高烈度区往往因为地震作用较大导致结构设计比较困难,一般受限于结构形式、建筑高度、抗震等级以及配筋率,调模型阶段就会令设计人员比较头疼。如果采用隔震技术,以上问题就变得比较简单了,首先上部结构因隔震地震作用显著降低,即“降度”,结构设计的难度将大大降低,设计周期会缩短,设计效率就会得到提高。另外在高烈度区结构形式也可以灵活选用,比如高烈度区传统结构要采用混凝土剪力墙结构体系才能满足规范要求,那么采用隔震技术后,混凝土框剪结构甚至框架结构体系就能满足规范要求了,这样上部结构结构的选型就比较灵活了。
前者贵板式橡胶支座与垫石需要用螺栓链接吗?你说的是F4的吧,如果是带F4的那就看纸设计的滑板是焊接还是螺栓连接还是用树脂粘接。
本工程用到的橡胶隔震支座的数量较多,使用部位为、建筑物地圈梁与6条形基础之间。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:LRB600-120、(16个)NRB600、(58个)P400(44个)
然而,公路桥梁这方面的研究十分匮乏,至今没有公路行业的桥梁疲劳设计规范,其中一个重要原因便是,没有制定出适合我国国情的疲劳荷载谱。
由于梁的纵向刚度远大于桥墩的弯曲刚度,在纵桥向地震激励作用下,高架桥梁结构体系上梁结构可模拟为刚体,板式橡胶支座可模拟为水平向弹簧。
形状系数的影响同一种规格的橡胶支座形状系数越大,其抗压弹性模量越大,设计允许转角越小,转动性能越低。
盆式橡胶支座下面建议设置支承垫石,并按支座底板地脚螺栓间距与底柱规格预留螺栓孔位置,要求支承垫石表面平整,施工时支承垫石顶面的标高要注意预留盆式橡胶支座底板下环氧砂浆垫层厚度,盆式橡胶支座底板以外垫石做成坡面,以防积水。
◆维护保养使用结束后切断电源,罩上防尘罩,润滑部分经常注油,保持润滑,请勿将金属及坚硬物体放入削片口削切已免损坏刀刃。
(图一)隔震橡胶支座车间
止水条种类:制品型BF(PZ)遇水膨胀橡胶止水条,腻子型BW(PN)遇水膨胀橡胶止水条,BW遇水膨胀橡胶止水条BW止水条是一种遇水膨胀的胶条,它可以利用自身的粘性,直接粘贴在混凝土施工缝表面,遇水后体积能膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔,达到可靠的防渗漏要求。
“三水准设防、两阶段设计”以保证生命安全为*要求,允许结构产生一定范围的损坏但应防止倒塌。现代建筑的高速发展和历次地震的经验教训使人们渐渐意识到,抗震设计不仅要防止结构倒塌、保证生命安全,还要考虑经济财产损失及其造成的影响。
板式橡胶支座的拉压支座就是在支座中心设置一个拉力螺栓,将支座顶板和下滑板连接在一起,支座下滑板与底板及锚固扣板之间设置的不锈钢与聚四氟乙烯板,这样方便了支座纵向滑动。
生活在一个地震多发,日本民众知道如何从过往的经历中吸取经验和教训,并不断发展能够*大限度地降低灾害破坏程度的技术。
近年来,橡胶支座施工技术逐渐成熟,在减震和抗大变形量等方面极大地提高了桥梁的结构安全性。近年来,也有用特殊的高强度专用灌注胶进行脱空橡胶支座的修补,但耐久性和腐蚀性还有待验证。经检查符合质量要求后方可将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢,之后,即可拆除XF型桥梁伸缩缝的装配夹具。经实验能够保证质量亦可选用对接焊接,但均不得选用手工电弧焊。
四氟乙烯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。
在橡胶止水带施工过程中,要求并保持止水带应与混凝土结合紧密可靠;能对完工后的施工质量进行检测;如果因为止水带质量或施工质量等原因,造成施工缝渗水,应设置第二道防水防线,可进行*快速、*经济、*有效的修补,且修补后的防水质量可靠耐久。
隔震支座是桥梁上、下部结构的连接点,其作用是将上部结构的荷载(包括恒载和活载)顺适、安伞地传递到桥梁墩台上,同时要保证上部结构在支座处能自由变形(转动或移动),以便使结构的实际受力情况与计算简图相符合。因此,对桥梁支座要合理设置,正确安装,并经常注意保养维修,如有损坏要进行修补加固或更换。隔震支座按其作用分固定支座和活动支庵两类。固定支摩用来同定桥梁结构在墩台上的位置,它只能转动而不能移。一般设置在梁体固定位置;活动支座则可保证在温度变化、混凝土收缩和荷载作用下结构能自由转动和自由移动。
(图二)钢结构减震支座多少钱
因此,板式橡胶支座,一般用于小跨度梁铁路桥,可到800万跨度公路桥梁,用12~15米跨度。因此,除确保桥梁支座质量符合技术标准外,正确的施工与安装是橡胶支座应用成功与否的关键所在。因此,除确保橡胶支座质量符合技术标准外,正确的施工与安装是橡胶支座应用成功与否的关键所在。因此,对桥梁支座要正确设置,并经常注意保养维修,对其损坏部分要进行修补加固。因此,尽管南海每年夏季台风不断,但是港珠澳大桥依然稳如泰山。因此,起而代之的是石柱木梁桥,如秦汉时建成的多跨长桥:渭桥、灞桥等。因此,应合理采用具有全向转动能力的橡胶支座。
