由于层高较高,一般从使用方便考虑均设置高下支墩的隔震方式,笔者还没有见过高上支墩的工程。这种情况的案例比较多,典型的如云南东川的泰隆酒店,它的下支墩不仅高,而且还有长短不一的情况出现。经济实用模式的主要问题是多数情况下建筑允许的下支墩尺寸有限,实际上很难全面满足工程要求,高而细的悬臂下支墩看上去像人在踩高跷,有点悬,也有工程在下支墩顶面做拉梁,把各个悬臂下支墩连接成一个整体的空框架,虽然改善了受力,但会影响地下室净高。
减震:地震力是建筑结构中最大的外部力之一,而摩擦摆支座可以减少地震对建筑结构的影响,保护建筑结构不受到严重损害。通过摩擦材料的摩擦力作用,将结构的位移转化为能够消耗地震能量的热量,从而达到减震的效果。
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抗扭优化:铅芯支座优先布置在隔震层外围,通过合理调整其位置控制结构偏心率,提升隔震结构抗扭性能;
隔震系统设计关键技术:隔震层位置选择隔震层位置选择是隔震工程设计的首要决策,结构专业可在建筑方案阶段参与并发挥重要作用。该选择不仅影响结构自身设计,还对建筑、设备等相关专业产生深远影响,直接关联工程造价与技术难度,需综合多方面因素全面论证后确定。
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目前我国常用氣丁橡胶及天然橡胶做为板式橡胶支座的主要用料。目前在外建筑工程上得到了广泛应用。哪个厂子的价格低,就倾向于采购哪个!但是往往有时候,很多掌管采购大权的部长也会购买价格不是低的。那么什么是橡胶支座呢?无可厚非,橡胶支座是由橡胶和薄钢板紧密结合而成的,主要用于支撑建筑重量。南京车辆轻,就轴重而言可算全国车辆荷载的下限,但流量较大,循环次数多,对结构影响较大。内部含有竖向铅芯的叠层橡胶隔震支座。内环高架的防撞墙伸缩缝改造一新、统一美观,而中环路、延安高架的防撞墙上安装了一只只手风琴。拟定施工流程,进行书面技术交底;黏合强度应按GB/T7760单板法规定测定。
抗震与减震需求:在高烈度地震区,应优先考虑具有隔震、消能功能的支座,如铅芯橡胶支座或特殊消能支座。
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普通板式橡胶支座 (GJZ):通过多层钢板与橡胶硫化粘结而成,利用橡胶的剪切变形适应梁体位移,具有良好的垂直刚度与水平柔韧性。
建筑隔震板式橡胶支座具备优异的抗震性能:水平变形达 250% 时仍不影响使用,竖向承载力可稳定支撑建筑物;其隔震层具有可靠的弹性复位功能,能在多次地震中实现瞬时复位,该特性为冲突滑移隔震系统所不具备。
隔震建筑的隔震支座
支座使用阶段的平均压应力控制在10MPa范围内(当形状系数S<7时可适当降至8MPa);对于橡胶硬度为60(IRHD)的材料,其常温下剪变模量通常取1.0MPa。这些参数的严格控制对确保支座长期性能至关重要。
材料进场需提供质保证明与检验报告;钢材种类应符合设计要求;预埋螺栓套筒、预埋锚固钢筋与钢板的螺纹连接应牢固,套筒内螺纹应完好;螺栓需提交第三方检测报告预埋套筒与锚固钢筋焊接第三方检测报告预埋件磁粉探伤第三方检测报告隔震橡胶支座安装时的劳动组织序号人员人数职责1项目技术负责1负责全面技术质量管理安全管理技术员测量员11负责落实方案与交底负责安装位置监测和检查4工长1组织人员进行施工5塔吊操作员1负责工件吊运到位6材料员1负责材料接收与保管7钢筋工2-4负责安装预埋件及隔震橡胶支座橡胶支座安装时施工人员对于支座的质量控制橡胶隔震橡胶支座及下预埋板地中心标志齐全、清晰;橡胶隔震橡胶支座表面清洁、无油污、泥沙、破损等;焊缝外观无夹渣、咬肉、漏焊;丝扣无裂纹损毁;防腐涂层均匀、光洁、无漏刷现象允许偏差项目表5允许偏差项目项次项目允许偏差检查方法检验数量1下预埋板顶面标高±2.5MM水准仪测量10%且不少于2处2同墩相邻±1MM水准仪测量3水平度5‰数字水平尺测量4橡胶隔震橡胶支座中心平面位置5MM钢尺测量5顶面水平度8‰水平尺测量6预留螺栓孔直径0~+1MM钢尺测量7预留螺栓孔位置±1MM钢尺测量QZ系列球型橡胶支座的安全措施进入施工现场戴好安全帽,穿戴规定地劳动保护用具;QZ系列球型橡胶支座施工现场严禁吸烟;各特殊工种经培训考试合格后持证上岗,严禁无证作业;搬运车吊运时,应检查车体吊杠及链钩安全,防止链断杠折伤人;QZ系列球型橡胶支座安装过程必须要有足够的操作空间,并做好防护;橡胶隔震橡胶支座存放、安装处,不得堆放易燃易爆物品;严禁乱接乱搭电线,电器设备维修等由专业人员操作;QZ系列球型橡胶支座施工现场人员注意配合,确保施工安全;隔震层构件的更换、修理或加固,应在有经验的工程技术人员的指导下进行。

FPS建筑摩擦摆支座由下部摆体和上部固定支座两部分组成。下部摆体包括一个重锤和与之相连的摩擦板,重锤负责提供恢复力,而摩擦板则负责消耗地震能量。上部固定支座则负责支撑建筑物的重量并限制其水平位移。
隔震与消能减震设计的核心优势是 “非线性、大变形集中于隔震支座与阻尼器”,具体体现:设计聚焦:仅需优化隔震构件(支座阻尼比、水平刚度),无需复杂计算上部结构非线性响应;分析简化:上部结构因地震作用降低(降幅 60%-80%),可按弹性变形分析,结果更可靠;修复便捷:震后仅需更换受损隔震构件,上部结构基本无损伤,降低修复成本。
