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桥梁隔振支座 滑动支座隔震 隔震支座安装技术总结

使其在极端高低温安装时,上部构造的*大位移量靠橡胶支座的单向剪切变形来完成。

地震造成的破碎不仅仅是使建筑物倒塌。烈度6或更高烈度的地震会使家具和屋内的大型固定装置跌落或飘落,从而压伤路上的行人。威胁随着高度的增加而大幅上升:楼层越高,建筑在地震中震动越剧烈,对房间造成的破坏也就越严重。为了降低危险程度,建筑行业在过去的15年中一直在研究隔震技术,可以利用这类技术将建筑结构与地基分离,从而使建筑本身不会受到地面震动的影响。*近发生地震证明了这类施工方法对高层建筑尤其有效。

在一排的橡胶支座中位移可能有差别。

房屋造价不明显提高:对我国已有的隔震结构调查显示,虽然隔震装置需要增加造价(约5%),但建筑总造价不明显提高,在高烈度区还能节省房屋造价。

支座建筑高度低,对桥梁设计非常有利。

采用时程计算楼层剪力和楼层倾覆弯矩应当在设防烈度下计算。如果在小震下计算楼层内力,隔震支座可能还没有产生非线性反应,不能反应隔震支座的效果;如果在大震下计算,那么上部结构也有部分区域进入飞线性,将这样的计算结果代入小震设计是不合理的。只有在中震下,隔震结构的隔震层进入非线性耗能过程,而上部结构基本保持弹性,计算得到的减震系数才能用于弹性设计中。此外,隔震结构的设计目标应当在设防烈度下上部结构基本完好,这点在水平减震系数的计算上反应;

建筑隔震支座安装前需需要做的检测

工程地质及水文地质概况,各主要土层的压缩模量及承载力特征值等;对不良地基的处理措施及技术要求,抗液化措施及要求,地基土的冰冻深度、场地土的特殊地质条件等;

桥梁隔振支座
(图一)桥梁隔振支座

如减(隔)震橡胶支座的技术要求、设计原则、制作的容许误差、商标以及试验方法等方而均作了相关规定。

板式橡胶支座目前几乎在**各地普遍采用。

抗压弹性模量:检测产品设计的弹性大小。

橡胶隔震支座安装好后,应立即采取措施保护,防止意外损伤。

支座安装后,应全面检查是否有支座漏放,支座安装方向、支座型式是否有错,临时固定设施是否拆除,四氟滑板支座安装时是否注入硅脂油(严禁使用润滑油代替硅脂油)等现象,一经发现,应及时调整和处理,确保支座安装后的正常工作,并应记录支座安装后出现的各项偏差及异常情况。

故基层要保证洁净、干燥,操作要细致。

严重的还有用再生胶的,检测时又很难判别。

如果发现问题停止下压板上升,及时解决。

滑动支座隔震
(图二)滑动支座隔震

这种情况下地下室本身就是隔震层,地下室顶板即隔震层楼板,*大限度地利用了建筑本身需要的结构,如图2所示。

大家都知道板式橡胶支座是桥梁工程中重要的组成部分,也是连接桥梁上下部结构的重要构件,是直接影响桥梁寿命与行车安全的关键,并同时能完成梁体结构所需要的变形(水平位移及转角)。那么板式橡胶支座在安装过程中容易出现什么异常呢?下面由小编为大家总结分析如下:

当使用嵌入式锚锚体连接体,建议用环氧树脂砂浆置换灌浆混凝土,配合比(重量)对环氧树脂(6101)100,两只小脂肪17,乙二胺8砂,250。

(规范)公式4.2.6-4是以静力方法考虑滑板支座对板式支座地震力的影响,并假设全部滑板支座同时发生滑动。

GPZ(II)盆式橡胶支座是一种采用铸钢构件与橡胶组合而成的新型盆式橡胶支座产品,它属于GPZ系列公路桥梁盆式支座系列产品第二代产品,与同类的盆式支座相比,具有承载能力大、水平位移量大、转动灵活等特点,且重量轻,结构紧凑,构造简单,建筑高度低,加工制造方便,节省钢材,降低造价等优点,是适宜于大垮桥梁使用的较理想的支座。

在定位橡胶时,一定要使其在界面部位,保持平展,更不能让翻滚,扭结,如发现有扭结不展的现象应及时进行调整。

对于现浇钢筋混凝土结构应绘制节点构造详图(可引用标准设计、通用图集中的详图)。

盆式橡胶支座用螺栓采用多元合金共渗或锌镉镀层(即达克洛)等方法进行防护。

隔震支座安装技术总结
(图三)隔震支座安装技术总结

止水带防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

本文着重探讨产生支座超转角的原因和相应的控制措施。

通常采用各楼层剪力的比值计算水平减震系数,当为高层建筑结构时,应当考虑倾覆力矩的比值;因为,对于高层结构弯矩的影响较大,尤其对弯曲型结构

并在支墩外侧四角预埋φ16的钢筋棍用来测设支墩的标高控制线。

日前,记者来到位于开发区大孤山西侧的大连地震综合观测基地现场,近距离了解这座神秘的建筑。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的*新版本。

一座千平米大楼,竟用34个橡胶支座支起,让人感到无比震撼,据悉这是我市首次引入基础隔震技术。

防止因橡胶老化、变质而失去作用。

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