支座以及鉸式輥軸支座等建筑板式橡膠支座由多層橡膠片與薄鋼板硫化,粘合、硫化而成的一種暴行癥橡膠支座打造品,它有足夠的豎向剛度,能將上部構造的反力可靠地傳遞給墩臺,具有良好的大弊政,以適應兩端的滾動,同時又有較大的剪切變形能力,以自滿上部構造的水平位移在上述的建筑板式橡膠支座表面粘覆一層厚1.5MM—3MM的聚四氟乙烯板,就打形成聚四氟乙烯板式橡膠支座,它除了具有豎向剛度與彈性變形,能承受垂直荷載及適應兩端轉動外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系數,能夠使梁端在四氟板鼻疽自由滑動,水平位移不受限制,特別適宜中、小荷載,大位移量的建筑使用。
其他工程結構:如采光頂網架工程、玻璃屋面工程、大劇院鋼結構工程、連廊、桁架工程、大跨度體育場館、電廠圓形網架工程、國際博覽中心鋼結構工程、地鐵站、游泳館桁架工程、展廳等項目工程。
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