影響:上述異常情況若未能被及時識別并處理,將直接影響支座的正常工作狀態,顯著縮短其使用壽命,對結構安全構成潛在威脅。
地基隔震通過在建筑地基中設置專門的防震層,削弱地震波傳遞,核心原理包括:
我國建筑支座型式多樣,主要包括簡易支座、鋼支座、鋼筋混凝土支座、橡膠支座及特種支座(如減震支座、拉力支座等)。其中,橡膠支座因構造簡單、安裝便捷、成本低廉、養護方便等優勢被廣泛應用。橡膠支座主要分為板式橡膠支座、盆式橡膠支座和四氟滑板式橡膠支座:依靠橡膠層與加勁鋼板疊合結構提供承壓與剪切變形能力,適用于小跨徑橋梁。
在隔震結構設計中,按照規范公式考慮滑板支座對板式支座地震力的影響時,可基于靜力方法進行分析,并假定全部滑板支座同時發生滑動,這是目前工程設計中常用的簡化計算方法。
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。
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。
固定支座:起到鉸接的作用,允許建筑結構在沿道路的豎直平面內自由轉動,但約束其縱向和橫向的水平位移。
由于部分加工單位技術水平的限制,自行加工的滑板支座配套鋼板往往難以達到設計要求,特別是鋼板表面光潔度和平面度方面的不足,容易導致支座滑移時阻力增大,進而引起支座產生較大的剪切變形。

防偏差措施:避免同一梁體設置多個支座,防止壓縮不均;墩臺帽邊緣宜處理為圓弧或斜坡,減少應力集中。
四氟滑板支座屬于活動支座,需與普通板式支座配套使用。相較于傳統四氟板式滑動橡膠支座 3%~6% 的摩阻系數,滾動式橡膠支座可將固定點的水平力至少降低至四氟板式滑動支座的 1/2,在減少結構受力、提升滑動靈活性方面優勢顯著。
橡膠支座的剪切角α正切值是重要技術指標。不計制動力時,tanα不應大于0.5;計入制動力時,tanα不應大于0.7。所有橡膠支座的計算和驗算均應滿足相關規范的技術要求。支座的外觀尺寸測量通常采用鋼直尺或相應精度的量具,厚度尺寸則使用游標卡尺或同等精度量具進行測量,需取外側不同方向四個點的實測平均值。
耐久性好,耐高溫,力學性能受周圍環境溫度影響小。
但是地震或臺風并常見,但是溫度的變化常常給我們的建設者造成很大的困擾。但是后者,對于次接觸建筑配件這塊的采購者來說,他們可能是剛接觸,會問很多小小不言的問題。但是膠質真正的好壞,就需要做實驗,從抗壓彈性模量和抗剪彈性模量等方面去判斷。但是如果中間橋墩過高,那么要考慮力的不易分散原則,好是將支架設置高的橋墩的相領的兩個橋墩上。但是有一個隱形的異常現象也不容忽視,那就是較大型的板式橡膠支座的質量確認。但是在這里需要說明的是:滑板支座在獲得正確的安裝后也會有小的剪切變形。但也是因為支座的原始抗壓彈性模量及剪切模量未記載,使數據的分析受到一定的影響。但應注意的是定向橡膠支座應與固定橡膠支座排成一行。但由于該批支座的原始抗壓彈性模量及剪坊模量末記載,因而對比數據只能參考。
無論采用現澆梁法還是預制梁法施工,無論選用何種規格、類型的橡膠支座,墩臺頂部必須設置支承墊石。墊石需滿足:強度≥C40,平面尺寸比支座外擴 50mm 以上,頂面平整度誤差≤2mm/m,其作用包括:①保證支座與墩臺、梁體的密貼傳力;②為后續支座安裝、調整、更換提供操作空間;③避免墩臺頂面直接受力導致的局部破損。
按跨逐跨整體頂升法:斷開橋跨之間的聯系,使其成為簡支狀態,再用頂升設備將整跨頂起后進行支座更換。此方法施工周期相對較長,對交通的影響也較大。
板式橡膠支座轉角檢箅公式:支座用氯丁橡膠時,使用溫度不低于-25C:天然橡膠不低于-40C。板式橡晈支座大容評剪切角A須滿足TANA≤0.7快速加載產生的剪切角TANA≤0.25。綁筋支模前,測量人員先在墊層上彈定位墨線,確定變形縫的位置。綁扎鉛芯隔震支座以上部分的鋼筋,進行上部結構施工。保護層不得有空鼓、裂縫、脫落的現象。保護橡膠部的保護上部構體構筑時,為了防止損傷及污染橡膠本體,其四周用保護材料進行保護。保證橋跨結構在活載、溫度變化、混凝土收縮和徐變等因素作用下的自由變形。保證伸縮縫和錨固區內按橋面縱橫向設計坡度進行施工,盡可能減少車輛行駛的沖擊力,延長伸縮縫的使用年限。

