在地震不能被準確、及時預報的前提下,工程技術是防震減災有效、現實的手段。因此對建筑、建筑進行抗震設計是衡量一國造橋技術的重要指標,而減隔震技術作為一種有效的建筑物抗震技術,逐漸成為大型建筑結構抗震設計的重要選項。國外發達應用減隔震技術較早,如美國早在1984年就利用基礎隔震技術建造建筑,日本減隔震技術也走在前列。除防御地震震動外,減隔震裝置也可用于抵御建筑結構熱脹冷縮變形和荷載的變化,提高建筑結構的安全性和穩定性。
隔震效果好:通過滑動界面摩擦消耗地震能量,能夠顯著降低地震對建筑物的影響,提高建筑物的抗震性能。
板式橡膠支座由多層薄鋼板與橡膠片硫化粘結而成,鋼板硬化層顯著提升豎向承載力,橡膠層則適應剪切變形。常見的矩形支座(如GJZ系列)通過疊層設計實現荷載傳遞與位移控制:每一層等效于獨立支座,若膠層厚度不均(形狀系數差異),可能導致局部變形過量與早期失效。
對于建筑、設備用或其他有特殊要求的橡膠支座,還應進行其要求的疲勞試驗板式橡膠支座的耐火性能\各種相關性能公路建筑板式橡膠支座的實際使用情況,對被試橡膠支座進行1H的燃燒試驗后,冷卻24H以上,再測試其豎向極限壓應力和豎向剛度,并與同批〔型)橡膠支座的豎向極限壓應力和豎向剛度進行比較。
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。
為確保橡膠支座產品性能,應執行嚴格的生產與技術標準,重視原材料選擇、配方研發及工藝控制,同時加強制程與成品質量管理。制造企業須參照如《建筑抗震設計規范》等相關標準進行產品研發與認證,提高支座耐久性與可靠性。
四氟板式橡膠支座(又稱四氟滑板式支座,GJZFG/YZF4系列)是在板式橡膠支座表面粘復一層1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板。該設計使梁底不銹鋼板之間的摩擦系數顯著降低,能夠讓建筑上部構造的水平位移不受支座本身剪切變形量的限制,滿足大位移量的工程需求。
隔震橡膠支座安裝后保護:支座安裝完成后,需立即采取防護措施,防止意外損傷;高強螺栓和螺母必須配備專用保護帽或栓塞,避免銹蝕或損壞。

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。
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;支座各部應保持完整、清潔。
橡膠支座是建筑與橋梁工程隔震體系的核心構件,其性能檢測、安裝施工、維護更換直接影響工程抗震安全性與耐久性。隨著隔震技術需求升級,微米級震動控制、智能化發展成為新方向,本文系統梳理橡膠支座關鍵技術要點、施工控制要求及隔震技術發展趨勢,為工程實踐提供參考。
失效模式警示:養護檢查中發現,部分建筑的盆式支座因橡膠體發生過大的豎向壓縮變形,導致支座的上壓板完全作用在鋼盆側壁上,從而使橡膠支座喪失其正常的彈性功能,對梁體受力極為不利。此外,若框架及底框結構的柱頭、梁柱節點未能實現"強柱弱梁、強節點弱構件"的抗震設計原則,可能導致節點區提前進入塑性狀態,引發結構破壞甚至倒塌。
橡膠支座技術自二十世紀以來持續演進,從簡單承重到智能隔震,其形式多樣、構造各異。隨著材料科學與工程實踐的結合,支座設計正朝著更高性能、更長壽命與更優經濟性的方向發展。嚴謹的選型、規范的安裝與定期維護,是確保支座效能、保障工程結構安全運營的基石。
在滑移系統方面,選用 316L 不銹鋼板,經過鏡面處理,厚度精確控制在 2.5mm,與密度為 2130 - 2200kg/m3 的純模壓聚四氟乙烯板搭配,二者的協同作用確保了支座擁有卓越的滑移性能,摩擦系數能夠穩定控制在≤0.03。如此低的摩擦系數,使得支座在面對 ±200mm 以上的較大水平位移需求時,也能輕松應對,保障橋梁結構在各種復雜工況下的自由伸縮和位移調節 。
曲率半徑:曲率半徑過大可能導致橋板大幅度晃動,增加落梁的概率;曲率半徑過小則會使減震球擺的晃動太小,不利于消耗地震能量。在高速鐵路橋梁摩擦擺支座隔震設計中,應當考慮曲率半徑對梁體位移、支座殘余位移和橋墩內力的影響,再因地制宜選擇合適的曲率半徑。
對于隔震支座等特殊產品,進場時必須嚴格檢查生產企業的合法性證明、產品合格證書、出廠檢驗報告和型式檢驗報告。

