脫空現象預防:通過優化支座底面設計(如加設橡膠圓環)和嚴格施工控制,可有效避免支座底面脫空問題的發生。監理工程師在施工現場質量管理中,應全面落實各項技術措施,嚴格按照設計和規范要求進行監督檢查。
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。
老化與開裂:與橡膠材質、使用環境及硫化質量相關,需選用合格材料,避免陽光暴曬、油污侵蝕,定期檢查并及時更換老化支座。
梁體支座脫空:這是在質量檢查中頻繁發現的問題,在曲線橋和斜交橋中尤為普遍。脫空導致荷載重新分配,嚴重影響橋梁結構的正常受力狀態。
隔震系統的位移能力不足。依據AASHTO標準驗算可得,該高架橋隔震系統的大位移為820MM。而原設計的隔震系統的極限位移僅有210MM(滑動支座)——480MM(屈服耗能裝置的極限位移)。通過利用博盧和達茲兩處地震觀測站分別對地震場地進行了地面運動情況的觀測,并模擬了近斷層的運動情況,得到的峰值位移應為1400MM。這巨大的差別說明了該設計不僅非常不合理(隔震的兩部分位移能力不同),也遠遠不能滿足達茲近場大地震的要求。
優質支座應具備足夠的豎向剛度,能夠有效傳遞上部結構的反力至下部墩臺,同時保持良好的彈性變形能力以適應梁端的轉動需求,并具有足夠的剪切變形容量來適應結構水平位移。
支座安裝時也會引起支座初始變形過大,從耐久性來說是不好的,剪切變形越大越不好,長時間過大變形將加速橡膠老化,會降低支座使用壽命.過大的變形產生原因主要有:1.由于同一梁體有的支座完全脫空導致個別支座受力過大而引起初始變形過大;2.安裝溫度過高、過低,隨環境溫度變化、混凝土脹縮、徐變和汽車制動力的作用引起過大剪切變形;3.建筑縱坡設計過大導致縱向剪切變形過大。
四氟板式橡膠支座的滑動性能依賴于聚四氟乙烯板(PTFE)與不銹鋼板的配合,其摩阻系數需通過潤滑措施精準控制:常溫型活動支座(適用于環境溫度 0℃以上):加入 5201 硅脂潤滑后,設計摩阻系數≤0.03,確保支座在溫度伸縮、荷載變化時能順暢滑動;耐寒型活動支座(適用于低溫環境):同樣采用 5201 硅脂潤滑,設計摩阻系數≤0.06,需通過材料改性保證低溫下硅脂的潤滑效果,避免摩擦阻力驟增。

隨著現代科技的發展,為了有效提高建筑物抗震能力,科學家們開始發展隔震、減震與結構控制技術。在堅固基礎上的結構在大地震作用下猶如一個“放大器”,一般會放大結構的振動響應,造成上部結構的破壞。傳統抗震技術采用的是通過加大結構斷面尺寸和配筋,使結構變得“剛強”的方式來抗御地震作用,或者容許結構構件有損壞,利用構件損壞后的韌性(結構進入非彈性狀態)來降低地震作用,使結構“裂而不倒”。前一種“硬抗”方法不經濟,有時也難以抵御強烈地震;后一種增加韌性的方法,在大震時,雖然結構不會倒塌,但是無法控制。所以20世紀70年代后期開始,科學家們發展了隔震與結構消能減震技術來增強結構的抗震能力。
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。
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。
板式橡膠支座安裝應遵循嚴格工藝流程:支座進場后,首先核查制造商提供的永久性標識;其次嚴格按照設計要求進行安裝定位;確保支座在墩、臺上的位置精確無誤。
