現代抗震分析也引入如功率流等物理量,能夠同時反映結構振動強度與能量傳遞路徑,彌補了單一參數評價的局限性,有助于優化支座參數,提升高架橋等結構的抗震性能。
技術發展趨勢:隔震橡膠支座新技術將隔震器和阻尼器融為一體,可顯著節約建筑空間,降低成本,同時施工簡潔方便,工程質量易于保證。近期美國加利福尼亞大學圣迭戈分校的測試再次驗證了這項新技術在保護建筑物方面的有效作用。
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。
采用隔震技術的建筑物,與一般傳統抗震結構相比,上部結構的地震反應減少到1/4到1/8左右,其抗震可靠度大大提高,建筑的設防目標一般可以提高一個設防等級。傳統建筑的設防目標一般是。小震不壞,中震可修,大震不倒”而合理設計的隔震建筑通常能做到“小震不壞,中震不壞或輕度破壞,大震不喪失使用功能。,其潛在的經濟效益和社會效益是十分可觀的。按施工經驗,隔震結構一般比非隔震結構造偷降低7-15%。
隔震支座的關鍵技術與應用優勢,隔震技術通過柔性隔震層延長結構自振周期、增加阻尼,從而耗散地震能量。
架梁落梁時,T型梁的縱軸線與支座中心線重合;板梁、箱梁的縱軸線與支座中心線相平行。監理工程師應認識到支座施工安裝質量的問題,加強支座施工安裝環節的監督工作。監理應嚴格檢查,合格后才能進入下一道工序。檢查、處理原支座墊石的缺陷使結構完好,頂面工程及平整度符合設計要求。檢查安裝質量是否符合有關規程及標準的要求。
結合 BIM 技術的全生命周期管理平臺,為智能支座系統的應用提供了強大的支持。該平臺通過數字化手段,對支座從設計、生產、安裝到使用維護的整個生命周期進行實時監控和管理。在設計階段,利用 BIM 模型可以對支座的性能進行模擬分析,優化設計方案;在使用過程中,通過傳感器實時采集支座的各項數據,如應力、應變、位移等,并將這些數據上傳至 BIM 平臺,實現對支座狀態的實時監測和預警 。一旦發現支座出現異常情況,系統能夠及時發出警報,并提供相應的維護建議,有效保障了結構的安全運行 。
滑移結構優化:采用不銹鋼板與聚四氟乙烯模壓板組成平面滑移面,摩擦系數極低,能有效適應結構水平位移需求,同時具備承載能力大、變形量小的優勢,可長期承受重載而保持穩定。

當支座損壞嚴重需更換時,必須遵循嚴格的施工規范。施工隊伍應具備相應的專業能力與經驗,關鍵崗位操作人員需持證上崗,確保更換過程的安全與質量。
四氟乙烯滑板式橡膠支座就是在普通式橡膠支座的表面粘復一層1.5MM-3MM厚的聚四氟乙烯材料時,它除了豎向鋼度與彈性變形,能承受垂直荷載及適應梁端轉動外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系數,可使梁端在四氟板表面自由滑動,水平位移不受限制,特別適宜中、小荷載,大位移量的建筑使用。
安裝變形問題:支座在安裝或使用過程中出現的變形(包括壓縮變形與剪切變形) 是常見問題。主要原因包括:
建筑支座更換時應依據環境溫度進行支座偏移量的驗算,并宜選返點在有利的溫度條件下施工。建筑支座更換完畢主梁就位時,也應分布進行,先將梁底臨時支撐解除,然后順序下落梁體就位。建筑支座檢查合格后拆除千斤頂、臨時支承鋼板等頂升設備。建筑支座開裂:施工因素、支座質量問題、超載車輛的影響、支座墊石的影響以及其他因素。建筑支座是連接建筑上部結構和下部結構的重要結構部件。建筑支座是橋跨結構的支撐部分,其作用是將橋跨結構上的荷載通過支座傳遞給墩臺。建筑支座是一種承受高應力的結構部件。建筑支座位移是指在建筑運營過程中,因為各種原因造成的建筑支座上部結構產生的橫向或有一定角度的位移。建筑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。建筑支座依照其結構可分為3大類:一是建筑板式橡膠支座;二是盆式支座;三是球形橡膠支座。建筑支座異常變形:大多因為落梁時不夠平穩,支座存在較大的初始剪切變形。
