浙江LRB铅芯支座公司

时间:2022年05月12日 来源:

高阻尼橡胶支座(HDR),是在橡胶母材中添加碳或者其他元素,使叠层橡胶具有良好的阻尼性质。承荷载的层状橡胶、钢板及用于吸收耗能量的铅芯组合而成。铅芯提供了地震下的耗能和静力荷载下所必须的屈服强度与刚度,在较小水平力作用下,因具有较强的初始刚度,LRB铅芯隔震橡胶支座其变形很小;在地震作用下,由于铅芯的屈服,一方面消耗地震能量,另一方面,刚度降低,可以达到延长结构周期的目的。因而LRB铅芯隔震橡胶支座满足一个良好隔震系统所应具备的要求。橡胶隔震支座它广泛应用于房屋、公路、桥梁等建筑物上。浙江LRB铅芯支座公司

由于日本和美国的西海岸是世界上地震较为频发的地区,所以日本和美国先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首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快、应用广。日本在1983年建成了国内***座采用隔震橡胶支座的住宅,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。湖南医院隔震支座生产厂家HDR高阻尼橡胶支座与天然橡胶支座一样拥有比较优越的蠕变性能。

建筑摩擦摆隔震支座:一种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。摩擦摆的隔震支座是圆弧面滑动摩擦体系,用滑动面的设计去延长结构的整体振动周期,从而大幅度减小由于地震作用带来的的动力放大效应,具有比较强的抗平扭能力、复位能力和良好的稳定性。由于摩擦摆独特的造型、良好的自复位功能、高稳定性等优点,使其在隔震支座中脱颖而出。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。弹性滑板支座动力水平滑动时的刚度为零,对地震动频谱特性不敏感,且滑动位移大,能够很好地适用于软土场地的隔震。

日本学者河合浩藏1881年提出在地基上设置圆木的滚轴隔震思想,美国J.A.卡兰特伦茨1909年提出在基础与上部结构间铺一层滑石或云母的滑移隔震的思想,美国工程师F.L.莱特1921年利用软泥土层作为隔震层,日本的鬼头健三郎1924年提出在柱脚与基础间放入轴承的隔震方案。在近几十年,世界各地的学者进行了大量的理论和实验研究,开发了多种有效的隔震系统,并应用于房屋桥梁结构上。现代隔震技术已经积累了大量工程实践经验,目前叠层橡胶隔震技术是研究较为广和应用相对广的工程技术。我国结构抗震**周福霖教授1993年在汕头市建成了第1栋橡胶隔震支座建筑并经历了地震的考验,推动了我国隔震建筑的发展。传统的抗震技术是把建筑物上部结构和基础牢固地连接在一起。

建筑隔震技术的快速发展始于20世纪60年代。20世纪60年代中后期,新西兰、日本、美国等多地震国家对隔震技术开展了深入、系统的理论和试验研究,取得了较好的成果。70年代,新西兰学者W.H.Robinson率先开发出铅芯叠层橡胶支座,推动了隔震技术的实用化进程。美国、日本首栋隔震建筑分别在1984年和1985年建成。到20世纪90年代,全世界至少有30多个国家和地区开展“基础隔震”技术的研究,并在美、日、法、新、意等20多个国家修建了数百座“基础隔震”建筑物,其中日本的技术发展很快、应用广。特别是在1995年阪神大地震中,采用橡胶支座隔震的建筑,经受住地震的考验,隔震性能良好,建筑隔震技术得到日本的大力推广。隔震技术不仅应用于办公大楼和医院,而且越来越多的住宅建筑也开始考虑使用隔震技术。日本成为隔震建筑多、技术成熟的国家,目前已建成近9000栋左右隔震建筑,其相对高的隔震建筑高177米,隔震装置多用夹层橡胶隔震垫。早期隔震系统是由天然橡胶支座加阻尼器或铅芯橡胶支座组成,近期,使用高阻尼天然橡胶支座的隔震建筑越来越多。高阻尼橡胶支座(HDR),是在橡胶母材中添加碳或者其他元素,使叠层橡胶具有良好的阻尼性质。四川学校隔震支座价格

常见建筑隔震支座按材料主要分为天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座三类。浙江LRB铅芯支座公司

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