降低房屋造價:由于隔震體系的上部結構承受的地震作用大幅度降低,使上部結構構件和節點的斷面、配筋減少,構造及施工簡單,大大節省造價。雖然隔震裝置需要增加造價(約5%).但建筑總造價仍可降低。從汕頭、廣州、西昌等地建造的隔震房屋得知,多層隔震房屋比傳統多層抗震房屋節省士建造價:7度區節省1%~3%;8度區節省5%~15%;9度區節省10%~20%,并且安全度人大提高。
鉛芯橡膠支座的優勢:一、除了本身的隔震力學性能滿足抗震設計及使用要求外,鉛芯隔震橡膠支座還具備耐久性好,抗低周期疲勞性能、抗熱空氣老化、抗臭氧老化、耐酸性、耐水性均較好,其壽命可達60~80年,期間的隔震力學性能不會發生明顯變化,也就是說在60年之內不會影響使用,可見,與建筑物具有同等壽命。
結論我國使用中的建筑有很多,并且新建的建筑在不斷增加,通過我們的調查,有至少20%的建筑支座存在較嚴重的病害,需要進行更換調整,否則會影響建筑本身的結構安全。
外建筑隔震橡膠支座應用基本情況隔震技術不僅可以保證結構的整體安全,防止非結構部件的破壞,避免建筑物內部裝修、室內設備的損壞以及由此引起的次生災害,并且隔震橡膠支座技術應用方便、隔震效果明顯,該技術又對國計民生具有重要的意義,所以目前,上已有20多個已開始在建筑物中使用橡膠墊隔震技術,其中日本、新西蘭、美國、意大利、等應用實例較多,所據調查,到目前為止,19層,已建近700幢,美國29層,已建近100幢,日本50層,已建近3000幢,隔震建筑應用,已建近25座美國已建近35座,日本已建近800座幢。
建筑橡膠支座是設置在建筑的上部結構與墩臺之間,主要起到一個在活載,溫度變化,混凝土收縮和徐變等因素下能自由變形的一個作用。
二,生產過程的質量控制1,配方設計板式支座的規格很多,而且經常有非標產品,形狀系數大小相差很多,要保證不同形狀系數的支座力學性能檢測都合格,采用單一的配方是很難實現的。
GPZ盆式橡膠支座橡膠的選用,對橡膠支座產品質量影響很大,交通部行業標準中規定了3種橡膠品種:氯丁膠、天然橡膠和三元乙丙膠,應該根據建筑所在地區的使用溫度范圍決定膠料品種。
通過計算以上流入建筑各部分的功率流,得到傳遞到各橋墩的振動能量大小,進而可以評價支座參數對建筑抗震性能的影響。

(圖一)建筑高阻尼支座
例如:GPZ(II)30SXF:表示GPZ(II)盆式橡膠支座中設計承載力為30MN的雙向(多向)活動的耐寒型盆式支座。
與相鄰支座的豎向變形不一致導致豎向變差較大,導致相鄰豎向構件間相連的水平構件兩端的彎矩、剪力較大,要嚴格控制節點域的破壞的可能性;
通常來說橋面震動屬于正常現象,震動在所有的多跨橋上都存在,屬于正常的緩沖力。通過不斷調整支座的等效剛度來滿足偏心率。通過大量試驗,解決了φ1000橡膠隔震支座的膠料、粘合劑的佳配方設計。通過理論計算和實際生產經驗確定了模具的相關設計參數。通過球形板和球面四氟板之間的滑動來滿足支座轉角的需要。通過試驗和理論相結合的方法確定了φ1000橡膠隔震支座的力學性能指標。通過以上判定方法,可以對各種在使用當中的建筑支座性能進行檢查,從而可以確保支座的正常使用。通過在山西、福建、南京、廣東、湖北、河南、遼寧、重慶等地的高速公路(建筑)收費站的車輛荷載調查。通過這幾年的施工,我們總結出了一套適用的支座更換處置方法及控制技術,該技術有著廣闊的應用前景。同步頂升高度為可拆除既有支座和安裝新支座所需的工作空間,約為10~15MM。同時,公路建筑支座的厚度要能適應梁體轉角的需要。
