支座安裝標準流程:安裝時機:待地腳螺栓預埋砂漿(強度≥C40)固化、找平層環氧砂漿初凝前進行支座安裝;高程控制:找平層需略高于設計高程(預留 5mm-10mm 壓縮量),支座就位后利用結構自重或輔助加壓調至設計高程;精度檢驗:安裝后立即檢測兩項指標:高程偏差:≤±3mm(單支座),相鄰支座高程差≤5mm;四角高差:≤2mm(矩形支座),確保支座受力均勻。
隔震技術發展方向:傳統隔震技術與理論已無法滿足高精密設備的微幅隔震需求,微米級以下震動控制技術及理論研究成為未來隔震領域的重點方向;智能控制技術與智能材料的發展,推動隔震技術向智能化方向升級。
清潔要求:安裝前,必須徹底清除支座鋼板和相關滑動面(特別是不銹鋼板與聚四氟乙烯板的相對滑動面)上的油污、塵土。建議使用丙酮或酒精進行清潔,確保無任何防銹油或雜質殘留。
安裝操作不當,如受力不均。
當橡膠與支座內加勁鋼板粘結不良,在荷載作用下發生鋼扳與橡膠脫膠,引起不均勻的鼓凸,見8-2.脫空是指板式橡膠支座與建筑底面及支承墊石頂面之間出現的縫隙大于相應邊長的25%,通常板式橡膠支座使用時,應通過轉動計箅,使支座頂底面與建筑全面積接觸,局部脫空一方面造成支座壓應力增加,另一方面支座脫空部位與外界空氣接觸,容易產生橡膠老化。
支座型號選擇的準確性直接關系到工程安全與成本。實踐中曾發生因設計圖紙選用的支座型號錯誤,導致已安裝的批量支座被迫全部拆除更換的案例,造成了重大的經濟損失和工期延誤。因此,設計階段審慎選型、施工前細致復核至關重要。
支座墊石違規替代:部分施工中采用砂漿代替標準支座墊石,易導致支座底部支承力不足或分布不均,引發砂漿破裂、支座受力失衡,最終造成支座扭曲變形;
市政部門需組織管養單位對管轄建筑支座定期檢查(每 1~2 年 1 次),重點排查三類病害:變形類:剪切變形超過設計值 110%、豎向壓縮變形>20%;安裝類:支座錯放(軸線偏差>15mm)、脫空(脫空面積>5%);材料類:橡膠開裂(長度>100mm)、鋼件銹蝕(銹層厚度>0.3mm)。發現病害需立即采取措施(如脫空處灌注環氧砂漿、變形超限支座更換),確保結構安全。

JZQZ型摩擦擺減隔震球型橡膠支座,在未發生地震時的作用與功能是與普通球型支座完全一致的,一旦地震發生時,建筑所能承受的水平力大于剪力螺栓的剪斷力時,剪力螺栓被剪斷,限位裝置被打開,支座通過圓弧面之間的滑動延長了結構的震動周期,將梁體與墩臺有效的隔離開來,使得大部分的地震能量無法從地下墩臺傳遞到梁體上來。
脫空現象:多由安裝定位偏差、梁體傾斜或墊石不平整導致,防治核心是確保安裝時中心線對齊、梁底與墊石平行,利用底部橡膠圓環調節受力。
硫化工藝:在硫化過程中,溫度與時間的精確控制至關重要。不同規格的支座需要設定對應的硫化時間。若時間不足,會導致支座內部“夾生”,即內部膠料未充分硫化,嚴重影響產品的力學性能和耐久性。
隔震技術是通過在上部結構與下部結構之間設置隔震層,以避開地震對建筑物的能量輸入。近年來發明了種類繁多的隔震裝置,按其原理不同可分為彈性支承與滑動支承兩大類。彈性支承類隔震裝置主要有鉛芯橡膠隔震支座,夾層橡膠隔震支座和高阻尼橡膠隔震支座等,一般采用橡膠為柔性材料,地震時柔性材料發生較大水平變形,阻止了攜帶主要能量的高頻地震波向上部結構傳遞,上部結構所受地震作用顯著減小。而滑動支承類隔震裝置內部有一滑動界面,當地震引起的慣性力大于大靜摩擦力時,上部結構即可在隔震裝置的滑動界面上產生滑動,這樣可以避免劇烈的地表運動傳至上部結構,常見的有水平摩擦滑動隔震支座、滾動隔震裝置和摩擦擺隔震支座。
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。
支座底面與頂面的鋼墊板需采用環氧砂漿或高強無收縮砂漿埋置密實,確保墊板與支座接觸面平整密貼。采用塞尺檢查縫隙,支座四周縫隙不得超過 0.3mm,超出時需通過研磨墊板或補充砂漿調平,避免局部受力集中。
橡膠支座的剪切角正切值(tanα)直接關系到其適應結構水平位移的能力,需根據是否計入制動力分檔控制:不計制動力時,tanα≤0.5,避免支座因過度剪切導致橡膠層損傷;計入制動力(如車輛制動、地震水平力等)時,tanα≤0.7,需結合支座的剪切模量(通常取 1.0MPa)綜合驗算,確保在極端荷載下仍能保持結構穩定。
鋼筋混凝土支座常見于橋梁工程,其剛度和承載力良好,但適應結構變形能力相對較弱。

