建筑隔震技術是提升工程抗震安全性的核心手段,疊層橡膠隔震支座作為核心構件,其設計模式、施工驗收、性能管控直接影響隔震效果。本文結合工程實踐與技術研究,系統梳理隔震層設計模式、支座施工驗收要求、常見問題及技術實效,為隔震工程應用提供參考。
比較該支座老化前后的剛度和阻尼性能,并與未老化同型〔批)的橡膠支座進行水平極限變形能力變形能力的比較水平剛度等效粘滯阻尼比水平極限變形能力使被試橡膠支座在產品的設計壓應力作用下,置于100℃的恒溫箱內185H(或相當于20℃X60年的等效溫度和等!效時間)后,取出測其徐變量.板式橡膠支座的疲勞性能豎向剛度先測被試橡膠支座的豎向剛度、水平剛度、等效黏滯阻尼比;被試橡膠支座在產品的設計壓應力作用下,按剪應變R=50%;頻率F=0.2HZ施加水平荷載150次,并仔細觀察試驗過程中試件應無龜裂或出現其他異常現象。
隔震技術,尤其是在建筑基礎或層間設置隔震支座(如橡膠隔震支座),相當于為建筑增加了“緩沖裝置”。在地震發生時,該技術能有效分解和吸收地面震動能量,顯著降低上部結構的地震反應。為確保隔震效果,隔震層施工需特別注意:
FPS摩擦擺支座是一種有效的結構隔震裝置,能夠顯著提高建筑物和橋梁在地震時的抗震性能,保護人們的生命和財產安全。
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。
板式橡膠支座適用于什么范圍提高橡膠支座生產效率杜絕影響質量的因素建筑橡膠支座的發展必須嚴格要求質量問題!支座用的橡膠材料應滿足下列要求:1.應具有較高的抗壓強度;2.有良好的彈性且無很大的蠕變;3.熱天不會變軟,強度無顯著下降,冬天不會變脆,仍能保持所需的彈性;4.耐老化性能良好;5.膠料工藝性能良好;6.成本不宜過高。
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 。
預埋件處理:預埋件螺孔清理干凈后涂黃油,用黃油和油氈做隔離層,為日后橡膠鉛芯隔震支座更換創造條件。

隔震橡膠支座采用阻尼器通過鋼支撐與主體結構連接橡膠支座試驗合格,實際安裝后發現變形的幾種原因:可能是橡膠支座的設計上的原因,請設計復核一下產品在安裝過程中支座上下鋼板是否水平,不平受力將會導致四氟板不易滑動四氟面與不銹鋼面硅脂油是否有涂抹如果試驗合格,影響變形的原因還有可能是彈模的質量問題哪些原因引起橡膠支座在使用中出現問題對于橡膠支座型號選型不對。
梁體安裝或現澆階段,必須保證支座位置與標高準確,梁體與支座充分接觸、軸線一致,避免出現空隙或接觸不充分的情況 —— 此類問題稱為 “梁體支座脫空”(俗稱 “三條腿”),會導致支座受力不均、局部應力集中,嚴重影響結構穩定性。
橡膠硬度也是反映橡膠性能的重要參數,當橡膠硬度增幅>15IRHD 時,表明橡膠已經發生了明顯的老化和硬化,其彈性和阻尼性能會大幅下降,無法有效地發揮隔震或支撐作用,系統同樣會發出預警,以便及時更換支座,保障結構的安全 。
建筑隔震橡膠支座分為有芯型與普通型兩類,安裝連接方式為:下支墩生根于下層框架柱,其頂面預埋帶錨筋及螺栓套筒的下預埋板,支座通過高強螺栓與下預埋板固定;上支墩的預埋螺栓套筒則通過高強螺栓直接連接支座上連接板,形成穩定的傳力體系。
單向滑動支座同樣具備 800KN - 60000KN 的豎向承載力,轉角能力與雙向滑動支座一致,為≥0.02rad 。但在位移能力上,它主要負責單向的位移調節,范圍為 ±50 - ±200mm,這種特性使其在曲線橋以及溫差變化較大的區域發揮著重要作用,能夠針對性地滿足這些特殊結構和環境下橋梁的位移需求。
此盆式橡膠支座具有很好的豎向承載力,在豎向設計荷載作用下,支座壓縮變形值小于支座總高度的2%,盆環上口徑向變形小于盆環外徑的0.5%,支座殘余不超總變形量的5%,還具有很好的水平承載力,在固定支座在各方向和單向活動支座非滑移方向的水平承載力均大于支座豎向承載力的10%。
摩擦系數:活動支座的摩擦系數通常要求不大于0.05。
放樣定位:支座墊石的放樣通常從蓋梁中心線向兩側進行。通過設計圖紙計算出蓋梁中心線距墊石中心點的距離,然后進行精確放樣。

