HDR(Ⅱ)-350×400-G8/8-e56,表示:縱橋向尺寸為350mm、橫橋向尺寸為400mm,橡膠設計剪切模量0.80MPa,設計轉角為0.008rad,設計剪切位移量為±56mm的HDR(Ⅱ)矩形固定型高阻尼隔震橡膠支座;省略型號表示為:UUHDR(Ⅱ)-350×400-G8UU。
因此除了確認橡膠支座的設計選型合理,及加工質量符合該技術標準外、正確的施工與安裝是橡膠支座應用成功與否的關鍵所在,現在在市場上被廣泛使用的是板式橡膠支座和盆式橡膠支座。
隔震裝置在建筑設計中若被采用,則它的上部結構在地震后會產生相對的位移,這將對建筑的后期使用和功能產生影響,因此在地震后,應當加強對隔震裝置的修補和完善。
橡膠隔震支座分為有芯型和普通型兩種。下支墩生根于下層框架柱上,在下支墩頂面預埋帶有預埋錨筋和預埋螺栓套筒的下預埋板,橡膠隔震支座通過高強
根據設計要求,板式橡膠支座在豎直方向上具有足夠的剛度,以保證大豎向荷載作用下板式橡膠支座產生較小的變形;在水平方向上應該有一定的靈活性,以適應梁體由于汽車制動力,溫度變化,混凝土收縮徐變和負載所造成的橫向位移疊層橡膠支座;同時也應適應的要求,梁端轉動。
城市建筑支座問題多市政部門部署全面體檢無錫市市政和園林局近日要求相關管養單位對所管轄建筑的支座進行一次全面檢查,檢查中若發現支座剪切變形嚴重、錯放、脫空等,要立即采取有效措施,確保建筑安全運行。
橡膠支座要安裝在橋下,一定要設置的支承墊石,混凝土強度應符合設計要求,頂面要求標高準確,表面平整,在平坡情況下同一片梁兩端支承墊石水平面應盡量處于同一平面內,其相對誤差不得超過3MM,避免支座發生偏歪、不均勻受力和脫空現象。
設置在被隔震的上部結構和下部結構(或基礎)之間的全部隔震裝置的總稱。包括全部隔震支座、阻尼裝置、抗風裝置、限位裝置以及其它附屬裝置。

(圖一)成品橡膠隔震支座
可以看出:大部分功率流直接流入固定墩,只在活動墩自振頻率附近的頻率段,功率流分擔到該活動墩;隨著橡膠支座水平剛度的增加直接流入到固定墩的總功率流減小;對于活動墩,采用橡膠支座后,流入的功率流突然增加,并隨著支座水平剛度的增大,功率流峰值減小;功率流峰值在該墩的自振頻率附近,隨著支座水平剛度的增加,峰值點相應右移;加入橡膠支座后,增強了梁和橋墩的聯結,使得功率流得到分流,將原來固定墩承受的功率流,分擔到各個活動墩上。
建筑隔震橡膠支座的標準有標準:《GB20688.3-2006》;建筑隔震橡膠支座行業標準:《JG118-2000》。
盆式橡膠支座安裝時人員配置勞動力配置及工作任務序號工種人數工作任務1施工總負責人1組織指揮、統籌規劃、調度2技術負責人1負責相關技術監督、指導及現場技術問題處理3質量、安全各1負責現場質量、安全監督4工長1負責現場施工協調5塔吊司機及指揮3~5將隔震橡膠支座吊運到指定位置6測量工程師2水平、標高測量定位、校核7混凝土運輸車司機2運輸混凝土8混凝土工2澆筑混凝土9試驗員1隔震橡膠支座、混凝土檢測10電工1現場施工用電管理水電預埋管不得穿入柱帽節點區域;上柱帽柱底縱筋可向外側;柱頭的鋼筋網片,綁扎時應注意幾層縱向鋼筋要對齊,避免上下鋼筋錯位形成過密的網眼,不利于混凝土骨料通過和振搗棒的穿插。
設置在被隔震的上部結構和下部結構(或基礎)之間的全部隔震裝置的總稱。包括全部隔震支座、阻尼裝置、抗風裝置、限位裝置以及其它附屬裝置。
支座安裝后,應全面檢查是否有支座漏放,支座安裝方向、支座型式是否有錯,臨時固定設施是否拆除,四氟滑板支座安裝時是否注入硅脂油(嚴禁使用潤滑油代替硅脂油)等現象,一經發現,應及時調整和處理,確保支座安裝后的正常工作,并應記錄支座安裝后出現的各項偏差及異常情況。
盆式橡膠支座是由上支座板、下支座板、球形板、聚四氟乙烯滑板(F球面四氟板)及橡膠擋圈組成的一種特殊盆式橡膠支座產品。
該種支座由加拿大R.FYFE在20年前設計而成的產品,其性能遠憂于普通板式橡膠支座,承載能力可達到一般板式橡膠支座的16倍。
四氟板式橡膠支座進行中心受壓試驗是為了測試受壓時支座的壓應力與壓應變的關系,及支座在設計荷載下的壓縮變形值、殘余變形值,并從中決定支座的抗壓彈性模量與抗壓形變模量。

