传统抗震建筑,主要通过调整结构体系和增大梁柱截面来提高结构的抗震能力。增大梁柱截面,会导致结构体系个别区域刚度大,反而使结构延性降低,不利于抗震,也不利于发挥结构使用功能。对位于高烈度区的建筑以及结构形式比较复杂的建筑,结构形式和建筑高度受到限制,采用传统抗震技术解决难度较大。而建筑减隔震技术,可以降低上部结构的水平地震作用,适当降低抗震措施,可以选择合适的结构体系,使得上部结构设计更加自由灵活,建筑的使用功能得以充分发挥。
FPSII-6000-300-3.48 型号中,各部分含义明确。"FPS" 代表摩擦摆隔震支座,"II" 表示该支座为 II 型产品(双主滑动摩擦面型),"6000" 指基准竖向承载力为 6000kN,"300" 指极限位移为 300mm,"3.48" 表示摆动周期为 3.48 秒,对应等效曲率半径为 3000mm 的支座。该型号支座由带球面的上下连接板、内部球冠体滑块及双主滑动摩擦面构成,上部结构通过上连接板支承在滑块上,当地震发生时,上部结构水平力克服球形滑动面与滑块间的摩擦力,结构将以球面中心距为摆长作摆式运动,地震能量将在上部结构的不断摆动中以摩擦生热的形式消耗。
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高承载力、超大位移摩擦摆隔震支座的核心优势在于其能够承受超大竖向荷载的同时,提供 400mm 的极限位移能力,适用于超高层建筑、大跨度桥梁等需要超大位移隔震的重大工程。FPSII-10000-400-4.11 型号支座的设计参数符合《建筑摩擦摆隔震支座》(GB/T 37358-2019)等行业标准,适用于需要 10000kN 竖向承载力与 400mm 极限位移的工程场景。
保护内部设施:减少地震对建筑内部装修和设备的破坏。
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本系列支座原则上本体的长边沿横桥向安装,考虑到桥梁横向尺寸可能受限,定制设计了矩形固定型专用系列(如HDR(Ⅰ/Ⅱ)-AB-G[Z]*/*),布置方式为支座本体的长边沿纵桥向布置。
竖向荷载:摩擦摆支座由其竖向荷载产生的水平刚度会影响隔震系统的周期,但装置隔震周期与支座的竖向荷载无关。
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选用建筑支座时,必须进行综合考量,主要因素包括:建筑跨径与结构形式:不同跨径和结构(梁桥、拱桥、索桥等)对支座的承载、位移、转动能力要求各异。
在建筑和工程领域,摩擦摆支座具有广泛的应用,特别是在地震区或易受风力影响的地区,用于支撑桥梁、建筑物等结构,以增加稳定性和减小震动。例如,在公路桥梁、斜拉桥、悬索桥以及特殊桥梁(如大跨度桥梁、重载桥梁等)中,摩擦摆支座能够减少结构在地震或风力作用下的位移和内力,提高结构的稳定性。
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中小地震隔震效果:对中小地震的隔震效果相对欠佳。
2011 年日本 9.0 级地震中,仙台、福岛震中区的众多隔震建筑(包括超过 100 米的高层隔震建筑)均完好无损,室内设施和物品未发生移位,充分验证了隔震技术的可靠性。
FPS-9000-350-3.81 型号中,各部分含义明确。"FPS" 代表摩擦摆隔震支座,"9000" 指基准竖向承载力为 9000kN,"350" 指极限位移为 350mm,"3.81" 表示摆动周期为 3.81 秒,对应等效曲率半径为 3600mm 的支座。该型号支座由带球面的上下连接板、内部球冠体滑块及滑动摩擦面构成,上部结构通过上连接板支承在滑块上,当地震发生时,上部结构水平力克服球形滑动面与滑块间的摩擦力,结构将以球面中心距为摆长作摆式运动,地震能量将在上部结构的不断摆动中以摩擦生热的形式消耗。
支座的应力分布状态需结合承压、承剪和转动工况综合考量,通过拉伸荷载与拉伸位移曲线测试,确定破坏时的拉应力,为工程设计提供依据;隔震层以下的结构构件,需满足嵌固刚度比和隔震后设防地震的抗震承载力要求,并按罕遇地震标准进行抗剪承载力验算。
衡水双林橡胶制品有限公司是河北省衡水市专业隔震支座厂家,主营建筑隔震支座、铅芯隔震支座、天然橡胶隔震支座、高阻尼橡胶支座、摩擦摆隔震支座,资质齐全、检测报告完备,支持全国项目供货与技术服务。
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