在平坡的情況下,同一片梁兩端支座墊石水平面應盡量處于同一平面內,其相對誤差不得超過2MM。在平時干摩擦面不滑移,阻尼橡膠圈也不會產生擠壓變形。在坡橋的情況下,梁底支座予埋鋼板應嚴格按照紙要求,按水平固定、安裝,已達到坡橋正做原則。在前期調隔震模型中有以下幾點注意的:在建筑梁體因溫差等因素引起位移時,機械固定在邊梁溝槽中的橡膠密封條能自由折迭伸縮。在建筑支座的設計與計算時,應主要考慮支座的受力情況及變位分析。在建筑支座的設計與計算時應主要考慮支座的受力情況及變位分析。
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。
交通荷載調查優化:我國國土面積大,無需在每個省份開展全域調查,可按區域劃分(如華東、華南)選取典型路段抽樣,降低工作量同時保證數據代表性;產品迭代:針對支座壽命短問題,研發改性橡膠(如三元乙丙膠,耐老化性提升 50%)、復合防腐鋼板,延長設計壽命至 25 年以上;標準完善:明確摩擦系數>0.03 時的支座設計補充公式,適配橋墩剛度差異大的場景,避免工程隱患。
導槽式活動橡膠支座:TPZ、GPZ 等系列均屬于兩側導槽式類型,在多跨連續結構中使用時,日照溫度應力易引發梁體側彎,進而使兩側導槽式單向活動支座產生約束力;而中間導槽式單向活動支座可通過中間導槽帶動支座中間鋼襯板做少量轉動,緩解側彎帶來的約束影響。

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。
橡膠支座的驗收檢測項目橡膠支座的驗收及檢測主要包括:拉伸性能(拉伸強度、斷裂伸長率等)、彎曲性能(彎曲強度等)、壓縮性能(永久變形率等)、耐撕裂性能、剪切性能(穿孔剪切、層間剪切、沖壓式剪切)、硬度、耐疲勞性能、摩擦和磨耗性能(摩擦系數、磨耗)、蠕變性能(拉伸、彎曲、壓縮)、動態力學性能(自動衰減振動、強迫振動共振、強迫振動非共振)橡膠燃燒性能主要包括:垂直燃燒、水平燃燒、涂覆織物燃燒性能、氧指數橡膠耐候性(老化、溫度沖擊、耐油等)高低溫溫度快速變化實驗、高低溫恒定濕熱試驗、溫度沖擊試驗、鹽霧腐蝕實驗、紫外光耐候實驗、氙燈耐氣候試驗、臭氧老化試驗、二氧化硫/硫化氫試驗、箱式淋雨實驗、霉菌交變試驗、沙塵實驗、高溫、高壓應力腐蝕試驗機、耐介質(水、各有機溶劑、油)橡膠粘結性能測試硫化橡膠與金屬粘結拉伸剪切強度、剝離強度、扯離強度、硫化橡膠與單根鋼絲粘合強度、硫化橡膠或熱塑性橡膠與織物粘合強度生膠、未硫化橡膠測試門尼粘度、威廉士可塑度、華萊士可塑度、含膠量、灰分、揮發分等測試其他理化性能:硬度、密度、介電常數、導熱率、蒸汽透過速率、溶脹指數和橡膠化學金屬、硫以及聚合物檢測因此,曲線梁橋的支承布置是否合理是1個十分重要問題。
基于性能的抗震設計方法在實際應用過程中迅速發展并走向成熟,目前已經在越來越多的結構類型中得以應用并取得很好的效果,如鋼結構、鋼—混組合結構等。值得一提的是,隔震結構和消能減震結構性能化設計一方面提升了結構自身的抗震性能,另一方面也促進了減隔震技術的發展。此外,性能化設計也不再單單局限于主體結構,其應用范圍已經擴展到非結構構件,如砌體填充墻、玻璃幕墻、管道系統、照明系統、消防系統、通信設備等。
板式橡膠支座中的拉壓支座可同時承受豎向拉力與壓力,其結構設計亮點在于:支座中心設置拉力螺栓,將支座頂板與下滑板剛性連接,可傳遞豎向拉力(如斜拉橋邊跨支座的負反力);下滑板與底板、錨固扣板之間設置不銹鋼板與聚四氟乙烯板的滑動副,既保證豎向力傳遞,又不影響支座的縱向滑動,適應梁體的溫度伸縮變形。
實際震害調查充分證明了隔震技術的有效性。在橡膠墊隔震建筑中,大多數使用者僅感到輕微搖動,部分人員甚至完全沒有震感。相關調查數據顯示,隔震建筑在地震中基本保持完好狀態,無任何結構性破壞,減震效果顯著。
