1楼:橡胶配方李秀权
国家标准有阐述 你可以查阅!!
铅芯橡胶支座的力学性能分析如下所示:
当前位置:首页-行业资讯-铅芯橡胶支座的力学性能分析如下所示:
序号项目
要求试件
试验方法和条件1压缩
性能竖向压缩刚度kv允许偏差为
±30%
型式检验:应采用足尺支座;
出厂检验:应采用支座产品
1.加载方法采用gb/t 20688.1--2007的6.3.1.3方法2加载3次,竖向压缩刚度kv直接第3次加载循环测试值计算。
2.试验标准温度为23℃,否则应对试验结果进行温度修正2剪切
性能1.剪切性能允许偏差见表3。
2.测量项目
1)天然橡胶支座:水平等效刚度k h
2)高阻尼橡胶支座:水平等效刚度k h
等效阻尼比hcq
3)铅芯橡胶支座:水平等效刚度k h
等效阻尼比hcq
或者,屈服后刚度k d
屈服力q d
型式检验:应采用足尺支座;
出厂检验:应采用支座产品
1.加载方法采用gb/t 20688.1--2007的6.3.2.2的3次加载循环法,加载3次,
剪切性能应按第3次加载循环测试值计算。剪应变为γ0或100%。
2.若加载频率和设计频率不同,应对试验结果进行修正。基准频率为设计频率或0.5 hz。
3.试验标准温度为23℃,否则应对试验结果进行温度修正。
4.可采用单、双剪试验装置,试验方法见gb/t 20688.1--2007的6.3.23拉伸
性能拉伸性能应满足设计要求
足尺支座
或缩尺模型b
1.试件在指定剪应变作用下,进行指定拉力下的拉伸性能试验。
2.可采用单、双剪试验装置,试验方法见gb/t 20688.1--2007的6.64极限
剪切性能
1.建筑隔震橡胶支座在最大和最小竖向荷载作用下,剪切位移达到设计最大值之前,不应出现破坏、屈曲或滚翻。
2.测试投限剪切性能时采用的竖向应力:
ⅰ型、ⅱ型支座:σmax,σmin(可受拉);
ⅲ型支座:σmax,σmin(不可受拉)
足尺支座
或缩尺模型b
可采用单、双剪试验装置,试验方法见
gb/t 20688.1--2007的6
铅芯橡胶支座的屈服位移怎么计算
2楼:橡胶配方李秀权
铅芯橡胶支座的屈服位移国标上有经验公式!
铅芯橡胶支座的侧移刚度,屈服剪力和等效阻尼比分别取决于哪些因素
3楼:橡胶技术李秀权
你的产品设计,胶料的厚度,均匀度、硫化程度以及胶料的压变、硬度、定伸等,阻尼比主要取决于原材料的空间结构内部吸能损耗上!
技术支持来自橡胶技术李秀权!
铅芯橡胶支座优点有哪些
4楼:黑涩靓仔
铅芯橡胶支座优点如下:
1、铅阻尼器的能量吸收能力
橡胶本身是一种易拉压变形的材料,单独做成支座加力后变形巨大。工程用橡胶支座是由薄钢板与薄橡胶层叠组成,钢板对橡胶竖向变形有优秀的约束作用,竖向压缩刚度非常高,但与天然橡胶支座一样,支座拉伸刚度较低,约为压缩刚度的1/7~1/10。
2、支座的水平变形能力
钢板约束橡胶的竖向变形但对其水平变形没有影响。同时铅芯能够很好地追随支座变形,吸收**能量。支座水平性能稳定,支座由于铅芯的存在,能够限制支座的水平变形,如下图所示,装有支座的隔震结构的水平变形要比装有支座的小(不考虑外加阻尼作用下)。
3、支座的工作特点
铅芯橡胶支座通过铅芯的大小来调整阻尼的大小。铅芯直径增大后,屈服力变大,阻尼量增加,但中心孔过大也会给支座的性能带来不良影响。
4、支座的耐久性
日本等国家的工程调查表明,隔震橡胶即使在使用100年后,其内部橡胶依然完好。**出60年后其性能仅会下降3%。
5楼:匿名用户
示,铅芯橡胶支座是在rb支座的中心压入铅芯
构成的。铅芯压入后与橡胶支座融为一体追随剪切变形,这种支座是由橡胶支座安定的复原装置和铅的能量吸收装置所构成的阻尼机构一体型的隔震装置。铅是一种具有良好塑性变形能力和能量吸收能力的金属。
铅芯橡胶支座也是最早用于隔震结构的支座之一。铅芯橡胶支座凭借其优良的力学性能,较为简单的构造和高性价比,已经在工程中广泛应用。
2基本性能
1、铅阻尼器的能量吸收能力
橡胶本身是一种易拉压变形的材料,单独做成支座加力后变形巨大(如图)。工程用橡胶支座是由薄钢板与薄橡胶层叠组成,钢板对橡胶竖向变形有优秀的约束作用,竖向压缩刚度非常高,但与天然橡胶支座一样,lrb支座拉伸刚度较低,约为压缩刚度的1/7~1/10。
2、lbr支座的水平变形能力
钢板约束橡胶的竖向变形但对其水平变形没有影响。同时铅芯能够很好地追随支座变形,吸收**能量。lrb支座水平性能稳定,lrb支座由于铅芯的存在,能够限制支座的水平变形,如下图所示,装有lrb支座的隔震结构的水平变形要比装有rb支座的小(不考虑外加阻尼作用下)。
3、lrb支座的工作特点
铅芯橡胶支座通过铅芯的大小来调整阻尼的大小。铅芯直径增大后,屈服力变大,阻尼量增加,但中心孔过大也会给支座的性能带来不良影响。
4、lrb支座的耐久性
日本等国家的工程调查表明,lrb支座与rb支座基本一致,隔震橡胶即使在使用100年后,其内部橡胶依然完好。有调查显示,lrb支座使用10年后,其特性基本保持不变,并**出60年后其性能仅会下降3%。
5、lrb支座的基本力学性能
铅芯橡胶支座的滞回性能可用下图的双线型模型表示。其中细实线为橡胶支座的滞回特性。lrb支座的水平特性是与图示的橡胶部分与铅芯部分水平性能叠加而成,如图粗实线所示。
铅芯橡胶支座在剪切变形为250%能表现出稳定的双线型滞回特性。
来自:橡胶技术李秀权工作室!
