普通板式橡膠支座 (GJZ):通過多層鋼板與橡膠硫化粘結而成,利用橡膠的剪切變形適應梁體位移,具有良好的垂直剛度與水平柔韌性。
在建筑工程設計中,結構經濟性優化是一個關鍵環節,對于采用隔震技術的建筑而言,這一優化過程更為復雜且重要。以砌體結構為例,通過對多個實際工程案例的分析發現,當按規范增加 1 - 2 層時,隔震建筑的造價與抗震建筑基本持平 。這是因為雖然隔震技術在前期需要投入一定的成本用于設置隔震支座和相關構造,但隨著建筑層數的增加,上部結構所承受的地震作用通過隔震層的有效隔離而大幅減小,從而在結構設計上可以適當降低構件的尺寸和配筋要求,在一定程度上彌補了隔震技術帶來的額外成本,使得整體造價保持相對穩定 。
昆明的規劃展覽館就是采用建筑師模式。建筑師和上部結構工程師幾乎可以按非隔震項目做設計了。只是地下部分頭疼,要給建筑整個加一個套,周邊形成永久的懸臂擋墻?;娱_挖深度也會加深,如果是軟土區多層地下室結構,則這個壓力就比較大,有些工程不得不設置一道厚度達到900MM的鋼筋混凝土擋墻。如果地下室平面尺寸太大,遠超過主樓范圍,這個選擇也不合適。此方案在一定程度上檢修和更換隔震支座的難度也有增大。人防方面也有其特點,地下室六面理論上全成臨空墻了,和前面一樣,也許需要研究戰時加固的問題,不可能直接把隔震溝填了,并不是擔心戰爭的時候還有地震,而是戰爭結束后還得把土掏出來。其實這個方案還有一個意外的好處,主體結構地下室不用防水了!因為全部通過隔震間歇和土體完全隔離了,頂面覆土除外。
在建筑結構中,摩擦擺減隔震支座扮演著重要的角色,它不僅可以減輕自然災害對建筑的危害和破壞,保護人員生命財產安全,還能使建筑結構更加堅固、安全、可靠。同時,該支座在建筑結構的設計中也必不可少,能夠有效地降低建筑結構的自然頻率,并提高其抗震性能。
當支座采用焊接連接時,需在盆式橡膠支座頂、底板對應位置預埋 Q345B 鋼板(厚度≥16mm),支座就位后采用對稱斷續焊接法(焊段長度 50-100mm,間隔 50mm)施工。關鍵控制要點:①焊接溫度≤200℃,避免高溫灼傷橡膠板與聚四氟乙烯板(二者耐熱溫度分別≤100℃、260℃);②焊接后 24 小時內涂刷環氧富鋅底漆(干膜厚度≥80μm)+ 面漆,完成防銹處理。
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。
周期性檢查與維護定期檢查支座是否有扭曲、變形、開裂、鋼板外露銹蝕等情況。支座頂部鋼板若設計偏薄或防護不當導致生銹嚴重,會削弱其承載能力。
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??;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。

板式橡膠支座由多層薄鋼板與橡膠片硫化粘結而成,鋼板硬化層顯著提升豎向承載力,橡膠層則適應剪切變形。常見的矩形支座(如GJZ系列)通過疊層設計實現荷載傳遞與位移控制:每一層等效于獨立支座,若膠層厚度不均(形狀系數差異),可能導致局部變形過量與早期失效。
壓剪承載力要求:在豎向壓應力 10-15MPa(對應丙類建筑限值)條件下,支座極限水平剪切變形需達到 350% 且無壓剪破壞;普通板式橡膠支座剪切變形≤300%,四氟板式因滑移副設計,水平位移不受剪切變形限制,適配 ±100mm-±300mm 大位移需求。
質量驗收與維護規范:定期檢查支座完整性、清潔度、位移狀態;建立補充硅脂機制,保障摩擦系數穩定性;依據行業標準(如《鐵路橋梁橡膠支座使用規程》)進行技術鑒定