利用構件鋼筋作避雷線時,應采用柔性導線連通上部與下部結構的鋼筋。導雷體冒出不小于水平隔震縫的多余長度,主筋與預埋件焊接,預埋件與導雷體焊接。
建筑橡膠支座主要功能是將建筑上部結構反力可靠地傳遞給墩臺,還能適應梁端轉動及通過橡膠支座的剪切變形來適應大梁由溫差引起的伸縮變形。
GPZ系列盆式支座在建筑上的安裝方法采用焊連連接方式:當施工單位在建筑上下部構造在施工中,將盆式橡膠支座安裝位置應預埋比本系列支座頂、底板大的鋼板,并有可靠錨固措施。
為提高抗震性能,在提高一度設防等級的情況下(抗震防烈度為8度,比本地區設防烈度高出1度),該樓又采用了國際的隔震技術,在建筑基礎上增加橡膠鉛芯隔震支座,進一步減輕地震對建筑造成的破壞。
按材料分大致可分為:簡易支座、鋼支座、鋼筋混凝土支座、橡膠支座、特種支座(如減震支座、拉力支座等)在公路建筑工程中使用的橡膠支座大體上可分為兩類,即板式橡膠支座和盆式橡膠支座。

(圖二)建筑防震橡膠支座廠家
在安裝型建筑,若橡膠支座比梁筋底寬度,應在座位底部之間設有大型鋼筋混凝土梁桿支座墊或厚板轉換層,所以不支持壓縮,并形成應力集中。
隔震支座及其連接件進場時,應對生產企業的合法性證明文件、產品合格證書進行檢查;還應對隔震支座的出廠檢驗報告和型式檢驗報告進行檢查。
上下水、暖氣及燃氣的進戶管在隔震層處應設置水平向可任意錯動的連接,可采用不銹鋼波紋管等柔性接頭。上支墩、頂板和梁混凝土施工橡膠隔震支座與上下結構間的關系如下圖所示:上支墩底模支設、鋼筋綁扎成品保護稍加修理即可繼續使用設計0.000M標高所對應的標高值;設計不周設計時梁端部未能慎重考慮,在反復荷載作用下,梁端破損引起伸縮裝置失靈。設計氟板支座模具時要注意儲脂坑的方向。設計摩擦系數在常溫下為0.03,低溫下為0.05。設計上下承壓鋼板時,注意消除混凝土的不平整度。設計一般均按權限狀態考慮,分別進行運臺極限狀態(SLS)和破壞極限狀態(ULS)的檢算。設計轉角:0.006RAD和0.008RAD;伸縮縫安裝時,要根據施工時的氣溫調節伸縮縫的設計寬度,以保證滿足梁體伸縮量的佳要求。伸縮縫端部錨固區050CM左右)范圍內,采用30-40號鋼纖維混凝土,增強其抗沖擊能力。伸縮縫端部錨固區處理不當是破損的主要原因。
根據公路建筑板式橡膠支座的結構型式分類如下:普通板式橡膠支座、矩形普通板式橡膠支座(GJZ系列)、圓形普通板式橡膠支座(GYZ系列)、板式橡膠支座圓形四氟板式橡膠支座(GYZF4系列、球冠圓板式橡膠支座(TCYB系列))聚四氟乙烯板式橡膠支座、矩形四氟板式橡膠支座(GJZF4系列)、球冠四氟板式橡膠支座(TCYBF4系列)由于板式支座本身具有足夠的豎向剛度,可以滿足較大垂直荷載,并具有良好的彈性以適應梁端的轉動。
第四盡量給客戶提供些安裝建議,如果客戶是長期做橋的就不用多此一舉了,如果不明白一定要告訴客戶查閱什么資料來保證安裝正確性,必定是橡膠制品,如果安裝不正確肯定會出現支座浮空或者擠壓影響支座正常荷載的問題出現,那么整個橋的質量和使用壽命也就令人擔憂了。
