板式橡膠支座:構造簡單、價格經濟,內部加勁鋼板確保了其豎向承載力,同時橡膠層提供必要的水平變形能力。鋼板必須符合厚度與材質標準,并經過除銹、噴砂處理,以保證與橡膠的牢固粘結。
當隔震支座(含疊層橡膠支座)出現損傷(如橡膠開裂、鋼板外露)、力學性能變化時,需及時更換,更換條件:空間要求:支座周圍有足夠的空間放置千斤頂;承壓要求:千斤頂放置位置的上部、下部結構需滿足局部承壓強度(≥2 倍千斤頂反力);記錄要求:更換前確認支座位置、編號、病害,拍攝 “原狀 - 更換過程 - 完成后” 照片,檢查記錄作為交工文件存檔。
活動支座:僅傳遞豎向力,同時允許主梁在支座處實現自由轉動與水平移動,適配梁體因溫度變化、荷載作用等產生的變位需求。
變形協調能力強:通過橡膠層的彈性變形與剪切變形,可適應上部結構的轉動及溫度伸縮變形,增強梁與橋墩的水平向聯結,使活動墩共同受力,減小固定墩承受的荷載,提升結構整體抗震性能。
特殊防護:在涉及體系轉換或焊接作業時,需對支座(如帶有聚四氟乙烯板的支座)采取有效的隔熱措施,防止高溫損壞橡膠和塑料部件。
板式橡膠支座是由多層天然橡膠與薄鋼板鑲嵌、粘合、硫化而成的一種建筑支座產品。這類支座通過內部加勁鋼板的約束作用,使橡膠豎向剛度顯著提高,支座承載力加強,同時支座的剪切變形能力得到保障,能夠適應梁端的轉動需求。
建筑隔震橡膠支座檢驗分型式檢驗和出廠檢驗兩類。制造廠提供工程應用的隔震橡膠支座新產品(新種類、新規格、新型號)進行認證鑒定時,或已有支座產品的規格、型號、結構、材料、工藝方法等有較大改變時,應進行型式檢驗,并提供型式檢驗報告。隔震橡膠支座產品在使用前應由檢測部門進行質量控制試驗,檢驗合格并附合格證書,方可使用。參考《建筑隔震橡膠支座》JG/T118-2018,建筑隔震橡膠支座應進行出廠檢驗和型式檢驗。型式檢驗合格后方可進行生產。每個隔震橡膠支座均應進行出廠檢驗,出廠檢驗應由制造廠質檢部門或獨立的第三方檢測機構檢驗,檢驗合格方準出廠。、新產品的試制、定型、鑒定;、當原料、結構、工藝等有較大改變。
結構隔震體系的優越性及應用范圍結構構件加固技術常用的有鋼絞線網片聚合物砂漿加固技術和外包鋼加固技術。結構抗震加固中橡膠支座的應用為提高建筑物的耐震能力,可以對結構進行加固。結構破壞后,不但造成重大經濟損失,而且修復工作十分困難;結構設計總說明應包括以下內容:結構物伸縮縫未完成,交通未完全封閉,部分社會重車通過時剎車導致支座受剪力較大,產生損壞。

橡膠支座的選擇是一個綜合性的技術決策過程。工程師需根據項目的具體荷載、位移、轉角、抗震設防烈度及經濟性要求,在普通板式、四氟滑板式、球冠圓板式、盆式及鉛芯隔震支座等類型中作出精準選擇。一個性能優良、匹配恰當的橡膠支座,是保障工程結構安全與長壽的基石,堪稱“一生的選擇”,不容絲毫馬虎。
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。
建筑橡膠支座由多層天然橡膠與至少兩層以上相同厚度的薄鋼板鑲嵌、粘合、硫化而成.通過了解他的做工特點我們能知道橡膠,鋼板及硫化工藝會影響建筑橡膠支座的質量;從這三方面我們來了解那些因素影響建筑橡膠支座的質量問題:看橡膠原料:我們在采購建筑支座時要注意觀察支座的橡膠表面色澤及亮度.好的橡膠會比較油量黝黑建筑支座內部的鋼板是伸縮縫承載力的保證.所以鋼板厚度要有嚴格要求標準,通常建筑支座廠家都會對鋼板進行除銹噴砂工藝處理從而保證橡膠與鋼板的粘接建筑支座制作工藝通常為硫化.因此在硫化時間和溫度控制十分重要.不同規格規格的建筑支座要求硫化時間不同在采購建筑橡膠支座時選購與自己設計紙相配套產品,這樣更能幫助我們選購到性價比高的支座產品.圓形球冠板式橡膠支座的是在板式橡膠支座的頂部用橡膠制造成球形表面,球冠中心橡膠厚為4-8MM,它除了公路建筑板式橡膠支座所具有的所有功能外,通過球冠調節受力狀況,適用于有縱橫坡度的立交橋及高架橋,以適應2%到4%縱橫坡下,其雙林梁與支座接觸面的中心趨于圓形板式橡膠支座的中心。
