所有支座更换完毕后,再对安装的新支座进行全面检查,确保各项指标满足设计及规范要求。
伸缩缝两侧锚固区内设置剪力钢筋,在荷载作用下产生的剪应力由剪力筋承受,不致使混凝土易于破损。
但是有一个隐形的异常现象也不容忽视,那就是较大型的费县板式橡胶支座的质量确认。
产品特点:其阻水原理系预置于渗漏水隙内部的止水条在约束条件下(即被混凝土包裹的状态下)遇水膨胀、封堵、阻隔、渗漏水源。
建筑隔震橡胶支座橡胶支座不仅具有竖向承载力大、抗拉力大、弹性复位功能强、可万向位移、减震效果明显等性能优势,真正的做到小震不坏,中震不坏或轻度不坏,大震不丧失使用功能。
四氟乙烯费县滑板式橡胶支座就是在普通式橡胶支座的表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯材料时,它除了竖向钢度与弹性变形,能承受垂直荷载及适应梁端转动外,因聚四氟乙烯板的低摩擦系数,可使梁端在四氟板表面自由滑动,水平位移不受限制,特别适宜中、小荷载,大位移量的桥梁使用。
确认螺栓完全插入后,将本体放置在下预埋板上。
为防止漏浆,可在支承钢板之间四周空隙处,用纱回丝,油灰或软木板填设。
(图一)双向支座
修建构造的减震原理和技能可以依据减震办法的不一样分为以下三类。
模数式伸缩装置可按一定模数任意组拼,从的单缝到的多缝,当伸缩量时,可按设计要求在工厂加工制造。
对未形成整体的梁板结构,应避免重型车辆通过。
桥梁的整体结构要协调,上部结构应尽可能是连续的。较好的整体性结构可有效防止构件及非结构构件在地震时被震散掉落,同时它也是结构发挥空间作用的基本条件。不管是在平面还是在立体上,结构的设计都要力求使桥梁在质量、刚度、几何尺寸等方面协调匀称,避免突然变化。
当采用平缝时,应采取措施防止漏浆。
这个时候为了克服这一缺点,可在用活动支座的橡胶板顶面贴一片聚四氟乙烯板,并且在聚四氟乙烯板与梁底之间垫上一块光洁度很高的不锈钢薄板,两者之间的摩擦阻力极小(摩擦系数μ小于0.04),因此来用它增加支座位移的需要。
地下室顶板、拱板与墙体的施工缝,留在拱板、止水带、顶板与墙交接处之下15cm~30cm处。
橡胶支座更换通常需要顶梁,工程量较大,有时受施工空间、结构等条件限制,很难实行。
(图二)球形费县盆式橡胶支座
对隔震橡胶支座连接板和外露螺栓应采取防锈保护措施。
遇水膨胀橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。
费县桥梁板式橡胶支座的钢部件损伤包括损伤包括铸钢件及锻钢件裂损、脱焊、锈蚀及支座钢件磨损和发生塑性变形。
随着我国国民经济的快速增长,**汽车工业近年内发展势头迅猛,车辆种类繁多,各类轿车、客车、货车、牵引车、特种车、专用汽车、越野车,不计其数。
垫石高度应大于6cm,以保证梁底到墩台顶面有足够的空间高度,用来安放千斤顶,供支座调换使用。
此外,《规范》公式没有能够恰当考虑滑板支座的摩擦耗能作用,随着地震烈度水平的增加滑板支座发生较大的滑移,同时消耗大量的地震能量,从而显著降低结构的响应。
采用按隔震支座相同位置螺栓孔的4mm厚钢模板,便于锚筋和套筒的平面位置和标高**定位,防止锚筋和套筒在浇筑混凝土时产生偏位。
为进一步明确高速铁路桥墩的抗震性能,对已有的高铁桥墩试验数据及桥墩有限元模型进行了分析,得出高铁桥墩在设计地震作用下可能会发生屈服的结论。基于该结论,依据我国现行的高速铁路抗震设计规范的三水准设防目标,将高速铁路减隔震桥梁的性能目标进一步具体化。
(图三)盆式支座施工
为了有效抑制震动和噪声的危害,震动控制技术被广泛研究和应用。所谓的震动控制就是在设计或安装中采取措施,以控制设备、系统所承受的震动,把设备及系统的震动强度控制在允许的范围内。如果把产生激震力的物体称为震源体,把要求降低震动强度的物体称为减震体。主动隔震技术在隔震行业中属于***的技术。
支座不仅要承受和传递很大的荷载,并且还应保证桥跨结构可以产生一定的变位,支座要有比较合理的传力方式,使支座传力通顺,不致发生过度的应力集中。
按支座用材料分类:钢支座(平板支座、弧形支座、摇轴支座和辊轴支座〉:诙支座的传力通过钢的接触而。
按设计要求放置橡胶支座,支座中心线应与支承垫石中心线重合。
根据设计要求,板式橡胶支座在竖直方向上具有足够的刚度,以保证*大竖向荷载作用下板式橡胶支座产生较小的变形;在水平方向上应该有一定的灵活性,以适应梁体由于汽车制动力,温度变化,混凝土收缩徐变和负载所造成的横向位移叠层橡胶支座;同时也应适应的要求,梁端转动。
该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45℃-+60℃。
支座垫石顶面标高要求准确无误。
但是地震或台风并不常见,但是温度的变化常常给我们的建设者造成很大的困扰。
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