隔震結構的模型應該是帶有隔震支座,非隔震結構則是去掉隔震支座的上部結構。但也有認為非隔震結構應該是將隔震結構中隔震支座換為同等水平剛度的柱子或剛度較大的柱子;抗震結構是假想結構,是不存在的,是為了采用現行規范的小震設計而人為強制等效出來的結構,事實上其變形和內力跟隔震結構都有較大的區別。注意的是,抗震結構必須保留隔震層,否則在按小震反應譜設計時,樓體的高度變了導致風荷載等計算不正確。
目前,橡膠支座的技術標準主要參照行業標準JGJ7-91《網架結構設計與施工規程》和GB20668.4-2007《橡膠支座第4部分:普通橡膠支座》等規范文件執行。這些標準對支座的材料選擇、生產工藝、性能測試和驗收準則等方面都作出了明確規定。
支座通常在工廠組裝好后整件運輸到工地,為保證運輸過程中支座的完整性和整體性,應使用臨時定位裝置將支座各部件可靠連接。
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。
引言《工程橡膠》創刊十年來,還沒有一篇全面論述板式橡膠支座生產過程質量控制的文章。引用標準下列標準所包含的條文,通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。英間權威口!!⑴巧則認為天然橡晈支座壽命在100年以上,伹也未見到有充分的試驗依據。影響橡膠支座的彈性模量與形變模量的因素,除了同橡膠硬度有關之外,還與橡膠的形狀系數有關。應按圖紙序號排列,先列新繪制圖紙,后列選用的重復利用圖和標準圖。應采用低收縮、快硬、早強混凝土,其標號不得低于上部結構混凝土標號。應定期觀察橡膠隔震支座的變形及外觀。
該支座主要由上、下固定板、滑動面、摩擦材料和連接件等部分組成。當地面發生震動時,建筑物會受到水平方向的地震力作用,這些地震力通過連接件傳遞給擺,使擺產生滑動。在滑動過程中,擺與摩擦材料之間產生摩擦力,從而將地震的能量轉化為摩擦熱,這種能量轉化過程降低了地震對建筑物的影響,實現了減震效果。
支座的安裝質量是其性能得以實現的根本保證,安裝過程中的力學分析具有重要的工程實踐意義。
在建筑和工程領域,摩擦擺支座具有廣泛的應用,特別是在地震區或易受風力影響的地區,用于支撐橋梁、建筑物等結構,以增加穩定性和減小震動。例如,在公路橋梁、斜拉橋、懸索橋以及特殊橋梁(如大跨度橋梁、重載橋梁等)中,摩擦擺支座能夠減少結構在地震或風力作用下的位移和內力,提高結構的穩定性。

橡膠支座設計需以預加應力原理為基礎,通過合理的結構布局實現荷載傳遞與變形適應:固定橡膠支座的布設應優先選擇結構中部位置,可最小化內部應力引起的合力作用,確保支座承受上部結構位移反作用力時的穩定性;針對單跨或雙跨斜橋,橡膠支座位移方向需平行于車道中心線,而非垂直于橋墩或橋臺,避免位移受限導致支座損壞。
建筑結構:可用于房屋建筑,當結構遭受相當于本地區基本烈度的設防地震時,能使主體結構基本不受損壞或不需修理即可繼續使用;當遭受罕遇地震時,經修復后可繼續使用。例如泰達岳陽道小學項目的主教學樓就采用了建筑摩擦擺隔震支座技術。
LRB鉛芯隔震支座選用原則:支座選型時,可根據橋梁所在地區的地震動峰值加速度直接選用相應的支座型號規格,且應考慮選用支座的水平剛度及最大剪應變檢算是否滿足相應地震力作用下的使用要求。支座選型時應根據跨度和溫度變化幅度,并考慮施工偏差等因素選用相應位移量的支座。支座選型應滿足實際橋梁結構的空間位置要求,錨固螺栓應避免與結構受力鋼筋位置沖突。
簡易墊層:對于標準跨徑較小的簡支板或簡支梁橋,為簡化構造,可不設置專門支座,而直接將梁板結構安置于由數層毛氈等材料構成的簡易墊層之上。
摩擦擺支座在建筑結構的設計中也必不可少,能夠有效地降低建筑結構的自然頻率,并提高其抗震性能。
橡膠支座在水平方向具有適當的柔性,能夠有效適應車輛制動力、溫度變化、混凝土收縮和徐變以及活載作用下梁體產生的水平位移,這一特性保證了結構在動態荷載下的安全性和耐久性。
盆式橡膠支座下方支承墊石需滿足額外要求:按支座底板地腳螺栓間距與底柱規格預留螺栓孔;墊石表面需平整,頂面標高需預留支座底板下環氧砂漿墊層厚度;支座底板以外的墊石區域需做成坡面,防止積水。
接觸面處理:為保證支座安裝平整度,應在支座底面與支承墊石頂面之間搗筑20-50mm厚的干硬性無收縮砂漿墊層

