板式橡膠支座及四氟滑板橡膠支座應檢查如下內容:A:支座是否出現滑移及脫空現象;B:支座的剪切位移是否過大(剪切角應不大于35°);C:支座是否產生過大的壓縮變形;(大壓縮變形量不得超過0.07TE,TE為支座的橡膠層總厚度)D:支座橡膠保護層是否出現開裂、變硬等老化現象,并記錄裂縫位置、開裂寬度及長度;E:支座各層加勁鋼板之間的橡膠板外凸是否均勻和正常;F:對四氟滑板橡膠支座,應檢查支座上面一層聚四氟乙烯滑板是否完好,有無剝離現象,支座是否滑出了支座頂面的不銹鋼板,5201-2硅脂是否涂放并且注滿四氟滑板橡膠支座的儲油坑。
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。
建筑隔震技術,就是在建筑的某一層,通常在建筑上部結構與基礎(或下部)結構之間,設置由隔震橡膠支座和阻尼器組成的隔震層,把建筑物上部結構與地基基礎“分離開”,用以改變結構體系振動特性,延長結構自振周期,增大結構阻尼,通過隔震層的水平大變形消耗掉大部分地震能量,減少地震能量向上部結構輸入,從而有效降低地震作用所引起的上部結構地震反應,減小層間剪力及相應的剪切變形,達到預期的防震要求。
板式橡膠支座在垂直方向具有足夠的剛度,從而何證了在大豎向荷載作用下,支座產生較小的變形;橡膠支座在水平方向具有一定的柔性,能夠適應梁體由于制動力、溫度、混凝土的收縮、徐變及荷載作用等引起的水平位移;同時橡膠支座還適應梁端的轉動。
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。
裝配式結構采用的的主要法規和主要標準(包括標準的名稱、編號、年號和版本號)。裝配式結構驗收要求。準備工作完成后,在項目負責人的統一指揮下,千斤頂頂升。準穩定裂縫----它的開度隨季節或某種因素呈周期性變化,長度不變或變化緩慢,這種運動是穩定的運動。自然條件:基本風壓,地面粗糙度,基本雪壓,氣溫(必要時提供),抗震設防烈度等;總之,盆式橋建筑支座的布置原則是既要便于傳遞支座反力,又要使支座能充分適應梁體的自由變形。總之,建筑支座的布置原則是既要便于傳遞支座反力,又要使支座能充分適應梁體的自由變形。總之,我們在設置橡膠支座時,要考慮實際情況的不同,不可盲目亂來,以免造成嚴重后果。
FPS建筑摩擦擺支座的設計和安裝需要專業的工程師進行,并且需要遵循相關的建筑標準和規定。
摩擦擺支座在現代建筑結構中擁有非常重要的作用,其減震和縮短回復時間的作用對于建筑結構的保護、人員安全均至關重要。

(圖一)建筑橡膠抗震支座工廠
為滿足高速鐵路大跨度建筑的大承載力和大位移的需要,要求支座具有大噸位大位移性能,同時還要具有一定的減隔振性能。
聚四氟乙烯板式橡膠支座是由普通板式橡膠支座上粘接一層厚1.5MM-3MM的聚四氟乙烯板而成;除具有普通板式橡膠支座的豎向剛度與彈性變形,能承受垂直荷載及適應梁端轉動外,因四氟乙烯與梁底不銹鋼板間的低摩擦系數(μ≤0.06)可使建筑上部構造的水平位移不受限制。
耗能能力強:在滑動摩擦過程中能有效耗散地震能量,降低結構的內力和變形。
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。
如有興趣請關注:建筑橡膠支座能從鐵道部還債中受益嗎?橡膠支座防震效果升級去年12月底,大連市地震綜合觀測基地主體工程順利封頂。
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建筑摩擦擺隔震支座是一種通過球面擺動延長結構振動周期和滑動界面摩擦消耗地震能量實現隔震功能的支座,簡稱FPS(Friction Pendulum System)。
由地震模擬試驗結果可知:隔震體系的結構加速度反應只相當于傳統結構(基礎固定)加速度反應的L/3~1/10。這種減震效果是一般傳統抗震結構所望塵莫及的。從而能非常有效地保護結構物或內部設備在強地震沖擊下免遭任何毀壞

