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支座固定-支座系统-滑动橡胶支座的隔震原理

但制动力之类的外力则不能这样考虑。

现在日本已经开始采用由计算机控制的半主动隔震体系,由于其采用了隔震和减震结合的手法,该设计得到了日本隔震构造协会的特别技术奖。

通过不断调整支座的等效刚度来满足偏心率。

支座主要有三种类型及更换要求

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。

本工程用到的橡胶隔震支座的数量较多,使用部位为电梯井底部、地下一层和首层之间。橡胶隔震支座在本工程的构造由三部分组成:下支墩、橡胶隔震支座、上支墩。橡胶支座通过预埋板用高强螺栓等连接件与上下支墩相连。主楼内隔震层层高为650m,隔震支座的主要型号有:rb600、lrb600、rb700、lrb700、rb800、lrb800。

根据车辆荷载调查的情况,首先整理出各省的车辆荷载表,再根据此表按轴组数分类,做数据简化处理,取现场出现率较高的车型作为该类别车辆的代表车型(具有平均意义)。

*初是在1965年用于伦敦的地铁车站上面的建筑,采用多层橡胶支座防止了地铁的振动传给上部建筑物。

支座固定
(图一)支座固定

板式橡胶支座有矩形和圆形两种,一般当斜度大于10°时采用圆板形支座,否则采用矩形支座。

橡胶止水带防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。

我国铁路行业在这两方面都已开展了系列研究,取得了一定的成果,并实施有关规范的编制。

预埋板的水平位置及调整用高度调整螺拴来调整垂直方面之水平。

同时也会改变板式橡胶支座传统的结构模式在桥梁施工过程中,梁体安装或现浇时,要求桥梁支座位置和标高必须准确,梁体和桥梁支座充分接触,轴线一致,不可以出现梁体和支座有空隙或接触不充分,如果出现有空隙或接触不充分就叫做梁体支座脱空,俗称三条腿。

在大跨度铁路和公路桥上已得到广泛应用。

中埋可注浆式止水带*大的特点就是可检测、可注浆修补,这也是传统的止水带在防水的过程中*大的弱点,即使防水性能再好的止水带在变形缝与施工缝的施工过程中,如果施工质量不达标,水仍然可以从止水带与砼间的缝隙渗出,引起漏水;另外止水带的接缝质量差也是引起施工缝漏水的主要原因。

另外,对于硫化的温度和时间也要特别注意控制,特别在寒冷天气时,由于环境温度低,设备和模具散热快,在工艺上和夏天一样的温度和时间要求,有时可能产生欠硫。

支座系统
(图二)支座系统

圆形和球冠圆形在平面上各向同性,圆形板上的球冠可调节受力状况,既适用于一般桥梁,也适用于各种变位较复杂的立交桥及高架桥。

设计一般均按权限状态考虑,分别进行运台极限状态(sLs)和破坏极限状态(uLs)的检算。

对于地震作用,传统的结构设计采用的对策是“抗震”,即主要考虑如何为结构提供抵抗地震作用的能力。通过正确的“抗震”设计可以保证结构的安全,防止结构的倒塌,而结构构件的损伤是不可避免的。而橡胶隔震支座技术就是一种简便、经济、**的工程抗震手段。

云南昆明的摩根道项目,在一个完整地下室上面有数栋多层隔震建筑,就选择了三明治模式。

桥梁支座位移是指在桥梁运营过程中,因为各种原因造成的桥梁支座上部结构产生的横向或有一定角度的位移。

本文从桥梁结构振动能量传递角度出发,分析了高架桥纵桥向振动能量的传递过程及板式橡胶支座参数对桥梁抗震性能的影响。

解如下:桥梁支座是桥跨结构的支撑部分,其设置在梁板式体系中主梁与墩台之间,作用是将桥跨结构的荷载反力传递到墩台上,并将集中反力扩散到一个足够大的面积上,以保证墩台工作的安全可靠;是保证桥跨结构在荷载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素作用下能自由地变形(水平位移及转角),使结构实际受力时情况与结构的受力模型相符;是保证桥跨结构在墩台上的位置充分固定,使其不至滑落。

具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程;

滑动橡胶支座的隔震原理
(图三)滑动橡胶支座的隔震原理

严重的还有用再生胶的,检测时又很难判别。

在非滑移方向可承受相当于支座设计反力10%的水平力。

通过在山西、福建、南京、广东、湖北、河南、辽宁、重庆等地的高速公路(桥梁)收费站的车辆荷载调查。

搬运车吊运时,应检查车体吊杠及链钩安全,防止链断杠折伤人;

以保证施工质量和施工进度。

对于止水带的连接的原则就是本操作简易,经济实用。

为防止支座产生过大的剪切变形,支座安装*好选择在气温相当于全年平均气温的季节里进行,以保证像胶支座在低温或高温时偏离支座中心位置不会过大。

按固定和否分类概略分为固定支座及活动支座固定支座起着饺的感化,他应允桥梁结构在沿着道路的竖直立体内沉着地迁移转变。

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