振控科技分享隔震支座的耐火性:在隔震支座遭受发生火灾或高温时,由于橡胶具有可燃性和受热易变形,而隔震支座中的钢板具有良好的热传导性。所以,在隔震支座遭受发生火灾或高温时,由于钢板导热很快会加速橡胶的损坏。因此,我们在应用橡胶类的隔震支座时,其耐火性,耐高温也应该引起我们的重视。
摩擦摆式减隔震支座是一种经过大量技术改进和试验验证而得到新型摩擦摆减隔震支座。隔震监测隔震体系通过延长结构的自振周期能减少结构的水平地震作用。国内外的大量试验和工程经验表明:隔震一般可使结构的水平地震加速度反应降低60%左右,从而消除或有效减轻结构和非结构的地震损坏,提高建筑物及其内部设施和人员的地震安全性,增加震后建筑物继续使用的功能。从长远来看,建筑减隔震技术作为工程技术的发展方向之一,将使得建筑物抗震设计从传统的单纯抗震,过渡到抗震、隔震、减震相结合的复合抗震技术体系,具有十分良好的推广价值。 成都桥梁隔震供应商基础隔震技术适用范围很广,尤其适用于量大面广的中、低层砖混房屋和钢筋混凝土房屋建筑。
隔震技术面临的问题:目前工程应用中极常见的是以叠层天然橡胶支座加阻尼、铅芯叠层橡胶支座和高阻尼叠层橡胶支座为基础的叠层橡胶隔震系统和以聚四氯乙烯摩擦板为基础的摩擦滑移隔震系统。虽然隔震技术已经走向成熟,但仍存在不少缺点。目前叠层橡胶隔震支座和摩擦滑移隔震支座只能水平隔震,不能隔绝竖向地震作用,竖向地震作用对于大跨度、长悬臂结构影响较大;对于自振周期较长的高层建筑结构,对支座的拉应力要求高,需要解决隔震抗倾覆和支座受拉的问题;隔震技术通过延长结构自振周期来减少地震伤害,而对于具有长周期成分的近断层地震,长周期的隔震结构将遭受不利的影响,隔震支座产生较大变形导致隔震支座发生倾覆的问题;对于处在软土场地上建筑物,在地震作用下往往破坏严重,如何将隔震技术应用到软土场地也是隔震发展必须解决的一大问题。
将建筑物建在柔软的橡胶支座上可以达到隔离大多数地震能量的效果。橡胶隔震支座由薄层钢板和橡胶相互叠合而成。当橡胶支座受到竖向压力时,由于薄层橡胶受到钢板的约束,橡胶向侧面膨胀挤出量很小,这样橡胶支座就能支撑建筑物巨大的重量。另一方面,当橡胶支座受到水平剪力时,因为橡胶片水平向并没有受到约束,所以橡胶水平向是柔软的,可以发生较大的弹性变形,这样地震时就可以隔离大多数的地震水平力传到建筑物上,进而保护建筑的完整性。 摩擦摆隔震装置是通过造成结构频移和滞回耗能来保护结构的,其恢复力由摩擦面的曲率半径决定。
结构隔震体系通常由上部结构,隔震层,下部结构三部分组成。它是通过在结构物底部或层间位置设置隔震装置而形成的结构体系。隔震技术的基本思想是通过隔震层使上部结构与下部结构分离,从而避免地震动能量的向上传递。隔震层一般具有较大的阻尼,可以吸收地震能量,减少结构所受的地震作用,保证建筑物处于弹性工作性能,提高了建筑物的可靠度。其次隔震层水平刚度较小,可以延长结构物的基本周期,使结构周期远离地震动的周期,减小建筑结构物自身的加速度反应,从而保证结构的安全。 什么是隔震呢?为什么要隔震呢?天津地产隔震造价优化
当地震发生时,让建筑物在橡胶支座上处于弹性状态,既能隔震又不影响承载力。隔震监测
隔震技术的抗震原理关键在“隔”。隔震技术是指在房屋基础、底部或下部结构之间设置柔性隔离层,来隔离和耗散地震能量的隔震层(主要由橡胶隔震支座和阻尼装置等相关部件组成),以延长整个结构体系的自振周期,避开地震时地面运动输入的主要周期,减少输入到上部结构的水平地震作用,减轻结构的地震响应,从而使上部结构地震作用大幅减弱。简而言之,即将地震带来的破坏性能量传递与建筑主体进行“隔离”,以实现隔震的良好效果。 隔震监测
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