(圖二)鋼結構減震支座
Ⅰ型——支座與墩、梁之間采用套筒連接,支座頂面、底面均設預埋鋼板,上、下支座板和套筒之間采用錨固螺栓連接,上、下預埋鋼板與套筒之間采用配合焊接。
JZQZ摩擦擺減隔震支座利用弧面的設計延長結構的振動周期,大幅度減少因為結構地震引起的放大的效應,通過支座的圓弧面之間的摩擦來消耗地震能量,減少地震能量的輸入。
綜上所述,基于盆式橡膠支座在公路建筑的廣泛使用,為了確保其使用質量和穩定性,橡膠支座的設計必須按照設計規范嚴格計算,并在安裝時應嚴格按照設計紙進行正確安裝,使支座整個平面均勻承壓,橡膠支座與上下結構之間接觸緊密,從而實現延長公路建筑的使用壽命。
豎向荷載:摩擦擺支座由其豎向荷載產生的水平剛度會影響隔震系統的周期,但裝置隔震周期與支座的豎向荷載無關。
逋常在布置建筑支座時要考慮以下的基本原則:上部結構是空間結構時,支座應能同時適應建筑順橋向(叉方向)和橫橋向…方向)的變形;支座必須能可靠地傳遞垂直和水平反力;女座應使由于梁體變形所產生的縱向位移、橫向位移和縱、橫向轉角應盡可能不受約束;鐵路建筑通常必須保每聯梁體上設置一個固定支座;當建筑位下坡道1:,固定支座一般應設在下坡方向的橋臺上;當撟梁位于甲坡上,固定支座宜設在卞要行車方向的前端橋臺上;較長的連續梁橋固定支座設在橋長中間部位的橋墩上較為合理,閌為此處支座的垂直反力較大,且兩側的自由仲縮長度比較均衡;固定支座宜設置在具有較大支座反力的地方;墩頂橫梁的橫向剛度較小時,應設置橫向易轉動的建筑支座;在同一橋墩上的幾個支座應具有相近的轉動剛度;在預應乃梁上的支座不應該對梁體的橫向預應力產生約束,同時也不得將施加梁體橫向頇應力的荷載傳給墩臺;對于斜橋及橫向芴發生變形的建筑不宜采用輥軸和搖軸等線支座;連續梁可能發生支座沉陷時,應考慮支座高度調整的對能性。
建筑隔震橡膠支座由多層橡膠和多層鋼板或其它材料交替重疊組合而成。對應不同建筑、建筑的要求隔震橡膠支座可以有不同的疊層結構、制造工藝和配方設計,以滿足所需要的垂直剛度、側向變形、阻尼、耐久性等性能要求,并保證具有不少于60年的使用壽命。同時,應用于工程的建筑隔震橡膠支座的結構設計應滿足和行業相關規范、規程和標準的要求。
板式橡膠支座的工作原理是什么板式橡膠支座具有構造簡單、安裝方便、節省鋼材、價格低廉、養護簡便、易于更換等特點。
能大大減小結構所受的地震作用,從而降低結構造價,提高結構抗震的可靠性。此外,隔震方法能夠較為準確地控制傳到結構上的大地震力,從而克服了設計結構構件時唯以準確確定荷載的困難;

(圖三)建筑隔震支座LRB600
普通板式橡膠支座是僅用一塊矩形(或圓形,或帶球冠圓形,或坡形)橡膠板做成的適用于中、小跨度建筑的一種簡單橡膠支座。
被動式減震橡膠支座裝置:往復式減震:主要采用低屈服剪力鋼板或無粘結預應力減震裝置;摩擦式減震:青木式工法就是這一方法的代表,在日本具有較大影響。
建筑隔震技術。一般應用于重要的建筑,一般指甲、乙類等特別重要的建筑;也可應用于有特殊性使用要求的建筑,傳統抗震技術難以達到抗震要求的或有更高抗震要求的某些建筑;也可用于抗震性能不滿足要求的既有建筑的加固改造,文物建筑及有紀念意義的建(構)筑物的保護等。
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。
這樣,支座頂板與橡膠板上方的鋼襯板之間,即上、下消能板之間形成了一個干摩擦面,在地震水平力作用下干摩擦面可以滑動,消耗地震能量。
由于采用密封的橡膠不但大大提高了支座的承載能力及橡膠的壽命,更為重要的是保證了支座具有靈活的轉動性能及良好的緩沖性能。
總之,有諸多原因,可能損害盆式橡膠支座,所以,需要請有施工能力和保養維修能力的企業單位前來救助。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。縱向活動支座采用中間導向措施,能適應梁體旁彎變形的需要。縱向活動支座中間導向,與目前普遍采用的槽形上支座板型式相比,不但減少了重量,而且減少鑄鋼件數量。阻尼器耗能為滯回環面積,根據《消能減震技術規程》JGJ297-2013,其計算如下:組裝定位完成后,對預埋板進行保護,以免澆注時弄臟螺栓螺紋,及沙漿對預埋板表面的腐蝕。組裝鋼構件應進行有效的防護處理。組裝及吊裝橡膠隔震支座左:圖解新干線的緊急地震檢測和警報系統(UREDAS)作為滑塊塊使用連續梁頂推、T型梁橫移、大型設備滑移。作為橡膠行業的后起之秀會緊跟一個標段,直至建筑竣工。作用于邊梁上的車輛沖擊力,通過錨固構件均衡的傳遞到梁體上,有很長的使用壽命。作用于建筑支座的反力、位移和轉角選用建筑支座的型式必須根據支座所承受力和變形的自由度來確定。座板之間如加設銷釘,即可構成固定支座。
摩擦擺隔震支座通常由上部結構連接板、球面滑動層、摩擦材料、復位裝置和下部結構連接板等部分組成。當地震發生時,上部結構相對于下部結構產生水平位移,球面滑動層開始滑動,摩擦材料產生摩擦力,消耗地震能量。同時,復位裝置提供恢復力,使上部結構在地震后能夠恢復到原來位置。
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