普通板式橡膠支座在垂直方向具有足夠剛度,保證在豎向荷載作用下產生較小壓縮變形,一般要求最大壓縮變形不得超過橡膠厚度的15%。這類支座包括公路板式橡膠支座和圓形球冠板式橡膠支座,能夠適應各種高架橋坡梁、斜交梁及曲梁等特殊結構需求。
成熟的更換技術經過長期的工程實踐,已總結出一套安全可靠的橡膠支座更換技術流程。該技術從方案制定、施工過程控制到施工注意事項均有明確規范,核心目標是在確保施工安全與結構穩定的前提下,恢復支座正常功能。
建筑支座與不銹鋼板位置要視安裝時溫度而定,若不銹鋼板有足夠長度,則任何季節可按不銹鋼板中心安置。建筑中有些支座為克服支座即要承受壓力又要承受拉力。橋面的切縫、清槽按預留的槽口寬度用切縫機對路面的油面層進行切縫。橋面連續縫處,變形假縫的寬度和深度設置得不夠規范,不夠統一,這也不同程度地影響著連續縫的正常工作。

通過對部分高速公路板式橡膠支座的實際使用情況進行調查,發現用戶在板式建筑支座的安裝過程中可能出現的問題如下:部分梁底支座安裝位置平面與墩臺處支承墊石上表面夾角過大,造成支座單邊受力,因而支座局部變形嚴重,如果繼續增加恒載和汽車活載,梁體會繼續發生撓曲變形,這樣會加大梁底的傾角,嚴重時會造成板式橡膠支座單邊脫空。
當前自然災害頻發,橡膠支座作為基礎設施(橋梁、建筑)的關鍵承重抗震構件,其選型、施工與維護直接影響結構安全。需通過精準的參數設計(如四氟板厚度、預加應力值)、規范的施工流程(高程控制、防銹處理)、定期的檢測維護,確保支座長期處于良好工作狀態,為基礎設施的抗震安全提供保障。
隔震橡膠支座是一種典型的被動式減震(震)裝置。其基本原理是通過設置水平剛度遠小于豎向剛度的結構構件,來承受較大的水平變形,從而有效延長結構周期,提高系統對地震能量的吸收與耗散能力,成為承重體系的一部分。
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:
一,橡膠支座轉動的原因梁的彎曲變形;建筑縱橫坡的影響;混凝土面的不平整度;施工時的安裝誤差。一,原材料進廠的質量控制各種原材料進廠后都要進行檢測,合格后方可入庫使用。一、板式建筑橡膠支座的結構型式板式橡膠支座從結構上分為普通板式橡膠支座和四氟板式橡膠支座。一、修建構造計劃中的抗震辦法原理與技能一、一般要求支座應符合《公路建筑盆式橡膠支座》(JT391-99)的有關規定。一般包括抗壓強度、抗壓彈性模量、抗剪彈性模量這三個方面。一般常在地下室外墻和后澆帶施工時使用。
隱蔽工程驗收:對關鍵工序加強質量檢查,并做好詳細記錄。
產品質量與安裝精度:支座本身的制造細節、質量以及施工安裝過程中的精度控制,也可能會偏離設計的理論要求,從而影響隔震效果甚至帶來安全隱患。例如,在較大的重力荷載作用下,可能難以保證安裝精度,出現初始偏心、不對中等情況。
我公司專業從事建筑減隔震技術咨詢,減隔震結構分析設計,減隔震產品研發、生產、檢測、安裝指導及更換,減隔震建筑監測,售后維護等成套技術為一體的高科技企業。隨著建筑減震、隔震技術在全國范圍的大力推廣,作為云南本土企業,我公司于2015年開始進軍減震、隔震行業,經過3年的努力,我公司已成功研發出性能可靠、質量上乘的隔震支座,并在武漢華中科技大學檢測實驗室一次性通過橡膠隔震支座檢測認證,受到廣大業內專家的一致好評,且我公司產品已于2018年5月8日在云南省住房城鄉建設廳官方網站進行了公示(第三批)。推薦閱讀:減隔震哪家好?
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