*地大物博,各地温度变化很大,南方夏季高达四十度的高温,会让混凝土变形融化,如果不能有效计算出南方冬夏温差值,继而对温差产生的位称值有充分的认识,那么就会在橡胶支座的设置上产生偏差,也就达不到保护公路或桥梁的作用。
采用隔震技术后,地震作用显著降低,结构构件的截面尺寸就会减小,相应构件使用的钢筋、混凝土用量就会减少,工程造价就会降低。另外采用隔震技术还会带来附加效益,例如地下车位和建筑空间的增加。
优点是桥面系构造简单,拱圈与墩台的宽度较小,桥上视野开阔,施工方便;缺点是桥梁的建筑高度大,纵坡大和引桥长。
支座主要有三种类型及更换要求支座转动角度不小于0.02RAD。支座转角应由板式橡胶支座顶、底板之间的*大和*小间隙。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,对于固定止水带时。只有定期养护才能保证支座的正常工作状态。直径较大的管道在隔震层处宜采用柔性材料或柔性接头,并能保证发生300MM以上的水平变形;直径较小的柔性管线在隔震层处应预留伸展长度,其值不应小于隔震层在罕遇地震作用下*大水平位移的倍;值得提醒的是,在形缝和水落口等处有发现塑料布等杂物,应该在完工后及时及时清除。止水带按材料分为橡胶止水带、塑料止水带等。止水带的断面采用非等厚结构,分为强力区、防水区和安装区,使其各部分受力均匀合理。止水带的接头必要时进行强度查看,抗拉强度不该低于母材强度的75%。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。止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。
偏心率的控制目标是控制隔震层扭转变形过大,扭转变形的大小还跟地震作用的大小相关,一般在设防烈度作用下,结构的扭转变形引起的破坏可能性较小,在罕遇地震中下扭转变形过大容易引起隔震层支座出现破坏,并导致连续倒塌,因此,建议在计算偏心率是应重点考虑在罕遇地震下的等效刚度。
板式橡胶支座是通过聚醚聚氨脂的变形来适应支座的转动要求,因此聚醚聚氨脂橡胶圆盘应有足够的则度,以承受垂直荷载,不发生过度的变形,同时又要有足够的柔度以适应转角的需要,不发生脱空,且不会产生过大的应力传递给其它的构件,如聚四氟乙烯板。
本文坚持理论研究与实际调研相结合,充分体现国情的实际情况;用实际调查数据说话,在实际调查数据的基础开展理论研究;有选择地在全国高速公路和桥梁上,进行现有交通荷载调查和参数统计,然后运用均值和方差的数学统计方法对所收集数据进行分类整理、统计,按照各种车辆(轴重、轴距)出现的频遇值找出*各地具有代表性的典型车辆。
(图三)摩擦滑移隔震支座
增加橡胶支座处理:对于桥梁个别橡胶支座出现严重质量问题,但又难以实施更换时,可以考虑与上述方法结合,在原橡胶支座边增设所需规格橡胶支座,改善梁体和原橡胶支座的受力性能。
那么桥梁支座脱空现象产生的原因有哪些呢?墩台顶桥梁支座垫石标高控制不当垫石强度不够,受力后破碎引起虚空现象桥梁支座安装温度选择不当,由于温度的过高或者过低都会影响梁体的伸缩过大,导致桥梁支座难以恢复一侧较明显的半脱空。
因此在设计中,对传统建筑的高度限制和安全距离等限制条件均可适当放宽,并可在楼层与楼层之间设置隔震橡胶支座装置,适应了高层建筑的减震需要。
不同规格、不同分类应该进行分别包装,并且在外包装上面写上出厂日期、生产厂家、规格等等,并且在包装内要有产品合格证。
请关注:抗震橡胶支座的使用与结构抗震加固板式橡胶支座在实际工程中的其他异常现象板式橡胶支座的其他异常现象板式橡胶支座在实际工程中用量较多,而且其安装看似简单,因此施工单位的重视程度也就不够,在安装工人眼里有时更是随意性很强,因此除了上面所提到的几种现象外,还有以下一些异常现象:支座垫石简单的采用砂浆进行代替(10)。
支座的每一层均相当于一个板式支座,分层不均匀时相对于把不同形状系数的支座叠在一起使用,形状系数小的(胶层厚的)抗压弹性模量小,变形大,会早期失效。
虽然规范没有明文规定风荷载作用下的压应力验算,但是考虑风力为常态,应当考虑正常使用状态下压应力控制,不宜超过15MPA,选用组合为0D+0.5L+0W。
纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋,梁和板的支座(可利用标准图中的纵剖面图);现浇预应力混凝土构件尚应绘出预应力筋定位图并提出锚固及张拉要求;
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