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。
橡膠支座應用史:1936 年法國巴黎郊區的鐵路橋首次采用橡膠支座,二戰后英、德、美、日等國逐步推廣板式橡膠支座,直至 1958 年積累了廣泛的工程應用經驗,隔震橡膠支座逐漸成為主流隔震構件。
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。
橡膠支座安裝施工關鍵要點連接與固定:當支座板與墩臺采用焊接連接時,需采用對稱、間斷焊接的方法,將下支座板與墩臺上的預埋鋼板牢固焊接,焊接過程中必須采取有效措施,防止燒傷支座本體及周邊混凝土結構。若涉及連接螺栓安裝,需將定位用連接螺栓穿過隔震橡膠支座連接鋼板的螺栓孔,準確扭入套筒內并擰緊,確保連接穩固。
為了既可承受較大的垂直荷載,又能滿足支座水平位移量的要求,通常可用若干層橡膠片(厚度分別為115MM等)和薄鋼板(厚度分別為5MM等)為剛性加勁物組合而成(加勁物也可用帆布、鋼絲網或鋼筋\各層橡膠與鋼板之間經涂膠粘劑加壓硫化牢固地粘結成為一體。
標準的多層橡膠支座由交替疊合的橡膠層與加勁鋼板構成。加勁層能顯著提升支座的抗壓強度與抗壓剛度,而無加勁層的簡易型號僅適用于小跨徑建筑。其中,鉛芯橡膠支座更通過鉛芯的塑性變形吸收地震能量,震后依靠鉛的動態恢復特性與橡膠的彈性恢復力,促使建筑結構自動復位。
用錨栓連接方式:使用錨螺母將支持和對建筑下部結構的連接。用人工配合鋼絲刷清潔支座墊石表面,如有支座下鋼板,則應打磨去除鐵銹。用橡膠支座或高標號砂漿灌注地腳螺栓孔及支座底板墊層。用于高技術精密加工設備、核工業設備等的結構物,只能用隔震、減震的方法滿足嚴格的抗震要求;用鑄鋼搖軸與上、下座板組成的活動支座,用于中等跨度梁式橋。
盆式橡膠支座安裝過程中,底部及錨栓孔處空隙需采用重力灌漿方式灌注。規范的灌漿操作應從支座中心部位開始,逐步向四周擴散注漿,直至從模板與支座底板周邊的間隙處可清晰觀察到灌漿材料完全充盈。這種灌注順序確保了氣體有效排出,避免空鼓缺陷。

在板式橡膠支座組裝過程中,必須使用丙酮或酒精將支座相對滑動面(包括不銹鋼表面與聚四氟乙烯表面)徹底清潔,確保無灰塵和雜質殘留,這是保證支座正常工作的重要環節。
耐火、抗壓橡膠支座的分析和板式橡膠支座的構造優化持續推動著支座技術進步,為提高工程結構的安全性和耐久性提供了有力保障。
上下鋼板:支持建筑物結構的上部和下部鋼板,與建筑物的上部和下部結構連接。
歷次強震(如洛杉磯地震、阪神地震)的震害調查與模擬試驗(如6.7級和8.8級地震模擬)均表明,合理選用與安裝橡膠支座的建筑結構,其主體結構與內部設備(電梯、手術床、柜具等)損害顯著減輕。這解釋了為何地震后,采用優質支座的結構僅現微小裂縫,而未設或設置不當支座的結構可能出現扭曲甚至嚴重破壞。在地基穩定條件下,低摩阻滾動支座的采用(設計時可取1.15%摩阻系數)進一步提升了結構對位移的適應能力。
對于鐵路路梁建筑,由于制動力影響較大,固定支座和活動支座的布置應根據如下原則:對橋跨結構而言,好使梁的上弦在制動力的感化下受壓,并能對消有部分豎向荷載上弦發生活力發火的拉力;對橋墩而言,好讓制動力的感化偏向指向橋墩核心,并使橋墩頂混凝土或漿砌片石受壓,在制動力感化下受壓而不是受拉。
橡膠支座廣泛應用于公路、鐵路和市政建筑工程,橡膠支座通常采用多層薄鋼板作為加勁層與橡膠疊合形成。橡膠支座基本涵蓋板式橡膠支座和盆式橡膠支座兩個類型的支座。橡膠支座幾乎不需要常常性的維護,減少維護使命量。橡膠支座幾乎不需要定期維修,降低維修任務。橡膠支座幾乎不需要經常性的養護,減少養護工作量。橡膠支座價格好像是市場看不見的手決定著客戶的購買權。橡膠支座就其本身技術而言在我國已成熟。橡膠支座具有足夠的豎向剛度和豎向承載力,能夠穩定的支撐建筑物。橡膠支座實際轉角要控制在允許范圍內,按支座在使用時不出現脫空的條件來進行控制。
建筑摩擦擺支座是一種結構簡單、可靠性高、適用范圍廣的隔震支座,能夠有效地提高建筑結構的抗震性能和安全性。
盆式橡膠支座通過特殊的結構設計,在承載能力、轉動性能和位移適應性方面表現出色,特別適用于大跨徑和重載結構的工程需求。
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