定位放线:根据设计图纸,从盖梁中心线向两侧放样垫石中心点,精确计算盖梁中心线与垫石中心的距离,确保支座安装位置准确。
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。我国现行的《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)颁布使用至今已达20余年之久。我国橡胶支座的检测工作刚处于起步阶段,而建筑工程界对建筑橡胶支座质量的重视程度却不断提高。我国已有近千栋建筑物采用橡胶隔震技术。我们根据TPZ系列盆式橡胶支座的使用经验,研究和设计而成的一种中间导槽式单向活动橡胶支座产品。我们计划实施更多的政策干预措施稳定橡胶价格,因此橡胶库存预计将会更高,农业部部长说。我们为了便于我国橡胶支座设计人员掌握抗震,建筑抗震设计规范中提出了水平向减震系数的概念。
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施工安装:这是支座应用成功的关键环节,安装时需严格控制精度 —— 水平精度倾斜度需达到 1/500,与设计标高高度差 ±3mm,位置精度 X-Y 方向 ±5mm;架设下预埋板周边钢筋时,需避开预埋锚筋及预埋套筒,避免影响支座受力。
纳米改性橡胶材料也是一个重要的创新方向。通过在橡胶中添加纳米级别的填料,如石墨烯、纳米碳酸钙等,使橡胶的性能得到了极大提升。研究表明,添加 2% 石墨烯的橡胶材料,其耐臭氧老化性能提升了 50%,拉伸强度提高了 30%,达到≥18MPa 。在实际应用中,这种纳米改性橡胶支座在恶劣的自然环境下,能够保持更长久的性能稳定,有效延长了建筑和桥梁结构的使用寿命 。
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四氟板式橡胶支座按橡胶材质划分适用气温范围:氯丁胶型(+60℃~-25℃)、天然胶型(+60℃~-40℃)、三元乙丙胶型(+60℃~-45℃);选用时支座承载力偏差需控制在 ±10%。该类支座依靠聚醚聚氨脂变形适应转动需求,聚醚聚氨脂橡胶圆盘需兼具足够刚度(承受垂直荷载、避免过度变形)与柔度(适配转角、防止脱空),避免过大应力传递至聚四氟乙烯板等构件。
橡胶支座是现代桥梁与建筑结构中至关重要的传力与减振组件,其核心功能是将上部结构的荷载(如压力、拉力)可靠地传递至下部墩台,同时适应由温度变化、混凝土收缩徐变、车辆制动及地震等引起的梁体位移(水平移动)和转角变形。此类支座以其构造简洁、经济性好、无需复杂养护、易于更换及建筑高度低等综合优势,在工程界得到了广泛应用。其卓越的缓冲与隔震性能,对于提升工程结构,尤其是在地震多发区或受复杂外力作用结构的安全性至关重要。
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板式橡胶支座中的拉压支座可同时承受竖向拉力与压力,其结构设计亮点在于:支座中心设置拉力螺栓,将支座顶板与下滑板刚性连接,可传递竖向拉力(如斜拉桥边跨支座的负反力);下滑板与底板、锚固扣板之间设置不锈钢板与聚四氟乙烯板的滑动副,既保证竖向力传递,又不影响支座的纵向滑动,适应梁体的温度伸缩变形。
在建筑隔震层的设计中,支座平面布置的合理性对于建筑结构的抗震性能起着决定性作用。为了避免地震时建筑结构因扭转效应而产生过大的应力集中,导致结构破坏,需要使结构刚度中心与质量中心的偏移≤5%。这一要求是基于大量的地震模拟试验和实际震害分析得出的。以某大型商业建筑为例,在设计初期,通过 BIM 技术对建筑结构进行了三维建模和分析,发现原设计方案中结构刚度中心与质量中心的偏移达到了 8%,超出了安全范围 。经过设计团队对隔震支座布置的优化调整,将部分支座的位置进行了微调,并合理增加了一些支座的数量,最终使得结构刚度中心与质量中心的偏移控制在了 4% 以内,大大提高了建筑在地震中的稳定性 。同时,隔震墙下支座间距≤2.0m,这一间距的设定是为了确保荷载能够均匀分布在隔震层上,避免出现局部应力过大的情况。在实际工程中,通过在隔震墙下按规定间距均匀布置支座,并进行详细的结构力学计算和分析,保证了整个隔震层能够有效地发挥其隔震作用,为上部结构提供稳定的支撑和保护 。
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橡胶支座布置设计要求框架结构:每根柱下应布置一个隔震支座,针对长期设计荷载较小的柱,适配弹性滑板支座;
节点构造控制:必须严格控制隔震结构的节点构造,确保隔震层在地震时能够有效发挥作用。

球型支座转动需匹配上部结构转动中心:若两者转动中心重合,仅需球冠衬板与球面四氟板滑动即可实现转动;若转动中心不重合,支座转动受梁体约束,需在上支座板与平面四氟板间增设第二滑动面。
常规验收:检测支座高程(偏差≤±3mm)、相邻支座高程差(≤5mm)、水平位置(偏差≤10mm);剪切变形检查:桥面铺装前(宜选择年平均气温时段),用千斤顶轻微顶起梁端(顶起高度≤10mm),检查支座剪切变形 —— 若支座自动复位,说明变形可逆;若无法复位(残余变形≥5mm),需更换支座;缝隙处理:上预埋钢板作为底模时,连接板与模板缝隙、梁底模板接缝需用胶带粘贴密封,梁模板边缘加钢管支撑(间距≤500mm),避免混凝土浇筑时漏浆;隔震支座上柱梁底模采用定型专用模板,确保与支座贴合紧密。