上下水、暖氣及燃氣的進戶管在隔震層處應設置水平向可任意錯動的連接,可采用不銹鋼波紋管等柔性接頭。上支墩、頂板和梁混凝土施工橡膠隔震支座與上下結構間的關系如下圖所示:上支墩底模支設、鋼筋綁扎成品保護稍加修理即可繼續使用設計0.000M標高所對應的標高值;設計不周設計時梁端部未能慎重考慮,在反復荷載作用下,梁端破損引起伸縮裝置失靈。設計氟板支座模具時要注意儲脂坑的方向。設計摩擦系數在常溫下為0.03,低溫下為0.05。設計上下承壓鋼板時,注意消除混凝土的不平整度。設計一般均按權限狀態考慮,分別進行運臺極限狀態(SLS)和破壞極限狀態(ULS)的檢算。設計轉角:0.006RAD和0.008RAD;伸縮縫安裝時,要根據施工時的氣溫調節伸縮縫的設計寬度,以保證滿足梁體伸縮量的佳要求。伸縮縫端部錨固區050CM左右)范圍內,采用30-40號鋼纖維混凝土,增強其抗沖擊能力。伸縮縫端部錨固區處理不當是破損的主要原因。
四氟板式橡膠支座:在板式支座基礎上,利用四氟乙烯與梁底不銹鋼板間的低摩擦系數(μ≤0.08),實現上部構造水平位移不受限制的功能。
支座的正確安裝、更換及與整體結構的協調是保證其長期正常工作的關鍵環節。
提升抗震可靠性:GPZ 盆式橡膠支座可增強梁與橋墩的水平向聯結,使活動墩共同受力,分擔梁體傳遞的荷載,減小固定墩承受的壓力,提升結構整體抗震性能;隔震支座可大幅降低結構所受地震作用,降低結構造價的同時,顯著提高抗震安全性。
隔震支座是基于建筑隔震技術發展而來的專用支座,通過在建筑物上部結構與基礎之間以及上部建筑層間設置隔震層,利用軟弱隔震層的大變形來減少地震能量的輸入。隔震設計按照現行規范進行,與水平減震系數密切相關,這一參數是隔震設計的核心指標。

隨著材料科學與工程實踐的不斷進步,橡膠支座在建筑結構防震(或稱“隔震”、“結構免震”)中的應用正日益深化,其目標是不斷提升工程結構的整體韌性與安全水平。
橡膠支座作為建筑與橋梁工程中關鍵的承重抗震構件,主要包括 GPZ 盆式橡膠支座與隔震橡膠支座兩大類,其性能直接影響結構的穩定性、安全性與使用壽命。本文將從產品核心特性、設計技術規范、施工安裝要求及工程應用價值等方面,進行系統梳理與優化說明。
摩擦擺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。
隔震系統設計關鍵技術:隔震層位置選擇隔震層位置選擇是隔震工程設計的首要決策,結構專業可在建筑方案階段參與并發揮重要作用。該選擇不僅影響結構自身設計,還對建筑、設備等相關專業產生深遠影響,直接關聯工程造價與技術難度,需綜合多方面因素全面論證后確定。
盆式橡膠支座:作為新型支座類型,將承壓橡膠塊嵌入鋼制凹形金屬盆,使橡膠處于有側限受壓狀態,大幅提升承載能力。其活動機理為:利用聚四氟乙烯板與不銹鋼板的低摩擦系數實現水平位移,通過盆內橡膠的不均勻壓縮適配梁體大轉角需求,適配大跨度、高荷載工程場景。
