位移方向:板式橡膠支座安裝時,其短邊應平行于順橋向;如需長邊平行于順橋向,必須進行轉向確認。
支墩設計與隔震層管控:高下支墩的隱患:若支墩高度過高(如>3m)且無檢修空間,會導致隔震支座更換時無法布設千斤頂(需≥1.2m 操作空間),因此設計需預留≥800mm 寬檢修通道;隔震層功能約束:若隔震層兼做設備層或儲物間,需滿足兩項關鍵要求:防火設計:支座周邊需設置防火隔板(耐火極限≥1.5h),避免高溫灼傷橡膠;改造管控:禁止擅自改動隔震層結構(如增設墻體),防止改變隔震層剛度分布。
球形支座優缺點:其優點是整體支座高度相對較小,構造較為簡潔,用鋼量經濟;缺點主要體現在無法有效抵抗拉力,支座高度不可調整,允許的轉動量有限,并且在日后需要更換和修理時操作不便。
結構臨時支撐:需采用液壓千斤頂(承載力≥1.2 倍上部結構荷載)對稱布設,避免局部承壓超限;空間條件:支座周邊需預留≥1.5m 操作空間,確保千斤頂升降與支座拆裝;參數匹配:新舊支座的豎向剛度、水平阻尼比偏差需≤10%,避免改變結構受力特性;施工時序:單跨內按 “先中間后兩側” 更換,每更換 1 個支座需靜置 24h,監測結構沉降(≤2mm)后方可繼續。
FPS摩擦擺支座通常由一個上座板、一個下座板以及一個位于兩者之間的球面滑動面構成。上座板與上部結構相連,而下座板則與基礎或地面相連。在地震發生時,上座板相對于下座板在球面滑動面上滑動,產生摩擦耗能,從而減小地震能量對上部結構的影響。
在壓應力限值方面,根據建筑的抗震設防類別,甲類建筑對安全性要求極高,其隔震橡膠支座的壓應力需嚴格控制在≤10MPa,以確保在極端地震情況下,支座不會因壓力過大而發生塑性變形或破壞,從而保障建筑結構的安全;乙類建筑的壓應力限值≤12MPa,在滿足一定安全儲備的同時,兼顧了工程的經濟性和實用性;丙類建筑的壓應力限值相對放寬至≤15MPa,適用于一般性建筑,在保證基本抗震性能的前提下,合理控制成本 。
摩擦擺支座按照曲率可分為單擺和復擺結構。單擺結構中間球冠襯板上下曲率相差較大,一般以較大曲率半徑為設計基準;而復擺結構襯板曲率接近或者相等,其上下尺寸近似相等,安裝相對容易,但高度較高。對于周期較大、綜合位移較大的參數,采用復擺結構較好;而對于周期較小的結構,單擺結構重量較輕,高度小。
從新疆所處的地理原因來說,這是造成地震頻發的主要原因。新疆位于西北部,多山地高原盆地,地勢地貌復雜,位于印度板塊和歐亞板塊的前沿地帶,地殼運動較為活躍,在這樣的地方,很容易發生地震等自然災害了,新疆已經和臺灣一樣成為我國的地震多發區。不過由于今年來減隔震技術的大力推廣也大大減少了地震災害中房屋建筑的損壞,那么新疆減隔震支座安裝施工需要準備哪些?