制震頂棚系統制震頂棚系統也是日本近年來開發的一種結構抗震新方法。制震設備均勻的布置在頂棚外四周的墻壁上。質量發貨時均為合格產品,第三方檢測可合格達標。質量監督機構提出型式檢驗要求時;因特殊需要而必須進行型式檢驗時。質量檢驗的主要內容系包括內在質量、外觀質量和整體支座的性能測定幾方面。置于施工縫、后澆縫的該止水條具有較強的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出現的新的微小裂隙。中承式拱橋:橋面系設置在拱肋中部的拱橋。中度損壞、部分比較嚴重損壞中間層隔震:對超高層結構,現有基礎隔震難以有效實施,通常采用中間層隔震的形式。中間層隔震主要不是針對隔震層上部構造而是為了降低由上部構造傳遞到下部構造的慣性力。中心部以外有設置混凝土注入孔,必要時需注入混凝土。眾所周知,建筑防水材料是影響橡膠支座工程質量的主要因素之一。重復使用的模板應始終保持其表面平整、形狀準確,不漏漿,有足夠的強度和剛度。
水平變形能力:鉛芯能夠很好地追隨支座變形,使得LRB500支座在水平方向上具有較好的性能穩定性。
大噸位支座考量:因受材料容許應力限制,大噸位支座(荷載≥5000kN)尺寸較大(直徑≥800mm),運營期更換難度高,設計時需:選用耐老化橡膠(如三元乙丙膠);鋼板采用熱鍍鋅 + 防腐涂層處理,延長使用壽命;選型計算注意事項:板式支座需明確長寬高(矩形)或直徑 + 高度(圓形),計算時確保單位統一(如 mm 換算為 m);盆式支座需先確定位移類型(固定 / 單向活動 / 雙向活動),計算荷載時需包含地腳螺栓自重(通常按 M24 螺栓約 1.5kg / 根計),避免荷載遺漏。
縫寬設置:按隔震層最大水平位移 + 20% 安全裕量,通常 50~100mm;填充材料:采用彈性聚氨酯泡沫(壓縮變形率≥50%),外側設鋁合金蓋板;防水處理:縫內側涂刷水泥基滲透結晶型防水涂料,避免雨水滲入隔震層。
橡膠支座施工完成后維護工作及其他功能部件的介紹橡膠支座安裝完畢后,如果發現以下情況,應該及時做出調整:個別支座落空,出現不均勻受力支座發生較大的初始剪切變形,造成支座偏壓嚴重,局部受壓,側面鼓出異常,而局部落空調整方法一般用千斤頂頂起梁端,在支座上下表面鋪涂一層水泥砂漿。
安全儲備充足:水平變形能力達 250% 時仍不影響正常使用,同時具備足夠豎向承載力,能穩定支撐建筑物主體;且可精準控制傳遞至結構的地震力,解決了傳統抗震設計中荷載難以準確確定的難題。
全面檢查:應定期檢查支座是否出現老化、開裂、過大的壓縮或剪切變形,以及各層鋼板之間的橡膠層外凸是否均勻。
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。

支座的安裝質量是其性能得以實現的根本保證,安裝過程中的力學分析具有重要的工程實踐意義。
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 。
較大的波紋狀凸凹現象將會加劇板式橡膠支座的老化,從而出現表面龜裂現象。較大面積鋼板下的空鼓,應開孔注漿密實。接頭必須粘接良好,三種方式,如施工現場條件具備,可采用熱硫化連接的方法。接頭必需粘接良好,施工現場前提具備,可采用熱硫化連接的方法,不加任何處理的所謂,搭接是不答應的。接頭應采用熱接,不得采用疊接;接縫應平整牢固,不得有裂口、脫膠現象。接頭應逐一進行查看,不得有氣泡、夾渣或假焊。節點詳圖應包括:連接板厚度及必要的尺寸、焊縫要求,螺栓的型號及其布置,焊釘布置等。結構分析所采用的計算模型,多、高層建筑整體計算的嵌固部位和底部加強區范圍等。
隔震橡膠支座安裝與保護規范:支墩模板支設:隔震層上下支墩模板采用 15mm 厚木膠合板與 100×100mm 方木作為背楞進行搭設,確保模板穩固性。
隔震橡膠支座的抗震工程價值:采用隔震體系的建筑,能夠實現 “小震不壞、中震可修、大震不倒” 的抗震目標,大幅降低地震對建筑物的破壞程度,為震后救災工作提供有利條件,具備顯著的潛在經濟效益和社會效益,在抗震要求較高的工程中具有不可替代的作用。
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。
豎向隔震(振)設計中,隔震(振)裝置需具備合適的豎向剛度,使隔震(振)體系的豎向自振周期遠離上部結構自振周期及場地(或振源)特征周期(或激振周期),從而有效隔離豎向震(振)動,降低上部結構震(振)動反應。
隔震減震技術在建筑結構中的應用意義:近年來,地震災害頻發,建筑結構的抗震性能要求不斷提高。通過在建筑結構設計中采用隔震減震技術,結合提升建筑物自身抗震強度和施工過程中的針對性措施,可有效降低建筑物在地震中的損壞程度。相關技術的研究與應用,不僅具有重要的理論價值,更能為實際工程提供可靠的抗震解決方案,對保障人民生命財產安全具有重要的現實意義。
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