限位裝置:不同的限位裝置各有優缺點,其選擇是否合適會影響摩擦擺支座的隔震效果。限位裝置的設計需要考慮橋梁結構受力體系等相關問題,因為在地震作用下,橋梁結構因限位裝置的參與會改變受力狀態,使下部結構內力分布和位移發生變化。如果僅將限位裝置作為構造措施,或忽略其與主梁的碰撞作用,可能會對橋梁結構造成不安全的影響。
橡膠層:作為支座的主要減震元件,能夠吸收和分散地震能量。
在實際應用中,摩擦擺支座已在建筑、橋梁等工程中得到了成功應用。它能減小傳遞到結構中的側向力和水平振動,使結構在地震下免受破壞。例如在橋梁正常運行時,它具有與普通支座相同的功能;而當地震來臨時,剪力螺栓剪斷,通過圓弧面之間的相對滑動,利用鐘擺原理和重力做功,將地震動能轉化為勢能,實現阻尼功效,同時有效延長結構自振周期,避免橋梁下部墩柱在地震作用下發生塑性破壞,并且在震后在上部結構自重作用下可實現自恢復。
必須確保橡膠支座,每個組件必須在垂直位置,或由于安裝溫度設計溫度,支座縱向上下交錯的距離必須與計算值是相等的。
解如下:病害癥狀:建筑支座開裂產生原因:建筑支座開裂的主要原因有:施工因素、支座質量問題、超載車輛的影響、建筑支座墊石的影響以及其他因素。
這樣做的后果是容易造成支座底部支承力不夠、或不均勻,使得砂漿破裂或支座受力不均,導致支座扭曲變形;支座頂部鋼板偏薄以及生銹嚴重。
四氟乙烯滑板式橡膠支座安裝技術要求A、支座應按設計支承中心準確就位,梁底上鋼板與四氟橡膠支座上下面全部密貼,同一片梁端兩個四氟橡膠支座應置于同一平面上,以避免出現建筑支座偏心受壓,不均勻支承及個別脫空的現象。
在地震等自然災害發生時,建筑結構會產生振動,而摩擦擺支座中的摩擦材料就是利用這種振動作用的。當結構發生一定的位移時,支座底部的鋼板就會受到應力,這時,摩擦材料就會通過擦蹭作用,產生摩擦力抵消這部分應力,從而達到減震的效果。

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%。
為保證建筑支座的安裝平整,一般應在建筑支座底面與職稱墊石頂面之間,搗筑20~50MM厚的干硬性無收縮砂漿墊層。
鉛芯橡膠支座結構消能減振:消能支撐:可以代替一般的結構支撐,在抗震和抗風中發揮支撐的水平剛度和消能減振作用。
支座墊石施工前應督促承包人對蓋梁或臺帽進行鑿毛、灑水濕潤:施工前一定要督促承包人對蓋梁或臺帽進行鑿毛、清掃、并要灑水濕潤。
抗拉性能有限:對于可能出現拉力的多層結構,需要輔助相應的抗拉裝置。
基礎隔震技術已在外得到實際應用,防震減災效果很好。例如,1994年1月17日,在美國發生的洛杉磯地震,震級為7級,傷亡超過7000人,損失很大。大多數醫院因建筑內部設備損壞而失去使用功能。與此相反,USCUNIVERSITY醫院是一個地下一層、地下七層的隔震建筑。地震中該建筑內的各種儀器設備均未損壞,甚至花瓶也沒有一個掉下來。該醫院起到了救護中心的作用,減少了地震損失。之后的1995年1月17日,日本阪神發生了2級地震,是日本戰后大的地震災害。地震又一次考驗了基礎隔震建筑。震區內有兩棟基礎隔震建筑,一個為郵政樓,一個是研究所。同樣神奇的是,基礎隔震建筑不僅結構保持完好無損,內部設施也完全正常。基礎隔震技術在地震中的卓越表現,大大推動了這一技術的研究的應用。目前,人民解放軍83235部隊科技樓、宿遷市勞動局綜合樓、邯鄲市釜山房地產開發公司住宅樓等幾百棟基礎隔震建筑已建成。
側保護層在支座使用中是易出問題的部位,絕不可以有破損、裂紋、缺膠、露鐵、起鼓,也決不允許用502等膠水來修補。
如此的美事,還等什么?為了我們的安全,一起動起來吧!在深知簡述橡膠支座與其選擇之趨向的情況下,讓我們感受一下動起來,只因你在—橡膠支座的魅力所在。