(圖二)建筑圓形高阻尼隔震橡膠支座
當支座采用焊接連接時,在盆式橡膠支座頂、底板相應位置處預埋鋼板,盆式橡膠支座就位后用對稱斷續方式焊接。焊接時注意防止溫度過高時對橡膠板、聚四氟乙烯板的影響。焊接后要在焊接部位做放銹處理。
橡膠支座之所以被廣泛采用,是因為橡膠支座具有:構造簡單、價格低廉、加工制作容易、可定型生產;用鋼量少、成本低;其橡膠彈性能消減上下部結構所受的動力,吸收部分振動,可減振、抗震;可改善墩臺受力情況;能有效地分布水平力,適用于任意方向變形(寬橋、曲線橋、斜橋);安裝及更換方便等優點。
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。
二、鉛芯抗震橡膠支座的優點及主要性能要求抗震橡膠支座支座的優點:鉛芯抗震橡膠支座除了本身的抗震力學性能滿足抗震設計及使用要求外,還具備以下優點:一是鉛芯抗震橡膠支座耐久性好,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[1],期間的抗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,與鉛芯物具有同等壽命。
計算水平減震系數跟選波有關,盡管規范給定選波條件,但仍然存在較大的空間。規范要求的反應譜上統計意義相符,如果要求按照隔震周期前三周期選取,那應用在抗震結構上不合理,如果用抗震周期前三周期也不合理,一般做法分別取前三周期,即6個周期點選取地震波,但這樣對找天然波是非常麻煩的,因為隔震周期一般較大,天然波反應譜在長周期段一般下降較多,而規范反應譜在長期周期段抬高了,導致天然波難選。但總之,無論是三條包絡還是7條平均,工程師對此的操作空間都非常大。
建筑隔震支座一般都是使用鉛芯橡膠隔震支座、天然橡膠隔震支座和高阻尼橡膠隔震支座三種,正常使用中鉛芯橡膠隔震支座、天然橡膠隔震支座較多。
非結構構件自身的抗震設計,由相關專業人員分別負責進行。廢棄物應統一管理銷毀,不得亂扔,亂放。分類:建筑支座按其變位的可能性分為固定支座和活動支座。風洞試驗報告(必要時提供);風荷載(包括地面粗糙度、體型系數、風振系數等);否則在施工完成后,是很起到很好的止水效果的。負溫對橡晈支座抗壓和剪切模量的影響系數按表3-17取值。復測支座墊石平面標高,使梁端兩個支座處在同一平面內。復核原支座型號與設計院提供的型號是否一致,并根據支座的設計承載力確定頂升重量及千斤頂的型號和數量。該產品除具有球冠支座的功能外,還特別適用大位移量的建筑。該技術既適用新建筑也適用舊建筑結構的抗震改良,既適用一般結構也適用于特殊復雜結構。該連接板在梁體安裝完成后予以拆除,以防約束梁體的正常轉動。該樓92年3月動工,93年9月完工。該品種是在圓板橡膠支座的基礎上改制成一種楔狀坡形支座。
板式橡膠支座圓形四氟板式橡膠支座(GYZF4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)建筑板式橡膠支座的分類及表示方法根據建筑板式橡膠支座的結構型式分類如下:A、球冠圓建筑板式橡膠支座(TCYB系列)普通建筑板式橡膠支座---矩形普通板式橡膠支座(GJZ系列)圓形普通建筑板式橡膠支座(GYZ系列)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℃建筑板式橡膠支座的適用范圍普通暴行癥板式橡膠支座實用于淡紅色小于30M、位移量較小的建筑.不同的平面形狀適用于不同的橋跨結構,正交建筑用矩形支座;曲線橋、斜交橋及圓柱墩橋用圓形支座.四氟暴行癥板式橡膠支座實用于大跨度、多跨連續、簡支梁連續板等結構的大位移量建筑.它還可用作連續梁頂推及T型梁橫移中的滑塊.矩形、圓形四氟板式橡膠支座的應用非別與矩形、圓形普通板式橡膠支座相同。

(圖三)建筑隔震支座LBR
在支座中添加5201硅脂潤滑后,常溫型活動支座設計摩阻系數小取0.03.加5201硅脂潤滑后,耐寒型活動支座設計摩阻系數小取0.06。
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。
在上述的板式橡膠支座表面粘復一層1.5MM-3MM的聚四氟乙烯板,就制作成聚四氟乙烯滑板式橡膠支座。
FPS建筑摩擦擺支座由下部擺體和上部固定支座兩部分組成。下部擺體包括一個重錘和與之相連的摩擦板,重錘負責提供恢復力,而摩擦板則負責消耗地震能量。上部固定支座則負責支撐建筑物的重量并限制其水平位移。
橡膠支座與金屬剛性支座相比,具有構造簡單、加工方便、節省鋼材、造價低、結構高度小、安裝方便等一系列優點。
板式橡膠支座安裝處宜設置支承墊石,支承墊石平面尺寸大小應按局部承壓計算確定,墊石長度、寬度應比支座相應的尺寸增加50MM左右,其高度應為100MM以上,且應考慮便于支座的更換。
當地震或其他外部力施加在建筑物上時,摩擦板會受到水平力的作用,產生一定的摩擦力。這種摩擦力可以通過重錘的運動來消耗,從而吸收地震能量,減小建筑物的振動幅度和響應。因此,FPS建筑摩擦擺支座能夠有效地提高建筑物的抗震性能,保證結構的安全性和穩定性。
當梁體溫度位移較大時,需采用普通板式支座+四氟滑板式支座,此時,普通板式支座可視為固定支座,四氟滑板式支座可視為活動支座。
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