根據抗震規范,隔震建筑的地基驗算與液化處理仍需按原設防烈度執行,甲、乙類建筑需提高抗液化等級,必要時徹底消除沉陷風險。施工前應編制專項方案,涵蓋安裝工藝、質量保障與進度計劃。
表5耐久性要求序號項目性能要求老化性能豎向剛度變化率不應大于20%水平剛度等效黏滯阻尼比水平極限變形能力橡膠支座外觀目視無龜裂徐變性能徐變量不應大于橡膠層總厚度的5%疲勞性能豎向剛度變化率不應大于20%水平剛度等效黏滯阻尼比橡膠支座外觀目視無龜裂橡膠支座的耐火性能豎向極限壓應力和豎向剛度的變化率不應大于30%。
橡膠支座作為連接橋梁、建筑上部結構與下部基礎的關鍵傳力部件,其性能直接關系到結構的安全、耐久與抗震能力。本文系統梳理了橡膠支座的核心技術要點,旨在為工程設計與施工提供清晰的參考。
在求得支座上所承受的豎向力和水平力、位移和轉角后,選定支座各部位尺寸并進行強度、穩定性等理論計算。在柔性墩結構中,相應的橡膠支座按水平荷載的分配來選擇。在上述的板式橡膠支座表面粘覆一層厚2MM-3MM的聚四氟乙烯板.就制作成聚四氟乙烯滑板式橡膠支座。在上支座板上設置導向槽或導向環來約束支座的單向或多向位移,可以制成球形單向活動支座和固定支座。在設計中應遵守以下原則:1.板式橡晈支座的容許壓應力力8MPA,小壓應力為2MPA。在設置的時候也一定要請專業的工作人員來設置、安裝。在伸縮裝置的鋼質邊梁外側的錨固件,與梁端預埋鋼筋相焊接,澆筑高強度混凝土過渡段后,同梁體連結。

盆式橡膠支座的頂板和底板可用焊接或錨固螺栓栓接在梁體底面和墩臺頂面的預埋鋼板上。盆式橡膠支座的防塵裝置應嚴格按照設計紙的要求制造和安裝。盆式橡膠支座的更換要求:盆式橡膠支座是在板式橡膠支座的基礎上,將鋼部件與橡膠部件組合而成的一種橡膠支座。盆式橡膠支座用螺栓采用多元合金共滲或鋅鎘鍍層(即達克洛)等方法進行防護。盆式橡膠支座與球型支座的概述:盆式建筑支座是鋼構件與橡膠組合而成的新型建筑支座。盆式橡膠支座質量檢測項目主要包括:支座外觀、幾何尺寸、力學性能、解剖檢驗、膠料力學性能等。盆式支座就位后用斷續焊接將支座頂、底板與預埋鋼板焊接在一起。盆式支座在間歇焊接將支持頂,底板與預埋鋼板焊接在一起。膨脹螺栓的規格要根據實際的不均勻沉降差確定,螺栓位置一定要準確,預埋一定要穩固。膨脹速度緩慢,抗水壓能力強,適用于雨季和水豐富的施工工地使用。拼價格我們可以,拼質量我們也是杠杠的。
豎向隔震(振)設計中,隔震(振)裝置需具備合適的豎向剛度,使隔震(振)體系的豎向自振周期遠離上部結構自振周期及場地(或振源)特征周期(或激振周期),從而有效隔離豎向震(振)動,降低上部結構震(振)動反應。
隔震橡膠支座的抗震工程價值:采用隔震技術后,建筑上部結構遭受的地震作用大幅降低,變形集中于隔震層,上部結構層間變形與加速度顯著減小,地震時僅發生緩慢平動,不僅能有效保障人身與結構安全,還能保護建筑裝修、家具及設備免受損壞。目前,利用橡膠支座進行建筑物基礎隔震的技術已日趨成熟,實際應用價值得到充分驗證。
普通橡膠支座:由橡膠層和鋼板交替疊合而成,通過橡膠的彈性變形來吸收地震能量。
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