與盆式橡膠支座相比,球型支座具有使用壽命長、承載力大、轉動靈活、可適應梁端大轉角和大位移等優點而得到廣泛應用,常用于大跨度斜拉橋、拱橋等。
隔震支座的施工方法:在原文中提到的混凝土澆筑法和灌漿料填充法是隔震支座施工過程中的兩種常見方法。混凝土澆筑法施工精度較難控制,可能對隔震支座產生擾動,而灌漿料填充法則具有流動性好、填充密實的優點,適用于隔震支座與下部結構之間的間隙填充。
按照拱軸線的型式可分為:板式橡膠支座圓弧拱橋、拋物線拱橋、懸鏈線拱橋;圓弧拱橋:拱圈軸線按部分圓弧線設置的拱橋。
采用密封的橡膠興不但不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。
隔震支座在建筑物使用期限內,若發生了損傷并可能使其力學性能發生變化,應該對隔震支座進行更換。若隔震支座周圍有躒的空間可以旋轉千斤頂,且放置于斤頂位置處在上部和下部結構滿足局部承壓的要求:
板式橡膠支座在垂直方向具有足夠的剛度,從而何證了在大豎向荷載作用下,支座產生較小的變形;橡膠支座在水平方向具有一定的柔性,能夠適應梁體由于制動力、溫度、混凝土的收縮、徐變及荷載作用等引起的水平位移;同時橡膠支座還適應梁端的轉動。
由地震模擬試驗結果可知:隔震體系的結構加速度反應只相當于傳統結構(基礎固定)加速度反應的L/3~1/10。這種減震效果是一般傳統抗震結構所望塵莫及的。從而能非常有效地保護結構物或內部設備在強地震沖擊下免遭任何毀壞
由于橡膠支座的頂部為球冠狀,底部有半圓形圓環或者四氟板,具有很好的板式橡膠支座與四氟乙烯滑板式橡膠支座的特點,因此在工作時能夠既有效地適應建筑支點的轉角位移需要,又能保證上部結構的荷載能有效地傳遞給下部結構,又可避免支座的邊緣固偏心受力大容易破壞和脫空現象的發生。

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螺栓和下預埋板連接;上支墩的預埋螺栓套筒通過高強螺栓直接與橡膠隔震支座的上連接板固定。
按支座變形可能性分類:固定支座:反力含HX,HY和N,變形自由度為YX和YY;單向活動支座:反力為HX和N或HY和N,變形自由度為VX或VX,YX和YY;多向活動支座:反力為N,變形自由度為VX,VY,YX和YY。
摩擦擺隔振支座是一種重要的建筑結構隔震裝置,具有顯著的抗震效果和應用價值。
四氟板式橡膠支座荷載等級分為100KN-10000KN四氟乙烯滑板式橡膠支座又稱為四氟滑板式支座(GJZFGYZF4系列),它就是在板式橡膠支座的表面粘復一層1.5MM-3MM厚的聚四氟乙烯板。
本工程用到的橡膠隔震支座的數量較多,使用部位為、建筑物地圈梁與6條形基礎之間。橡膠隔震支座在本工程的構造由三部分組成:下支墩、橡膠隔震支座、上支墩。橡膠支座通過預埋板用高強螺栓等連接件與上下支墩相連。主樓內隔震層層高為650M,隔震支座的主要型號有:LRB600-120、(16個)NRB600、(58個)P400(44個)
對隔震支座上預埋鋼板水平度和軸線位置進行復檢,同時檢查隔震橡膠支座外觀是否正常,如有脫漆現象,必須進行修補,包括螺栓頭部分,滿足要求后澆筑混凝土。
地大物博,各地溫度變化很大,南方夏季高達四十度的高溫,會讓混凝土變形融化,如果不能有效計算出南方冬夏溫差值,繼而對溫差產生的位稱值有充分的認識,那么就會在橡膠支座的設置上產生偏差,也就達不到保護公路或建筑的作用。
建筑隔震支座是上應用廣泛,技術成熟的隔震裝置。它通過在建筑物的基底部或某個位置放置隔振裝置,形成隔震層,把上部結構與下部基礎脫離,以此來隔離或耗散地震能量,避免或減少地震能量向上結構傳輸,有效地保障上部結構及其內部人員、設備的安全,不影響室內設備的正常運轉。



