對于隔震支座等特殊產品,進場時必須嚴格檢查生產企業的合法性證明、產品合格證書、出廠檢驗報告和型式檢驗報告。
檢查的主要內容有:橡膠老化通常由表面開始,然后緩緩地向內部發展造成裂縫。橡膠配方改進、等效阻尼比可達12%以上;橡膠鉛芯隔震支座的安裝與保護橡膠硬度一般采用只3八60左右,因而支座橡膠中的含膠址一般應在60外以上。橡膠與鋼板的黏合技術橡膠支座(板式橡膠支座、盆式橡膠支座、四氟板式橡晈支座、該支座的傳力通過橡膠扳來實現。
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。
前期準備:例如,可在下部結構施工時,為預埋件螺孔做好清理和黃油涂抹,并用黃油和油氈設置隔離層,為未來支座的便捷更換預留條件。
由鑄鋼上、下擺組成,兩擺之間嵌以擺卡,以控制橫向滑動。有方框支撐、圓框支撐、交叉支撐、斜桿支撐、K型支撐等。有高阻尼橡膠和鋼板分層疊合經高溫硫化粘結而成,具有較高阻尼性能的疊層橡膠隔震支座。有基坑時應對基坑設計提出技術要求。有人預言,未來的建筑物在地震中可以像漂在水中的船一樣搖擺而不倒塌。有時候是購買后客戶咨詢如何使用,大多時候我們會逐一采取售后跟蹤,了解客戶真正需求。有時也可每隔2~3個支墩交替也采用總鉸支承和抗扭支承。有一個冠球支座,但其使用功能還不是很清楚。又稱平橋、跨空梁橋,是以橋墩做水平距離承托,然后架梁并平鋪橋面的橋。又可用預加拉應力來提高結構的抗壓能力。
隔震效果好:通過滑動界面摩擦消耗地震能量,能夠顯著降低地震對建筑物的影響,提高建筑物的抗震性能。
2.盆式橡膠支座與球型橡膠支座的區別大揭秘據橡膠廠的技術人員介紹:盆式橡膠支座與球型橡膠支座的主要區別在于:盆式橡膠支座通過鋼盆中橡膠的轉動來滿足梁體轉角的需要,由于橡膠的轉動反力矩與橡膠直徑、厚度和硬度有關,因此在支座轉動時,隨著支座轉角的變化,支座的轉動反力矩相應發生變化,而且支座橡膠厚度有一定限制,一般為橡膠直徑的1/10-'1/15,因此盆式橡膠支座的設計轉角一般為0.012RAD(40');球型支座則通過球冠襯板與球面四氟板之間的滑動來滿足支座轉角的需要,因此只要支座克服了球冠襯板與球面四氟板之間的滑動摩擦系數,支座就可以發生轉動,此時轉角的大小與轉動力矩無關,因此球型支座可適應各種轉角的需要。
橡膠支座作為連接橋梁、建筑等上部結構與下部墩臺的關鍵部件,不僅承擔傳遞荷載的核心功能,更能通過其獨特的彈性與變形能力,有效適應溫度變化、混凝土收縮徐變以及地震等動力作用引起的位移與轉動。其技術發展至今,已形成板式橡膠支座、盆式橡膠支座、滑板支座、隔震支座等多種類型,共同構成了現代工程結構安全與耐久的重要保障。

隔震技術的應用需考慮場地條件的適應性,通常更適用于工程地質條件良好的建筑場地。在結構設計中宜選用剛度較大的基礎型式,確保隔震層在地震作用下的運動協調性和整體穩定性。
自振周期穩定:支座滑動面由特殊金屬及高分子耐磨材料制成,其自振周期僅與滑動面曲率半徑有關,而與載重無關,能保證在各種工況下的穩定性。
定位放線:根據設計圖紙,從蓋梁中心線向兩側放樣墊石中心點,精確計算蓋梁中心線與墊石中心的距離,確保支座安裝位置準確。
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。
隔震橡膠支座的抗震工程價值:采用隔震技術后,建筑上部結構遭受的地震作用大幅降低,變形集中于隔震層,上部結構層間變形與加速度顯著減小,地震時僅發生緩慢平動,不僅能有效保障人身與結構安全,還能保護建筑裝修、家具及設備免受損壞。目前,利用橡膠支座進行建筑物基礎隔震的技術已日趨成熟,實際應用價值得到充分驗證。
應用范圍:主要用作大跨度(>30米)簡支梁、連續板橋、多跨連續梁橋等活動支座,特別適用于水平位移量較大的工況。
種原因的解決方法是:在吊梁前對梁體和墩臺支承墊石進行檢查,檢查梁端底面與板式橡膠支座相關聯處是否平整、兩個板式橡膠支座相關聯處是否平行。如不符合應即時修整,應杜絕落梁后使用填塞楔形塊的解決方法。第二種原因的解決方法是:應在梁底鋼板焊接與制造中解決。往往有部分施工單位為了節約成本忽略了梁底鋼板的質量問題,直接用毛坯鋼板作為梁底鋼板或焊接錨固鋼筋后不進行調整,因此引起了鋼板彎曲變形。因為這些原因的存在使得落梁后板式橡膠支座產生壓偏現象。
隔震支座的核心設計特點是 “水平柔性、豎向承重”,其豎向剛度顯著低于混凝土構件,具體對比需修正單位偏差并補充計算依據:
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