橡膠支座的技術演進深度融合了材料科學與工程力學,其可靠性直接關乎建筑結構的安全性與耐久性。從板式支座的基礎傳力到隔震支座的前沿消能,規范化安裝與周期性維護仍是保障長效運行的基礎。未來,隨著疊層結構與配方設計的持續優化,支座技術有望在極端荷載環境下實現更廣范的安全防護。
壓剪承載力定義為橡膠支座在特定水平變形下的豎向承載能力。在10-15MPa豎向壓應力作用下,規范通常要求支座極限水平剪切變形達到350%時,仍不出現壓剪破壞,這確保了支座在大震下的安全性。
近幾年,發作地震狀況對比多,對此,在修建構造計劃上的抗震功能請求較高。經過進步修建物的抗震性和修建施工的進程采納一些隔震減震的辦法,能很好地削減修建物在地震中遭到損壞的程度。這篇文章對修建構造計劃中運用隔震減震辦法的研究具有必定的理論含義和現實含義。
現代隔震與消能減震設計通過將非線性、大變形集中到隔震支座和阻尼器上,既簡化了結構分析方法,也提高了抗震設計的可靠性。隔震層作為關鍵環節,其設置位置多樣,基礎隔震作為廣泛應用的技術,主要在基礎與結構間安裝橡膠彈性墊或摩擦滑動承重座等緩沖裝置。
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 。
檢驗合格后,應對鉛芯隔震支座的連接板及外露連接螺栓采取專業的防銹保護措施,同時使用定制木框對鉛芯隔震支座進行妥善保護,防止上部結構施工過程中對支座造成損壞。
板式橡膠支座板式橡膠支座憑借其獨特的復合材料結構,在橋梁工程中應用極為廣泛。
易于安裝和維護:摩擦擺隔震支座的安裝相對簡單,且后期維護成本較低。

日常維護應包括經常清掃污水,排除墩臺、臺帽積水,防止橡膠支座接觸油脂。對梁底及墩、臺帽上的殘存機油等污染物應及時進行清洗,保持支座工作環境清潔。
層間隔震技術已成功應用于多層商場與高層住宅組合的建筑中,隔震層同時承擔轉換層與設備管道過渡層的功能,實現結構安全與使用功能的統一。
待下支墩混凝土達到75%設計強度后,將橡膠隔震支座按型號分類擺放,利用塔吊將支座吊至相應的支墩上,然后使用葫蘆吊和簡易鋼架吊起支座并安裝到位。并將預埋件螺孔清理干凈,涂上黃油。用高強螺栓將下連接板牢固地與下預埋板連接。高強螺栓的擰緊過程應分為初擰、復擰、終擰三個階段,并在同一天完成。螺栓連接時,嚴禁用錘敲打等破壞方法強行穿入螺栓,另外要保持構件摩擦面的干燥,嚴禁雨中作業。
目前,建筑隔震設計中較為普遍采用的方法是彈性反應譜法,這種方法被大部分采用,但有不同的規范,主要有美國的、日本的和歐洲的規范,它們之間區別不大,主要在于計算公式的不同,這些計算公式是指隔震裝置等效剛度的計算和和等效阻尼的計算,與之相對比,那些復雜性強或較為不規則的建筑,較為常用的方法是時程方法。
建筑摩擦擺支座的隔震效果受以下因素影響:
安裝時需特別注意四氟板表面的清潔處理,儲脂槽應充分填充硅脂。同時,配套鋼板表面也必須保持潔凈,以避免增加支座摩擦力,影響其正常使用性能。
硫化工藝控制:硫化過程中的時間與溫度參數至關重要。不同規格的橡膠支座需要匹配相應的硫化時間,若未能達到規定時間,將導致內部膠料硫化不充分而形成"夾生"現象,嚴重影響產品最終質量。
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:

對于盆式橡膠支座等特殊類型,在安裝前應注意對滑動組件表面的保護,避免劃傷或污染,同時檢查潤滑材料是否填充充分。
生產階段:針對支座規格多樣、非標產品常見、形狀系數差異大的特點,需采用差異化配方設計,確保不同類型支座的力學性能均達標;從原材料進廠到產品檢測出廠,需建立全流程質量管控機制。
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。
鉛芯橡膠隔震支座:在普通橡膠支座中心壓入鉛芯構成。鉛芯具有良好的塑性和能耗能力,能在地震時通過塑性變形大量消耗地震能量,起到顯著的減震、隔震效果。此類支座已被納入國家《建筑抗震設計規范》,在全國乃至國際范圍內得到廣泛應用和專家肯定。
經營范圍:【材質鑒定】:膠種材質材料測量檢測,提供材質化驗報告,時間短,花費少,精度準【檢測】:通過分析儀器分析橡膠成分,參照譜結果,由塑料研發專家還原物質,并提供供應商參考【模仿生產】:參照所提供的樣品的性能模仿生產,或者參照提供的性能參數設計產品,如伸長率、抗撕裂強度、抗氧化性能等【故障分析】:解決產品出現的質量故障,如噴霜、噴霜、硫化時間過長等問題,從樣品成分以及助劑的增添角度解決問題微譜技術優勢:一、NMR分析、質譜儀、IR分析儀、質譜儀、X熒光光譜等,儀器整套;二、[$Z專家團隊,經驗豐富,還原程度高Z$];三、具備CMA認證資質,擁有全面的產品譜庫,幾乎能夠鑒別市面上所有的橡塑高分子目前為止,平均每2天就有企業借助橡膠支座成分檢測技術開發橡膠支座。
能量吸收能力:LRB500支座中的鉛芯能夠在地震時吸收和耗散大量的地震能量,從而減輕建筑物受到的地震沖擊。
摩擦擺隔震支座具有以下優點:隔震效果好、適用范圍廣、可靠性高、易于安裝和維護。
現代建筑“基礎隔震”概念的基本原理是在建筑物上部結構與基礎之間設置安全可靠的隔震柔性底層,使建筑物與基礎隔開。這樣,支撐在隔震系統上的整個建筑物在地震時便具有較大的剪切變形能力,使地震的各種破壞力對上部建筑物的直接拉力降至小,減小上部結構的地震反應(一般可減小至1/5左右),確保建筑物在任何突發強地震中不被破壞和倒塌,是一種立足于“隔”的以柔克剮、以隔減震的積極抗震的方法。可以說,從“抗”到“隔”,是抗震設防策略的一次重大改變和飛躍。

結構保護系統沒有足夠的安全儲備。顯然,在對這座建筑進行隔震產品的設計過程中,并沒有考慮到高架橋將承受到如此大的地震動作用,致使整個隔震系統遭到了完全的破壞。然而,意外的超荷載情況時有發生,在建筑構造設計中必須充分考慮,并采取必要措施才能滿足人們對建筑的使用安全要求。顯而易見,連上述各項設計指標都不能滿足,就更談不上安全儲備。
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。
位移方向:板式橡膠支座安裝時,其短邊應平行于順橋向;如需長邊平行于順橋向,必須進行轉向確認。
板式橡膠支座是由多層薄鋼板與多層橡膠片硫化粘合而成一種普通橡膠支座產品,這種產品具有足夠的豎向剛度,能夠將支座上部構造的反力可靠的傳遞給墩臺,支座具有良好的彈性,以應對建筑的梁端的轉動;又有較大的剪切變形能力,以滿足上部構造的水平位移。
設計優勢:原理簡單,摩擦擺隔震建筑可簡化為單擺模型,其擺動周期只取決于等效曲率半徑,與建筑物重量無關;設計時無需考慮隔震層扭轉變形,從隔震結構的剪重比可以直接估算出摩擦系數取值;選型簡單,變形量和豎向承載力無耦合關系,確定摩擦系數和等效曲率半徑后即可進行分析,支座選型僅與分析結果相關,無需根據選型結果重新計算。
設計轉角:支座的設計必須考慮梁體在荷載下發生的轉角。若支座總厚度增加,可能導致其抗壓彈性模量增大,從而使豎向壓縮變形減小,此時需按不脫空條件重新校核,這可能會降低設計允許轉角值。
砌體結構無筋擴展基礎應繪出剖面、基礎圈梁、防潮層位置,并標注總尺寸、分尺寸、標高及定位尺寸。砌體結構有圈梁時應注明位置、編號、標高,可用小比例繪制單線平面示意圖;砌體墻的材料種類、厚度、成墻后的墻重限制;砌體墻上門窗洞口過梁要求或注明所引用的標準圖;砌體填充墻與框架梁、柱、剪力墻的連接要求或注明所引用的標準圖;千斤頂、百分表安放與設置千斤頂數量應與每個橋臺下的支座數量相同。
建筑使用隔震技術,施工時增加了隔震層的施工,比常規建筑增加了施工時間。但采用隔震技術后上部結構構件配筋減少,鋼筋制作難度減小,建筑材料節約,制作人工減少。對隔震和非隔震建筑施工時間進行詳細對比結果表明,總工期沒有明顯增加。
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