摩擦摆隔震支座的主要作用为传递上部结构的支承反力,包括恒载和活载引起的竖向力和水平力;保证结构在活载、温度变化、硷收缩和徐变等因素作用HDR型桥梁盆式橡胶支座构造HDR型桥梁盆式橡胶支座在构造上就是充分利用了橡胶材料的良好弹性和体积不可压缩性(橡胶的泊松化约为0. 5),橡胶材料的形状特征,并结合使用条件适当地考虑:橡胶的弹性模量与橡胶的硬度、温度的关系,HDR型桥梁盆式橡胶材料的蠕变与橡胶的老化问题。摩擦摆隔震橡胶支座一般分为非加劲支座及加劲支座两种。非加劲的纯橡胶支座,由于其容许压应力甚小,约为3 000 KPa,故只适用于小跨径桥梁。为了即可承受较大的垂直荷载,也能满足水平位移量的需要,桥梁上一般都采用加劲的板式橡胶支座。这种支座通常由若干层薄钢板或钢丝网作为加劲层。由于橡胶片之间的加劲层能起阻止橡胶片侧向膨胀作用,从而显著提高了橡胶片的抗压强度和支座的抗压刚度。这种支座的容许压应力可达10 000 KPa,可用于支承反力达3 000 kN左右的中等跨径桥梁。目前在桥梁工程实践中已采用这种支座逐渐替代弧形钢板支座。经过几十年的使用经验表明,摩擦摆隔震橡胶支座与其它金属支座相比,具有构造简单,加工方便,省钢材,造价低,结构高度小,安装方便等一系列优点。近年来在桥梁工程中橡胶支座已获得广泛的应用。橡胶支座会在今后的桥梁建设中一定会被更广泛地应用于桥梁工程中。橡胶是一种具有柔性的材料,极易产生变形和转动,不能承受巨大压应力。摩擦摆隔震橡胶支座内部的加劲板可提高橡胶支座的承载能力。 受压时,橡胶材料将产生横向膨胀变形,称为泊松效应。放置刚性的加劲板是为了改变并约束橡胶的横向膨胀变形。加劲板的约束使得橡胶在受压时变硬,大大提高了橡胶的承载能力和抗压刚度。橡胶支座剪切变形的极限取决于剪切应变和大应变条件下的失效变形,如局部翘曲,扭面,开裂。上述缺陷常出现在橡胶支座的橡胶与钢板接合部和夹角处。摩擦摆隔震橡胶支座成品以多层(两层以上)薄钢板作为加劲结构层。实际上,橡胶支座成品可以理解为由若干单层橡胶层支座叠合而成。分析其性能时,既要计算橡胶支座成品的力学性能(宏观参数),也应当关注各橡胶单层的力学性能(局部层参数)。HDR型盆式橡胶支座的成品结构与受力性能密切相关。下面以150~圆形支座为例,分析橡胶支座的成品力学性能与局部层力学性能的关系。同时,再讨论橡胶层分布不均匀度对支座成品力学性能的影响。HDR型盆式 橡胶支座基本设计参数:成品高28 mm;中间层橡胶厚度5~;加劲钢板厚2~;钢板层数4。该支座内部有四层加劲钢板,有三层被隔离的橡胶层,每层橡胶层厚度都为5mm。二层2.5mm的保护层。支座成品可以视为由三块设计厚度均为5~的单层橡胶层支座叠合而成。举报/反馈发表评论发表作者最新文章单向滑移球铰支座弹性抗震的工作原理12-2411:47水平单向滑动抗震球铰支座参数12-1610:14球型钢支座施工经验的总结12-1011:18相关文章需进行额外质量检查,福特重磅电动车Mustang Mach-E延期交付白酒板块回调后落袋为安 金种子酒二股东减持至5%以下大汶口镇南西遥村召开村信用体系积分兑换大会暨志愿服务表扬大会汇丰证券:首予远洋服务(6677.HK)买入评级 目标价8.4港元年近古稀的战“疫”老兵——赵建华
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