建筑附屬結構與構件(限位裝置、伸縮縫、防落梁裝置等)對隔震效果影響顯著。震害調查與動力時程分析表明,這些細部構造直接關系建筑結構動力響應,是保障隔震體系有效性的重要環節,需在設計階段重點把控。
LRB系列鉛芯隔震橡膠支座的地震水平載荷傳遞過程是墩臺→錨桿→下連接鋼板→剪切鍵→下封板→橡膠、鉛芯、加勁鋼板疊層結構→上封板→剪切鍵→上連接鋼板→上預埋鋼板→通過錨桿傳遞到梁體。
建筑結構在外界特定溫度環境,梁體內部溫度分布不均勻,梁體端部在材料熱性能的變化下產生角變位。建筑盆式橡膠支座防水層表面不應有積水和滲水的現象。建筑上部為連續結構的,梁體頂升時的差異變位會產生上部結構的二次內力,影響粱體結構的安全。建筑上之所以使用橡膠支座,是因為橡膠支座具有它獨特的優點,以使其與建筑非常的匹配。建筑伸縮縫在安裝前應根據實際溫度按照紙設計中的計算公式調整組裝定位值,用專用卡具將其固定。建筑橡膠支座是在橋跨結構與橋墩或橋臺的支承處設置的傳力裝置。建筑橡膠支座系統作為高速鐵路建筑的重要組成部分,對建筑結構設計有著非常重要的影響。建筑支座按其作用可分為固定支座和活動支座兩大類。建筑支座必須滿足以下功能要求。建筑支座不能正常滑動:墩頂落有大量的混凝土垃圾,不銹鋼板銹蝕,摩阻力變大。
位移限制:防止支座聚四氟乙烯板滑出不銹鋼板板面范圍造成的位移超限問題
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。
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。
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。
監理工程師需重點監督以下內容,確保安裝施工質量:檢查支座是否出現滑移、脫空現象,剪切位移是否過大(剪切角不應大于 3°),壓縮變形是否在允許范圍內;核查橡膠支座保護層是否有開裂、變硬、老化等問題,四氟板與不銹鋼板接觸是否良好;嚴格按照設計與規范要求,落實各項技術措施,加強對安裝精度、密貼度及固定可靠性的監督檢查。

如果特殊規格可由用戶提出協商生產梁底鋼板和不銹鋼板可配套供應。如果想讓建筑支座能夠有效正常使用,就應該定期檢查,發現問題趕緊解決問題。如果支承墊石標高差超過標準要求,必須使用標高調整水泥砂漿。如果支承墊石標高差距過大,可以用水泥砂漿進行調整。如果中墩相對較為剛勁,則采用定向或固定橡膠支座較為適宜。如何進行布置隔震層。在選用隔震產品時。應著重注意豎向地震作用載荷、水平剛度及水平位移的選用。如何確定使用隔震支座:如何確定需要頂升的梁體總重量,分析每個支點處的受力情況。如減(隔)震橡膠支座的技術要求、設計原則、制作的容許誤差、商標以及試驗方法等方而均作了相關規定。如結構的初始裂縫,在后期荷載作用時,有可能在壓應力作用下閉合,裂縫仍然存在,也是穩定的。如木板板縫之間預先施加的壓應力超過水壓引起的拉應力,木盆、木桶就不會開裂和漏水。如盆式橡膠橡膠支座或球面橡膠支座。如是要沒有這種隔力裝置,無疑,建筑很快就會塌陷。
板式橡膠支座應用廣泛的基礎型支座,結構成熟,已被設計單位與施工單位熟練應用,其質量穩定性直接影響建筑整體安全,是工程中優先選用的支座類型之一。
對于T梁等結構,在采用盆式橡膠支座時,安裝過程中需在梁端設置臨時支撐,防止側傾。待梁體之間橫向連接構件完成焊接并形成整體后,方可拆除支撐體系。
影響板式橡膠支座質量的因素如下:公路板式橡膠支座所采用的橡膠的膠質,這是影響板式橡膠支座質量的主要因素,目前由于市場競爭激烈,客戶壓價厲害,許多橡膠支座生產廠家就從這塊降低成本,采用劣質橡膠,這個從外觀上可以看出一二,好的橡膠,表面油亮,黝黑,用手指按壓能感覺到一點點彈性,質量差點的橡膠,表面發烏,沒有光澤。