建筑隔震支座每 5 年進行一次動力特性測試,阻尼比是反映隔震支座耗能能力的重要參數,當阻尼比下降>20% 時,說明隔震支座的耗能能力大幅降低,無法在地震發生時有效地吸收和耗散地震能量,此時需要及時更換支座,以保證建筑在地震中的安全 。
阻尼器連接:與傳統阻尼器配合使用時,通常通過鋼制支撐與主體結構相連。常見的支撐結構形式包括斜桿型、人字型、門架型及交叉型等,旨在通過設置阻尼設備來減少地震時結構的振動響應。
近年來,交通基礎設施建設領域投資節奏有所調整,工程橡膠行業產能過剩問題逐步顯現,市場競爭日趨激烈。在此背景下,工程橡膠支座作為交通工程與建筑工程中的關鍵承重構件,其產品性能與安裝質量直接影響結構穩定性和使用壽命,需嚴格滿足各項技術指標要求。
隔震技術的應用需考慮場地條件的適應性,通常更適用于工程地質條件良好的建筑場地。在結構設計中宜選用剛度較大的基礎型式,確保隔震層在地震作用下的運動協調性和整體穩定性。
以常見的疊層橡膠支座為例,它由多層天然橡膠與鋼板交替硫化而成,如同精心打造的 “千層餅” 結構。在三向約束狀態下,其抗壓彈性模量可達 500MPa(約 5104KG/CM2),這一數值相較于普通橡膠支座在豎向承載能力上有了質的飛躍,提升幅度高達 20 倍。這種卓越的承載能力不僅保證了建筑在日常使用中的穩定支撐,更在地震發生時,通過水平方向的剪切變形,將地震產生的震動能量高效吸收并耗散。當強烈地震波來襲,疊層橡膠支座就像一位靈活的舞者,通過自身的柔性變形巧妙化解地震的沖擊力,實現了 “隔離震動而非硬抗” 的理想效果,讓建筑在地震中得以安然無恙。

四氟板式橡膠支座多適用于大跨徑、多跨連續、簡支梁連續板等結構的大位移量的建筑。四氟板式橡膠支座適用于大跨度、多跨連續、簡支梁連續板等結構的大位移量建筑。四氟板式橡膠支座由純聚四氟乙烯板、氯丁橡膠和Q235鋼板硫化粘結而成。四氟板式橡膠支座由上支座板、不銹鋼板、凹氟板式橡膠支座、下支座板和防護罩組成。四氟板與不銹鋼板間應放5201-2硅脂潤滑油。四氟板與不銹鋼板間應放5201一2硅脂潤滑油。四氟滑板支座的安裝施工方法與普通板式支座的安裝方法基本相同,需要注意的就是以上幾點。四氟乙烯板式橡膠支座是在普通板式橡膠支座上粘接一層厚1.5-3MM的聚四氟乙烯板而成。松動螺栓,檢查有無剪斷,清洗上油,以免銹死,然后重新堅固。雖然我們規定大反力,不超過容許承載力的5%,但橡膠支座實際的安全系數一般在5以上。隨后,因更換舊梁及新建工程的需要,太原、上海、濟南、沈陽等鐵路局也都相繼采用了板式橡膠支座。隨著激振頻率的增加,流入橋墩的總功率流逐漸下降,這是由于建筑結構的低通濾波效應。隨著科技的進步、試驗手段的完善以及實際應用檢驗,這些標準都在不斷不斷修訂與完善。隨著我國經濟的高速發展,預計日后仍有更多類型車輛將出現在我國的高速公路和建筑上。
隔震支座施工要點,澆筑隔震支墩時需避免振搗碰撞預埋件及主筋,預埋避雷裝置需同步施工,隔震結構震后僅需檢查更換支座,可快速恢復使用。
大變形相關性能水平剛度先按表7中的要求,測定被試橡膠支座在設計壓應力作用下,剪切變形R=100%時的水平剛度,再做剪切變形R=250%試驗8次后,重新測定被試橡膠支座在設計軸向壓應力作用下,剪切變形R=100%時的水平剛度和等效黏滯阻尼比并計算相應比值等效粘滯阻尼比。
支座的設計與選型是確保其功能實現的基礎,需綜合考慮多重因素:承載力與面積確定:根據上部結構傳遞的荷載(需計入沖擊系數等動力效應),通過公式 ( A_E = R_{CK} / \sigma_E ) 計算支座所需的有效承壓面積,其中 ( A_E ) 為加勁鋼板有效承壓面積,( R_{CK} ) 為支座壓力,( \sigma_E ) 為容許壓應力。
