下预埋组件包括套筒、锚筋和预埋钢板。三者之间通过支座连接螺栓进行临时固定。
具体进行二环快速路高架桥桥体结构安全设计时,专门提出了如何预防超重车的问题。
如果发现问题停止下压板上升,及时解决。
基于橡胶支座的构造和分类,对公路桥梁设计中橡胶支座尺寸的计算和支座规格的选定进行阐述,同时对支座安装过程进行力学分析,具有一定的工程实践意义。
空中楼阁的代价不小,下部被普遍理解为隔震层以下结构,其抗震性能要求提高很多。
隔震层施工过程中,应对隐蔽工程进行验收,对重要工序和关键工序部位应加强质量检查,并做出详细记录,同时宜留存图像资料。
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。
以后在拆除模板时,再将填充物除去,按以上施工可使支座上下面同梁底钢板、垫石顶面全部密贴。
(图一)桥梁支座生产公司
在一排的橡胶支座中位移可能有差别。
是梁底预埋钢板不平,其表面是由于焊接钢筋引起的钢板弯曲变形。
产品应存放场所*好保持-10℃-+30℃,相对湿度在40%-80%。
同一橡胶支座上的隔震橡胶支座顶面高差不大于5.0mm。
这是因为橡胶止水袋既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中,又可防止建筑内的水渗漏到外界。
支座安装好后,应立即采取措施保护,防止意外损伤。高强螺栓和螺母必须订做保护帽或塞。
二,生产过程的质量控制1,配方设计板式支座的规格很多,而且经常有非标产品,形状系数大小相差很多,要保证不同形状系数的支座力学性能检测都合格,采用单一的配方是很难实现的。
隔震系统的位移能力不足。依据aashto标准验算可得,该高架桥隔震系统的*大位移为820mm。而原设计的隔震系统的极限位移仅有210mm(滑动支座)——480mm(屈服耗能装置的极限位移)。通过利用博卢和达兹两处地震观测站分别对地震场地进行了地面运动情况的观测,并模拟了近断层的运动情况,得到的峰值位移应为1400mm。这巨大的差别说明了该设计不仅非常不合理(隔震的两部分位移能力不同),也远远不能满足达兹近场大地震的要求。
(图二)橡胶支座军桥
如果支承垫石标高差超过标准要求,必须使用标高调整水泥砂浆。
因为通过控制震动的传递来减弱系统震动的控制方法称为隔震。即通过在震源体和减震体之间添加隔震设备隔震器来降低震动对减震体的影响。
砌体的种类及其强度等级、干容重,砌筑砂浆的种类及等级,砌体结构施工质量控制等级;采用预搅拌砂浆的要求;
保证伸缩缝和锚固区内按桥面纵横向设计坡度进行施工,尽可能减少车辆行驶的冲击力,延长伸缩缝的使用年限。
上部结构施工:沿橡胶隔震支座上连接板的预埋螺栓套筒做3φ18@50的箍筋。再绑扎上部支墩、底板、梁钢筋及竖向插筋。
悬挂隔震主要是修建构造计划中选用悬挂计划,然后削弱地震能量波对修建主体构造的冲击,在地震发作时,削弱地震的全体能量的传递,然后起到抗震的作用,并削弱修建物在地震中的摇晃程度。
因为转角超限会引起较大的局部变形,导致橡胶支座的使用寿命减少。
橡胶止水带防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与橡胶止水带防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留应符合设计要求。
(图三)各种橡胶支座性能
支座更换用铁勾或人工取出旧支座,如旧支座已与垫石粘结而较难取出可用钢纤、铁锤敲击松动后取出。
我公司专业从事建筑减隔震技术咨询,减隔震结构分析设计,减隔震产品研发、生产、检测、安装指导及更换,减隔震建筑监测,售后维护等成套技术为一体的高科技企业。随着建筑减震、隔震技术在全国范围的大力推广,作为云南本土企业,我公司于2015年开始进军减震、隔震行业,经过3年的努力,我公司已成功研发出性能可靠、质量上乘的隔震支座,并在武汉华中科技大学检测实验室一次性通过橡胶隔震支座检测认证,受到广大业内专家的一致好评,且我公司产品已于2018年5月8日在云南省住房城乡建设厅官方网站进行了公示(第三批)。
但是在这里需要说明的是:滑板支座在获得正确的安装后也会有小的剪切变形。
特别注意锚板、锚环及横梁支撑箱下面的混凝土密实。
橡胶支座的水平变形是靠支座本身的剪切变形来实现的,水平变形量较小,故适用于小跨径的公路桥梁,且上部构造结构较简易的桥梁。
防排烟风管穿越隔震层时,应采用耐火连接,满足罕遇地震下对水平位移的要求。
博卢高架桥的破坏引起了许多地震工程和桥梁工程界人士的高度重视。在大地震发生以后,美国m.c.constantinou教授等人多次对该高架桥进行设计和破坏的深入调查和研究。他们的结论是:博卢高架桥的破坏是由于其结构保护系统(即地震隔离系统)的失效所引起。根据计算分析结果并结合现场调查,指出了地震隔离系统的设计存在以下严重问题:
建筑隔震橡胶支座的存储和保护
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