四氟乙烯滑板橡膠支座:在普通板式橡膠支座頂面粘貼一層聚四氟乙烯板制成。當活動支座的預期位移量較大時,若僅依靠橡膠的剪切變形,則需要異常厚的橡膠層,這既不經濟也影響穩定性。此時,可選用四氟乙烯滑板支座,通過在梁底設置不銹鋼板與之形成低摩擦副(摩阻力極小),通過滑動來滿足大位移量的需求,實現梁體的順暢伸縮。
板式支座應用范圍:目前主要普遍應用于跨徑在6米至20米之間的中小跨徑鋼筋混凝土、預應力混凝土及鋼橋。其最大設計支承反力已能達到相當高的水平。
四氟滑板式橡膠支座預處理:安裝前,需確保四氟板表面的儲油槽內填充滿足量的專用硅脂。

LRB系列鉛芯隔震橡膠支座是按照國家及行業相關標準,同時參考歐洲標準研制開發的橋梁標準構件產品。該產品分為矩形和圓形兩種類型,適用于8度及8度以下地震區各類公路及市政橋梁。
隨著工業化、標準化生產帶來的經濟合理性,橡膠支座憑借其有效的隔震功能和良好的適應性,在建筑領域的應用持續擴大,成為保障結構安全不可或缺的重要組件。
型號匹配:根據《公路橋涵設計規范》《公路建筑板式橡膠支座技術標準》(JT/T4-2004)等規范,選擇符合設計承載力(如GPZ(II)30SXF表示承載力30MN的雙向活動盆式支座)及環境條件(如耐寒型)的產品。
摩擦擺支座(FPS):利用球面滑動摩擦原理,允許建筑物在水平方向上有位移,從而減小地震沖擊力。
此后,建筑隔震技術相繼寫入各國抗震規范,應用數量大幅增加,其中80%以上采用疊層隔震橡膠支座。此時支座的豎向總變形將為各層薄橡膠片變形的總和。此外,板式橡膠支座安裝時要保持位置準確,橡膠支座的中心要對準梁體軸線,防止偏心過大而損壞支座。此外,日本在制震方面還有一些新的研究成果。此外,橡膠支座能方便地適應任意方向的變形,故對于寬橋、曲線橋和斜橋均具有較好的適應性。此外,于橋墩不能橫向彎曲,所以需要一排固定橡膠支座來保證當發生很小的橫向位移時不產生應力。此外,在支座鋼盆上緣口上設置的橡膠阻尼圈受地震力水平力等荷載作用后產生擠壓變形,使地震能量得以釋放。此外還有堿骨料反應、鋼筋銹蝕等引起的裂縫。此外為防止加勁鋼板的銹蝕,在板式像膠支座的上、下面及四周均應有橡膠保護層。此外支座應便于安裝、蕎護和維修,并在必要時進行更換。
普通橡膠支座:檢測內容包括外購質量、內在質量、抗壓彈性模量、抗剪彈性模量、極限抗壓強度、抗剪老化性能。
建筑支座選型需綜合考慮八大因素,確保適配結構需求:豎向荷載:按永久荷載 + 可變荷載組合值確定支座承載力(安全系數≥1.2);水平荷載:地震、風力引起的水平力,需滿足支座水平承載力≥水平荷載 1.5 倍;位移要求:溫度變形(如橋梁年溫差 ±30℃對應位移)、地震位移,選擇 DX/SX 型號;轉動要求:梁端轉角(如簡支梁端轉角≤0.01rad),選擇高彈性橡膠支座;結構型式:斜交橋選圓形球冠支座,大跨度橋選盆式支座,小跨徑(≤10m)選普通板式支座;墩臺與上部構造尺寸:支座平面尺寸需匹配墩臺頂面積(支座邊長≤墩臺頂邊長 0.8 倍);地基與沉降:軟土地基(沉降≥50mm)選用可調高支座,便于后期高程調整;橋長:多跨連續梁(橋長>200m)需增加 SX 支座數量,避免位移集中。
研究表明,采用隔震技術建造的建筑相較于傳統抗震建筑,在保證安全度顯著提升的同時,還能實現土建造價的節約:7度區節省3%-6%,8度區節省8%-14%,9度區節省15%-20%。
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