支座墊石監理控制:施工前需核查承包人準備工作,重點檢查平面位置放樣精度、模板安裝質量及鋼筋網安裝合格性,為支座安放提供平整穩固基礎。
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 。
橡膠支座水平剛度受橡膠性能、形狀系數、壓剪條件影響,僅當滿足以下條件時,可按剪切情況計算 K_H:形狀系數:S?≥15,S?≥5;受力狀態:豎向壓應力≥15MPa,設計剪切應變≤350%;材料參數:橡膠剪切模量按實測值(天然橡膠 23℃時約 0.8MPa,高阻尼橡膠約 1.5MPa)。計算公式:K_H = (G×A)/t(G 為橡膠剪切模量,A 為支座承壓面積,t 為橡膠層總厚度)。
適用結構:高架橋坡梁、斜交梁(斜交角≤45°)、曲梁等異形結構;多跨連續梁、簡支梁連續板等需適應溫度變形、地震位移的建筑;造價低于盆式支座約 30%,安裝便捷,適用于對經濟性與可靠性均有要求的工程。

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)。
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。
全面檢查:應定期檢查支座是否出現老化、開裂、過大的壓縮或剪切變形,以及各層鋼板之間的橡膠層外凸是否均勻。
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。
鋼筋種類及使用部位、鋼絞線或高強鋼絲種類及其對應產品標準,其他特殊要求(如強屈比等);鋼支座:鋼支座是靠鋼部件的滾動、搖動和滑動來實現支座的位移和轉動功能的。鋼質邊梁采用16MN精軋而成,錨固板及Φ16錨固筋具有良好的機械性能。高層、超高層結構應根據情況補充日照變形觀測等特殊變形要求觀測要求;高低跨處變型縫應采取能適應變形的密封處理。高強螺栓和螺母必須訂做保護帽或塞,防止絲扣損傷。高阻尼橡膠支座(HDR),是在橡膠母材中添加碳或者其他元素,使疊層橡膠具有良好的阻尼性質。高阻尼橡膠支座(HDR)用復合橡膠制成的具有較高阻尼性能的隔震橡膠支座。
混凝土支座:通常與墩臺整體澆筑,構造簡單,但轉動和位移適應能力較差。
在連續梁橋的設計中,支座布置是一個至關重要的環節,它直接關系到橋梁結構的受力性能和穩定性。根據工程經驗和相關規范要求,單聯長度≤200m,跨數≤6 跨時,橋梁結構的受力狀態相對較為理想,支座的布置也相對簡單。當超過這一范圍時,就需要對固定支座位移量進行嚴格驗算。例如,某連續梁橋單聯長度達到 220m,跨數為 7 跨,在設計過程中,通過有限元分析軟件對不同工況下的固定支座位移量進行了詳細計算,發現靠近滑動支座的固定支座在溫度變化、混凝土收縮徐變以及車輛荷載等因素的綜合作用下,位移量超出了普通支座的設計允許范圍 。針對這一情況,經過結構工程師的反復論證和計算,決定在合適位置增設滑動支座,且滑動支座間距≤30m。通過增設滑動支座,有效地分擔了固定支座的位移壓力,使得橋梁結構在各種工況下的位移均能控制在安全范圍內,保證了橋梁的正常使用和結構安全 。
靜荷載或中小地震作用下,上部結構靠重力與下部基礎保持接觸。舊金山國際機場航站樓、昆明新機場航站樓。橡膠隔震支座廠家矩形、圓形四氟板式橡膠支座的安裝分別與普通板式橡膠支座相同。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。矩形、圓形四氟板式橡膠支座的應用分別與矩形、圓形普通板式橡膠支座相同。
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