那么今天我們解讀板式橡膠支座的工作原理是什么?板式橡膠支座的主要功能是將建筑上部結構的反力可靠地傳遞給墩臺,并同時能適應建筑結構位移和轉角的變形,根據這些性能的要求,板式橡膠支座應設計成在垂直方向具有足夠的剛度,以保證在大豎向荷載作用下支座產生一定的壓縮變形,一般規定支座的大壓縮變形之和不得超過橡膠總厚度的15寫。
支座的核心功能是將上部結構反力可靠傳遞至墩臺,同時完成梁體所需的水平位移與轉角變形。其變形能力取決于橡膠的彈性模量與鋼板約束效應——膠層較厚時變形能力增強,但需平衡抗壓剛度以避免失穩。
高速鐵路橋墩抗震與減隔震性能目標為明確高速鐵路橋墩的抗震性能,通過對現有高鐵橋墩試驗數據及有限元模型分析,得出高鐵橋墩在設計地震作用下可能發生屈服的結論。依據我國現行高速鐵路抗震設計規范的三水準設防目標,可進一步將高速鐵路減隔震建筑的性能目標具體化,為高鐵工程隔震設計提供依據。
周期性維護是保障橡膠支座長期穩定運行的重要措施,不同類型的橡膠支座需要根據其特點和使用環境制定相應的維護計劃。

GJZF4 型公路板式橡膠支座的外觀尺寸檢測需遵循以下標準:外觀質量:支座表面無裂紋、氣泡、缺膠、鋼板外露等缺陷,橡膠與鋼板粘結牢固,無剝離現象;尺寸測量:采用鋼直尺(精度 1mm)測量支座的長度、寬度、外直徑,采用游標卡尺(精度 0.02mm)測量厚度;厚度測量需取支座外側不同方向的 4 個測點,計算實測平均值,確保尺寸偏差符合:總高度 ±2% 設計值,外直徑 / 邊長 ±1% 設計值(且≤±5mm)。
2,公路建筑盆式支座除海拔必須符合設計要求,以保證建筑承載性能,應保證在三個方向的水平面。2.4.4梁支點承壓不均勻,支座出現脫空或過大壓縮變形時應進行調整。2.4.5板式橡膠支座發生過大剪切變形、老化、開裂等時應及時更換。2004年隔震結構的數量達到了1000棟以上。2008年汶川地震以后開始大力推廣,減震技術在2010年上海世博會后開始進入國人的眼簾。200MM。對兩相鄰隔震結構,其縫寬取大水平位移之和,且不小于400MM。2010年和2011年,市管建筑結構檢測中共檢查支座34540個。2013年四川蘆山0級地震中,蘆山縣人民醫院綜合樓建筑和醫療設施均完好無損。25%定伸應力,應按附錄A規定測定。
高效隔震與自我恢復:地震發生時,支座通過自身彈性變形吸收地震能量,大幅減小結構所受地震作用;地震后,內部橡膠層產生的回復力可推動支座在短期內恢復原位,經實際地震驗證,已應用的隔震建筑均未出現無法復位的情況。
在我國,云南省因地震頻發成為建筑減隔震技術推廣應用的重點區域,當地學校、幼兒園等建筑已全面采用減隔震技術,相關要求可參考云南省住建廳《關于明確隔震減震建筑工程有關問題的通知》(云建震 2017-294 號),文件對技術應用細節作出了明確規范。減隔震技術的核心載體之一為建筑支座,其性能與運維直接影響工程抗震效果,本文將圍繞橡膠支座的特性、施工、病害及問題處置展開闡述。
建筑摩擦擺減隔震支座是一種特殊的結構支承裝置,它基于摩擦單擺原理來實現減隔震的功能。該支座利用滑動界面的摩擦消耗地震能量,并通過球面擺動來延長梁體運動周期,從而實現減震和隔振的效果。
針對預制梁橡膠支座的安裝作業,關鍵技術控制點包括確保梁底與墊石表面平整對中,保證支座上下表面完全密貼,避免出現偏心受壓、局部脫空或受力不均現象。如發現支座存在上述問題,需重新進行梁體頂升操作,通過在支座下鋼板與基礎之間嵌入適當厚度(常用1~3毫米)的調平鋼板,對安裝位置進行精確校準,直至支座全斷面受力均勻。
對建筑高度的限制:支座本身的構造高度會影響建筑凈空。
在公路建筑設計中,基于橡膠支座的構造特點和分類,科學地進行支座尺寸計算與規格型號的選定是至關重要的環節。這直接關系到支座能否在設計壽命內正常發揮功能。計算需綜合考慮支座的設計承載力、預期位移量、轉角要求以及環境因素等。
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