砌体结构无筋扩展基础应绘出剖面、基础圈梁、防潮层位置,并标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸。砌体结构有圈梁时应注明位置、编号、标高,可用小比例绘制单线平面示意图;砌体墙的材料种类、厚度、成墙后的墙重限制;砌体墙上门窗洞口过梁要求或注明所引用的标准图;砌体填充墙与框架梁、柱、剪力墙的连接要求或注明所引用的标准图;千斤顶、百分表安放与设置千斤顶数量应与每个桥台下的支座数量相同。
FPS-6000-400-4.11 作为摩擦摆隔震支座,采用单主滑动摩擦面设计,地震时通过摆式运动消耗地震能量,同时依靠自身结构实现震后复位,残余变形小,可有效保障结构的正常使用功能。摆动周期 4.11 秒,能够最大限度延长结构自振周期,避开地震动卓越周期(通常为 0.2-1 秒),显著降低结构地震响应,提升结构的抗震能力。滑动摩擦面设计使支座在地震作用下的运动更加平稳,复位性能更加可靠。
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FPSII-8000-350-3.81 型号支座适用于 8 度及以上地震区的各类超大型建筑与公路、市政桥梁工程,尤其适用于需要大位移隔震的结构。在建筑领域,可应用于超高层建筑、摩天大楼、大型会展中心、机场航站楼等对抗震要求极高的生命线工程,保障建筑在地震中的安全与正常使用功能。在桥梁工程中,适用于大跨度斜拉桥、悬索桥、跨海大桥等,可有效减少地震对桥梁结构的破坏,提升桥梁的抗震性能与使用寿命。此外,该型号支座也可用于核电站、水利枢纽、大型工业厂房等重要建筑,为各类超大型工程提供可靠的隔震解决方案。
钢结构房屋整体自重较轻、结构刚度偏柔,地震作用下更容易产生大幅度晃动,传统铅芯隔震支座存在重金属铅使用,部分绿色钢结构建筑、环保展馆项目存在使用限制,HDR 高阻尼隔震支座依靠特殊配方高阻尼橡胶材料实现耗能减震,无需内置铅芯,属于环保型钢结构房抗震支座。整体构造由多层加劲钢板与高阻尼橡胶交替分层硫化成型,上下配套连接法兰板,多层钢板夹层提升支座竖向抗压刚度,平稳承载钢结构厂房、钢结构办公楼自重与设备、人员活荷载;高阻尼橡胶母材经过特殊配方调配,材料内部自带优秀黏弹性耗能特性,地震发生时橡胶剪切变形依靠自身内部摩擦持续消耗地震冲击能量,无需铅芯辅助即可实现良好减震效果;橡胶层同时提供震后自动复位能力,地震结束后支座依靠橡胶弹性恢复原始位置,无重金属析出风险,契合绿色钢结构建筑、装配式低碳建筑建设要求,适配各类轻钢厂房、钢结构展馆、钢结构住宅、装配式钢结构公共建筑抗震隔震工程。
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预埋固定是连接工艺的第一步,下支墩预埋套筒与锚筋的焊接质量至关重要。焊接牢固程度需达到焊缝高度≥8mm,这一标准是基于对焊接接头力学性能的严格要求确定的。在实际施工中,采用专业的焊接设备和技术熟练的焊工进行操作,并通过超声波探伤等无损检测手段对焊缝质量进行严格检测,确保焊接接头的强度和可靠性,能够在地震等极端情况下承受巨大的拉力和剪力 。上预埋钢板与支座顶面通过螺栓连接,扭矩偏差≤±5% 设计值,通过精确控制螺栓扭矩,保证连接的紧密性和稳定性,确保在地震时能够有效地传递水平力 。
建筑支座作为连接上下部结构的重要媒介,其技术发展水平直接影响整体结构的安全性与耐久性。随着新型支座不断涌现,未来应在标准化设计、精细化施工和全生命周期维护等方面进一步探索,以满足现代建筑结构对性能、经济与安全的多重要求。
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FPS-7000-300-3.48 型号支座适用于 7 度及以上地震区的各类超特大型建筑与公路、市政桥梁工程,尤其适用于需要大位移隔震的结构。在建筑领域,可应用于超高层住宅、超特大型办公楼、学校教学楼、幼儿园、医院等对抗震要求较高的生命线工程,保障建筑在地震中的安全与正常使用功能。在桥梁工程中,适用于超特大型公路桥梁、城市轨道交通桥梁、超特大型跨河桥梁等,可有效减少地震对桥梁结构的破坏,提升桥梁的抗震性能与使用寿命。此外,该型号支座也可用于市政工程中的超特大型管廊、大型储罐基础等结构,为各类超特大型工程提供可靠的隔震解决方案。
支座选型应遵循“性能匹配、刚度适配、位移可控、长期稳定”原则。天然橡胶隔震支座复位性能好,适合以位移隔离为主的场景;铅芯或高阻尼支座阻尼更高,可减小位移幅值,适合高烈度区;摩擦摆支座依靠曲面复位,位移控制稳定,适合大吨位、大位移需求。选型结果需通过计算验证,确保各项位移指标满足规范与设计要求。
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LRB500隔震支座的构造,LRB500隔震支座由以下几个部分组成:
LRB铅芯隔震支座选用原则:支座选型时,可根据桥梁所在地区的地震动峰值加速度直接选用相应的支座型号规格,且应考虑选用支座的水平刚度及最大剪应变检算是否满足相应地震力作用下的使用要求。支座选型时应根据跨度和温度变化幅度,并考虑施工偏差等因素选用相应位移量的支座。支座选型应满足实际桥梁结构的空间位置要求,锚固螺栓应避免与结构受力钢筋位置冲突。
周期与竖向隔震设计要求隔震系统周期需符合设计规范,例如某隔震建筑针对 1080KN?M 屈服后刚度及 14200KN 重力荷载,理论周期应为 27S,但 1999 年 AASHTO 规范为限制隔震系统过大位移,将该周期上限设定为 6S,工程设计需严格遵循规范要求。竖向隔震(振)设计中,隔震(振)装置需具备合适的竖向刚度,使隔震(振)体系的竖向自振周期远离上部结构自振周期及场地(或振源)特征周期(或激振周期),从而有效隔离竖向震(振)动,降低上部结构震(振)动反应。
摩擦摆隔震支座的工作原理可概括为“摆动+摩擦”双重耗能机制。支座由上支座板、下支座板、球面滑板、摩擦材料等部分组成,上支座板与下支座板通过球面接触,形成类似单摆的运动机构。地震发生时,上部结构带动上支座板沿球面滑板滑动,通过摩擦材料与球面滑板之间的滑动摩擦消耗地震能量;同时,摆长决定了结构的自振周期,通过合理设计摆长,可使结构自振周期远离地震波卓越周期,避免共振效应,大幅降低结构地震响应。地震结束后,在重力作用下,上支座板自动恢复至初始位置,实现结构复位。
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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主营产品
- ·LRB 铅芯隔震支座
- ·LNR 天然橡胶隔震支座
- ·HDR 高阻尼隔震支座
- ·FPS 摩擦摆隔震支座
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常见问题