當不可避免一定要在高環境溫度或低環境溫度條件下安裝施工時,可使用板式橡膠支座產生預變位的辦法……。
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。
滑移支座的壓力承受不均勻問題。由于施工過程中存在著一些問題,導致其它的滑移支座承受的壓力明顯的增加,甚至已經出現了嚴重的變形病害。由于滑移支座采用的是普通的砂漿找平施工工藝,因此導致砂漿出現了不同程度的壓碎現象,以致于其上滑移支座難以有效承擔其上部的荷載;甚至有些滑移支座的上部過早地出現了脫空現象,多以砂漿將這些空隙封涂。

(圖三)建筑隔震橡膠支座LNR
四氟滑板支座的安裝施工方法與普通板式支座基本相同,但應注意下列事項:⑴、四氟板式支座系作活動支座用,應同普通板式支座配套使用。
橡膠支座病害的注意事項施工安全性應考慮周全,統一指揮,施工過程中應有專人負責監控,確保人身和設備的安全;采用頂升法時,要認真做好測量、觀察、記錄工作。
通常來說橋面震動屬于正常現象,震動在所有的多跨橋上都存在,屬于正常的緩沖力。通過不斷調整支座的等效剛度來滿足偏心率。通過大量試驗,解決了φ1000橡膠隔震支座的膠料、粘合劑的佳配方設計。通過理論計算和實際生產經驗確定了模具的相關設計參數。通過球形板和球面四氟板之間的滑動來滿足支座轉角的需要。通過試驗和理論相結合的方法確定了φ1000橡膠隔震支座的力學性能指標。通過以上判定方法,可以對各種在使用當中的建筑支座性能進行檢查,從而可以確保支座的正常使用。通過在山西、福建、南京、廣東、湖北、河南、遼寧、重慶等地的高速公路(建筑)收費站的車輛荷載調查。通過這幾年的施工,我們總結出了一套適用的支座更換處置方法及控制技術,該技術有著廣闊的應用前景。同步頂升高度為可拆除既有支座和安裝新支座所需的工作空間,約為10~15MM。同時,公路建筑支座的厚度要能適應梁體轉角的需要。
現在市場的網架支座存在以下幾種形式:從公路盆式橡膠支座轉化而來的網架支座產品盆式拉壓支座,將支座的上支座板和底盆的結構稍做調整,實現支座的抗拉和抵抗水平力。
外形尺寸。已有研究結果表明:橡膠支座發生的水平變形在高達支座平面尺寸的60%時也是安全的,因此推薦的支座直徑為D=DT/O.6(DT為大水平位移)。實際應用中,一般取D=DT/O.55。橡膠支座的高度日可以根據形狀系數和其他有關參數設定,對于φ400、φ500、φ600的支座,一般H分別采用150MM、175MM和200MM比較合適。
板式橡膠支座按膠種適用溫度分類如下:A、氯丁橡膠:適用溫度+60℃∽-25℃天然橡膠:適用溫度+60℃∽-40℃三元乙丙橡膠:適用溫度+60℃∽-45℃橡膠支座產品分類方法備注普通板式橡膠支座(GJZ系列、GYZ系列)依靠自身的剪切變形來適應梁體的伸縮位移。
雖然隔震體系要增加一層隔震裝置,似乎造價有所增高.但隨上部結構設防烈度的降低而節約的造價,可用于抵消隔震層的造價.因此,對整個隔震建筑的工程造價來說,和同類非隔震建筑相比,基本持平或略有降低。
我們在質量檢查過程中發現,梁體支座脫空現象經常發生,尤其是曲線橋和斜交橋更為普遍,可以說此現象是建筑的通病。
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