隔震技術與傳統抗震的技術理念區別:傳統結構設計采用 “抗震” 對策,核心是為結構提供抵抗地震作用的能力,雖能保障結構安全、防止倒塌,但結構構件的損傷難以避免;而橡膠隔震支座技術是一種簡便、經濟、高效的工程抗震手段,通過隔震層吸收、隔離地震能量,大幅降低上部結構地震響應。
現代支座技術正朝著高性能、多功能方向發展。新型支座不僅能夠滿足基本的承載、轉動需求,還通過優化設計實現減震、隔震等功能。特別是通過改進局部支座的性能參數,能夠有效發揮減震隔震作用,適應現代橋梁工程對安全性和適應性的更高要求。
核心優勢:該類型支座不僅技術性能優良,更具有構造簡單、價格低廉、無需定期養護、易于更換替換、緩沖隔震效果明顯以及建筑高度低等顯著優點。
支座產品需由具備計量認證資質的機構進行型式檢驗,以確保其性能符合規范要求。在生產及使用過程中,應按規定頻率進行抽樣檢測,保證力學性能在設計允許范圍內。特別是拉力較大的情況,如拉應力超過限值,應考慮增設抗拉裝置,并控制受拉支座比例。
隔震效果好:通過球面滑動面的摩擦耗能機制,能夠顯著減小地震能量向上部結構的傳遞,降低建筑物的震動響應。
層間隔震作為一種創新的隔震技術形式,在實際工程中展現出良好的應用效果。該技術通過在建筑中間層設置隔震系統,既起到結構轉換層的作用,又為設備管道的布置提供了便利條件。
盆式橡膠支座:通過密閉于鋼盆內的橡膠塊承受壓力,利用盆環與中間鋼板間的滑動實現水平位移。其承載力高、轉動性能佳,適用于大跨度橋梁。安裝時需注意焊接操作防止燒壞混凝土,錨固螺栓外露高度應不大于螺母厚度。
層間隔震技術已成功應用于多層商場與高層住宅組合的建筑中,隔震層同時承擔轉換層與設備管道過渡層的功能,實現結構安全與使用功能的統一。

建筑隔震摩擦擺支座的主要特點包括:隔震效果好、結構位移能力強、耗能能力強、經濟性好。
此盆式橡膠支座具有很好的豎向承載力,在豎向設計荷載作用下,支座壓縮變形值小于支座總高度的2%,盆環上口徑向變形小于盆環外徑的0.5%,支座殘余不超總變形量的5%,還具有很好的水平承載力,在固定支座在各方向和單向活動支座非滑移方向的水平承載力均大于支座豎向承載力的10%。
橡膠隔震支座的應用領域較為廣泛,即可用于隔離地震引起的振動,也可用于隔離設備振動或環境振動。在建筑工程上橡膠隔震支座廣泛用于醫院、學校、通訊、消防、電力、金融、博物館、核電站等重要建筑,以保證地震后結構和設備完好,功能不中斷。近年來在住宅項目上也有大量應用。橡膠隔震支座還廣泛用于公路、鐵路建筑,以防止由地震引起交通中斷,削減車輛引起的振動和溫度變形。在設備隔震方面,橡膠支座用于貴重設備隔震和隔離震動設備引起的振動,橡膠支座還可用于石油浮放儲罐和輸油管線的隔震。
鉛芯:位于橡膠層內部,提供垂直承載能力和抗剪切性能,同時吸收部分地震能量。
建筑結構:可用于房屋建筑,當結構遭受相當于本地區基本烈度的設防地震時,能使主體結構基本不受損壞或不需修理即可繼續使用;當遭受罕遇地震時,經修復后可繼續使用。例如泰達岳陽道小學項目的主教學樓就采用了建筑摩擦擺隔震支座技術。
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。
橡膠支座中心線應與主梁中心線重合或平行,確保受力均勻
在公路建筑上使用板式橡膠支座時,應嚴格遵循《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》進行設計與安裝,確保符合行業標準要求。
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