由于日本和美国的西海岸是世界上地震较为频发的地区,所以日本和美国是较早进行隔震技术探索的主要国家八十年代美国和日本各自建成了座采用橡胶支座的隔震建筑,此后隔震技术的研究在全球各地区都有展开。但是在诸多国家中,日本的隔震技术发展较快、应用也较。日本在1983年建成了国内座采用隔震橡胶支座的住宅,日本建筑界称之为“日本号”。然而隔震支座在此住宅中的使用并没有带动隔震技术在日本大规模应用,直到1995年阪神地震的发生才走进日本和民众的视野中。在该次地震中,采用了隔震技术的建筑显示了良好的抗震效果,基本没有出现倒塌现象,建筑内部的物品和设施也保存较好。此后隔震技术获得了日本的青睐也引起了世界的关注,被的应用于学校、地铁、写字楼,住宅、医院等方面。建筑隔震橡胶支座按结构的不同可分为:天然橡胶隔震支座(LNR)、铅芯橡胶隔震支座(LRB)。河南天然橡胶支座
从性能上来看,铅芯橡胶支座在天然橡胶支座中心插入铅芯,改善提高了支座的阻尼性能,除承受结构物的重力和水平力外,铅芯的滞后阻尼塑性变形还能够吸收能量并通过橡胶提供水平恢复力;而高阻尼支座在天然橡胶中加入了各种配合剂,以提高其橡胶的阻尼性能,同时无铅芯更加环保。橡胶隔震支座由薄钢板和薄橡胶板交替叠合,并经过高温、高压硫化而成,主要工艺流程包括钢板及预埋件流程、橡胶加工流程和硫化装配流程。橡胶支座要求较高的物理机械性能、抗老化、防腐、耐火等性能,因此橡胶加工配方至关重要。昆明隔震橡胶支座弹性滑板支座(ESB):由橡胶支座部、滑移材料、滑移面板及上、下连接板组成的隔震支座。
铅芯支座属于隔震支座。是在普通叠层橡胶支座的中心插入铅芯,以改善橡胶支座阻尼性能。铅芯支座除能承受结构物的重力和水平力外,铅芯产生的滞后阻尼的塑性变形还能吸收能量,并可通过橡胶提供水平恢复力。由上连接板上封板、铅芯、多层橡胶、加劲钢板、保护层橡胶、下封板和下连接板组成。多层橡胶、加劲钢板构成多层橡胶支座承担建筑物重量和水平位移的功能,铅芯在多层橡胶支座剪切变形时,靠塑性变形吸收能量,地震后,铅芯又通过动态恢复与再结晶过程,以及橡胶的剪切拉力的作用,建筑物自动恢复原位。对应不同铅芯、桥梁的要求,隔震橡胶支座可以有不同的叠层结构、制造工艺和配方设计,以满足所需要的垂直钢度、侧向变形、阻尼、耐久性、倾覆提离等性能要求。
我国历史上隔震出现于五十年代,起初使用砂垫层隔震,造价低,但性能相对不稳定。90年代起,日本隔震技术已较为成熟,我国橡胶隔震支座和球面摆式滑移支座的研究才逐步开展。建筑结构抗震规范相继加入减隔震技术章节是在2001年后,由于当时规范性程度低,实际应用较少,2008年汶川地震后抗震领域再度引发重视,规范性政策与推行性政策逐步增多,2019年建筑工程抗震立法征求意见稿发布,抗震技术领域将成为重要的建筑设计环节之一。天然橡胶隔震支座(LNR),是以天然橡胶为主要原材料制成的。
铅芯支座属于隔震支座。是在普通叠层橡胶支座的中心插入铅芯,以改善橡胶支座阻尼性能。铅芯支座除能承受结构物的重力和水平力外,铅芯产生的滞后阻尼的塑性变形还能吸收能量,并可通过橡胶提供水平恢复力。由上连接板上封板、铅芯、多层橡胶、加劲钢板、保护层橡胶、下封板和下连接板组成。多层橡胶、加劲钢板构成多层橡胶支座承担建筑物重量和水平位移的功能,铅芯在多层橡胶支座剪切变形时,靠塑性变形吸收能量,地震后,铅芯又通过动态恢复与再结晶过程,以及橡胶的剪切拉力的作用,建筑物自动恢复原位。对应不同铅芯、桥梁的要求,隔震橡胶支座可以有不同的叠层结构、制造工艺和配方设计,以满足所需要的垂直钢度、侧向变形、阻尼、倾覆提离等性能要求。建筑隔震橡胶支座将两种或多种隔震技术组合起来进行应用。甘肃高楼隔震支座单价
建筑摩擦摆隔震支座通过球而摆动延长结构振动周期和滑动界而摩擦消耗地震能量实现隔震功能的支座。河南天然橡胶支座
高阻尼隔震橡胶支座设计原理:竖向承载方面:通过加劲钢板提供稳定可靠的竖向承载力,保证建筑物日常使用的安全可靠。水平受力方面:利用天然橡胶具有强度高,与钢板粘接力可靠,水平方向上在经受日常震动、风载以及地震时候巨大的震动波冲击时,保证建筑物不会因为突然内部破坏导致功能失效。隔震设计理论基础:利用特殊的阻尼配方性能消耗在地震中传递的水平震动能量,在地震来临时,竖向提供对建筑物的支撑,水平方向上不会将全部能量传递给建筑物,在地震波的往复活动作中将震动能量转换成热量消耗掉,降低建筑物承受的水平地震力的波坏作用。从而降低了地震对建筑体的破坏能力。河南天然橡胶支座
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