隔震橡膠支座的抗震工程價值:采用隔震體系的建筑,能夠實現 “小震不壞、中震可修、大震不倒” 的抗震目標,大幅降低地震對建筑物的破壞程度,為震后救災工作提供有利條件,具備顯著的潛在經濟效益和社會效益,在抗震要求較高的工程中具有不可替代的作用。
摩擦耗能機制:在地震作用下,滑板支座通過產生較大的滑移,利用摩擦作用消耗地震能量,從而顯著降低結構的整體響應。需要注意的是,部分設計規范中的公式可能未能充分恰當地考慮其摩擦耗能作用。
橡膠支座,特別是板式橡膠支座,通常由若干層薄鋼板作為加勁層與多層橡膠片經硫化工藝粘結而成。這種復合結構巧妙地結合了橡膠與鋼材的特性:

隔震支座荷載傳遞機理:上部結構的荷載通過支座集中作用在一個相對較小的面積上,由于支座構造型式的不同,支座反力的力流分布呈現不同特點。合理設計支座能夠確保荷載有效傳遞至下部結構。
變形測量:因支座受力面平整度因素影響,無法準確測量支座平均壓縮變形時,可測量支座局部變形作為參考
建造該樓是汕頭多層房屋隔震技術應用研究項目的一個主要內容。建筑防火分類等級和耐火等級;建筑隔著橡膠支座可分為以下三種:建筑隔震橡膠支座建筑隔震橡膠支座的廠家有哪些?建筑隔震橡膠支座的存儲和保護建筑隔震橡膠支座的構造建筑隔震橡膠支座的檢驗類型建筑隔震橡膠支座隔震的基本原理建筑隔震橡膠支座結構設計時的主要參數有:建筑隔震橡膠支座在使用期間應定期進行檢查及維護(建筑一年一次)。建筑隔震支座:隔震層構(配)件分項工程施工驗收建筑隔震支座:隔震層子分部工程施工驗收建筑隔震支座安裝檢驗批驗收建筑隔震支座安裝前需需要做的檢測建筑隔震支座安裝上支墩混凝土澆筑建筑隔震支座減震的原則建筑工程疊層橡膠隔震支座施工及驗收規范的基本規定有哪些?建筑工程疊層橡膠隔震支座施工及驗收規范術語有哪些?建筑路震支座各種相關性能是指與豎向應力、大變形、加載頻率和溫度相關條件下的水平剛度和等效粘滯阻尼比。
當不可避免要在高溫或低溫環境條件下施工時,可采用板式橡膠支座預變位技術進行補償調整,確保支座在不同溫度條件下的正常工作狀態。
滑移支座的壓力承受不均勻問題。由于施工過程中存在著一些問題,導致其它的滑移支座承受的壓力明顯的增加,甚至已經出現了嚴重的變形病害。由于滑移支座采用的是普通的砂漿找平施工工藝,因此導致砂漿出現了不同程度的壓碎現象,以致于其上滑移支座難以有效承擔其上部的荷載;甚至有些滑移支座的上部過早地出現了脫空現象,多以砂漿將這些空隙封涂。
首先在墩臺兩側搭設工作平臺,清除墩臺頂雜物后平穩放置經標定檢驗合格后的千斤頂,千斤頂上、下面用鋼墊板墊平,使其全面受力,用高壓油管連接千斤頂、高壓油表、高壓泵站等,每片支座處設置一個百分表,以檢查梁體升高情況,相鄰梁體頂升高差值應控制在$%%以內,頂升均勻緩慢進行,隨時檢查升高位移的均勻性,并即時進行調整,頂升過程中及時用楔形塊楔進頂升梁體防止意外。
墊石處理:支撐墊石的標高必須精確控制,這是防止單片梁四個支座受力不均的關鍵。標高失控是導致支座脫空、進而使受力大的支座變形超限的主要原因。
梁體的水平位移主要由活動支座的橡膠剪切變形來完成,其高度則取決于水平位移量的大小。梁體降落過程,實際上與提升過程完全相逆,技術指標的控制完全相同。梁體就位后檢查支座上下鋼板與墊石、梁底之間的密貼情況,應盡量保證支座上下面全部密貼。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。兩端為不分固定與活動端的支座時,兩者的厚度相同。
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