從“基礎隔震”的基本原理和橡膠支座結構功能分析可知,建筑隔震橡膠支座隔震的基本原理是在建筑物或構筑物基底或某個位置上設置橡膠支座,利用橡膠支座水平柔性的隔震層,通過此層吸收和耗散地震能量,以集中發生在隔震層的較大相對位移為代價,阻止或減輕地震能量向上部結構傳遞,減輕了上部結構地震反應,終達到減輕上部結構遭受地震破壞的目。的。這種隔震技術不僅可以保證建筑物結構的整體安全,并且能夠防止非結構部件的破壞,避免建筑物內部裝修、室內設備的損壞及由此引發的次生災害。
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。
施工安裝:這是支座應用成功的關鍵環節,安裝時需嚴格控制精度 —— 水平精度傾斜度需達到 1/500,與設計標高高度差 ±3mm,位置精度 X-Y 方向 ±5mm;架設下預埋板周邊鋼筋時,需避開預埋錨筋及預埋套筒,避免影響支座受力。
據路政局介紹,申城內環、延安等高架道路自建成通車以來,一直承擔了繁重的交通運輸量。據建筑專家介紹,從開始籌辦架設支架到完成變換支座,大概要半個月。據作者施工經驗,這不但需要從橋型結構上分析,還應結合建筑上部結構的施工過程進行考慮。鋸條就始終處于受拉狀態,就不致于發生彎屈失穩破壞。聚醚聚氨脂橡膠圓盤應固定好位置,以免滑離正確的位置。聚醚聚氨脂應用純凈材料制成,硬度為HS45及65。聚醚聚氨脂圓盤應設有明確的定位裝置來固定。聚四氟乙烯板進廠后,除進行尺寸檢測外,一定要注意活化處理的質量如何。聚四氟乙烯板聚四氟乙烯板的性能試驗按本技術條件引用標準進行。
在地震等自然災害發生時,建筑結構會產生振動,而摩擦擺支座中的摩擦材料就是利用這種振動作用的。當結構發生一定的位移時,支座底部的鋼板就會受到應力,這時,摩擦材料就會通過擦蹭作用,產生摩擦力抵消這部分應力,從而達到減震的效果。
盆式橡膠支座:一種常見支座形式,通常采用焊接連接方式。施工時,需在支座安裝位置預埋比支座頂、底板尺寸更大的鋼板,并確保預埋件具有可靠的錨固措施。該類支座可設置防塵圍板,以減少灰塵侵入。
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。
多個實際地震案例充分證明了橡膠支座的抗震有效性:實例一:在某7級地震中,采用傳統設計的多數醫院建筑遭到嚴重破壞而無法正常使用,而采用隔震技術的醫院建筑在地震中保持完好,成為重要的救災中心,為震后救援工作提供了關鍵支撐。實例二:在某9.0級特大地震中,位于震中區域的隔震建筑均保持結構完好,室內設施和設備甚至沒有出現明顯移位,其中還包括超過100米的高層隔震建筑,充分驗證了隔震技術的可靠性。

機械性能(含沖擊韌性 AKV 值)需采用隨爐試棒檢驗,每爐配制兩套試棒(每套含拉伸試棒、沖擊試棒各 3 根):第一套由鑄件廠測試,提供抗拉強度(≥400MPa)、屈服強度(≥235MPa)、伸長率(≥22%)、沖擊韌性(-20℃時 AKV≥34J)報告;第二套由支座生產廠家復測,復測合格率需 100%,若單根試棒不達標需加倍取樣,仍不達標則該爐鑄件報廢。
建筑隔震橡膠支座分為有芯型與普通型兩類,安裝連接方式為:下支墩生根于下層框架柱,其頂面預埋帶錨筋及螺栓套筒的下預埋板,支座通過高強螺栓與下預埋板固定;上支墩的預埋螺栓套筒則通過高強螺栓直接連接支座上連接板,形成穩定的傳力體系。
必要時,應提出結構檢測要求和特殊節點的試驗要求。必要時繪制墻體立面圖;畢竟相對于企業的發展來說,人身安全才是更為關鍵和重要的問題。避免由于起頂不均勻而造成橋面的剪切破壞。編寫操作工藝和要點,培訓操作人員;變形部分接縫的圓腔相接處是粘接的薄弱部位,因此采用玻璃膠封堵內腔,以防此處漏水。變形縫內宜填充泡沫塑料或瀝青麻絲,上部填放襯墊材料,并用封蓋,頂部加扣混凝土蓋板。變形縫一側的混凝土,達到設計強度30%以上后,板式橡膠支座方能拆模再澆筑另一側混凝土。標定下預埋板標高及軸線位置,綁扎下部構件的鋼筋網片,放置下部預埋鋼板在設計位置并固定;標明地溝、地坑和已定設備基礎的平面位置、尺寸、標高,預留孔與預埋件的位置、尺寸、標高。標準跨徑1<40M以內的建筑,一般可采用板式橡膠支座。標準跨徑20M以內的建筑,一般可采用板式橡膠支座。
抗震優勢:具備彈性復位功能與萬向位移能力,減震效果顯著,可實現 “小震不壞、中震基本不壞或輕度損壞、大震不喪失使用功能” 的抗震目標。
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。
雙向滑動支座的豎向承載力范圍廣泛,從 800KN 到 60000KN,能夠適應各種規模的橋梁結構。其轉角能力≥0.02rad,確保橋梁在受到溫度變化、車輛荷載等因素影響時,能夠順暢地進行轉動,避免結構因應力集中而受損。位移能力方面,它可以實現 ±50 - ±300mm 的位移調節,為連續梁橋、寬橋等結構在水平方向的伸縮提供了充足的空間,有效保障了橋梁的安全和正常使用。
隔震技術發展方向:傳統隔震技術與理論已無法滿足高精密設備的微幅隔震需求,微米級以下震動控制技術及理論研究成為未來隔震領域的重點方向;智能控制技術與智能材料的發展,推動隔震技術向智能化方向升級。
為保障施工質量與行車安全,需通過多次現場調查、技術論證優化施工方案,擇選專業化施工水平較高的作業隊伍,配置特種新型施工設備,實施嚴密施工組織,確保支座安裝或更換工程順利推進。
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