sap2000模拟橡胶隔震支座,其参数怎么设置?比如非线性分析工况的刚度,屈服强度,屈服后刚度比等参数
6楼:匿名用户
点屈服点对应ps c—d波形段“平台”●阶段 3(db)—均匀塑性变形阶段 b点1.1强度:材料在外力(静负荷)的作用下,抵抗其变形或破坏的能力称做强度
铅芯橡胶隔震支座和橡胶隔震支座的区别是什么
7楼:匿名用户
因为其施工简单、耐老化;除**优势外相对于摩擦拜减震支座来比铅芯支座具有重量轻的特点,也能提供一定的水平力协助支座的恢复,良好的隔震效果被广泛的应用,利用橡胶支座的水平柔性形成一道柔性的隔震层。
铅芯橡胶支座隔震的基本原理就是利用橡胶的弹性以及铅芯的可塑性有效的吸收**能量.对**的隔震效果很明显您好、抗空气老化和疲劳性因而具有比较长的寿命长达60-80年.产生的滞后阻尼塑性可以有效的吸收**能量,是在普通板式支座的基础之上插入铅芯改善橡胶支座阻尼性能的一种新型支座、酸性。
国产高阻隔震橡胶支座按照国标gb20688设计的产品又称hdr支座,它是在天然橡胶中加入各种配合剂,用来提高橡胶的阻尼性能(增加滞后损失,降低其储存模量),然后利用这种具有阻尼效果的橡胶制成的与普通橡胶支座结构近似的一种钢板和橡胶通过热硫化构成的叠层产品。因其加工制造工艺简单,产品力学性能可靠,在5.12大**之后得到了广泛的应用和发展。
产品特点折叠1.竖向承载力、水平恢复力、阻尼(吸能)三位一体;2.支座滞回特点(载荷-变形曲线)。
8楼:云南震安
前者是lrb后者是lnr
主要区别是水平的剪切阻尼韧性 铅芯的要劲道点隔震原理
建筑隔震技术就是在建筑物的基础或下部结构和上部结构之间设置隔震装置(由隔震器、阻尼装置等组成),形成隔震层,隔离**能量向上部结构传递,减少输入到上部结构的**能量,同时延长上部结构的自振周期,降低上部结构的**反应,达到预期的抗震防震要求,使建筑物的安全得到更可靠的保证。
采用隔震技术,不仅可以保证建筑结构的整体完整、防止非结构构件的破坏,还能避免建筑物内部结构、设施的破坏以及由此引起的次生灾害。工程试验经验和近10多年的**灾害损失案例表明,隔震技术能有效降低**对建筑物水平方向的破坏,采用隔震技术的建筑物,基本可以保证房屋在大**中不倒塌。采用隔震技术可以减少房屋建筑物上部结构的**作用50%-80%。
而且“**越大,隔震效果越好”
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铅芯隔震橡胶支座有哪些优点
9楼:桥隧材料
您好,衡水国亨橡塑制品为您解答
铅芯橡胶支座(lrb)属于隔震支座中的一种,因为其施工简单,性价比高,良好的隔震效果被广泛的应用;除**优势外相对于摩擦拜减震支座来比铅芯支座具有重量轻的特点.对**的隔震效果很明显,有较好的减隔震作用的还有摩擦摆减隔震支座,铅芯支座因为具有良好的耐水、酸性、耐老化、抗空气老化和疲劳性因而具有比较长的寿命长达60-80年。
铅芯橡胶支座隔震的基本原理就是利用橡胶的弹性以及铅芯的可塑性有效的吸收**能量,利用橡胶支座的水平柔性形成一道柔性的隔震层,可以最终达到减轻上部破坏的目的。铅芯橡胶支座具有较强的承载能力,是在普通板式支座的基础之上插入铅芯改善橡胶支座阻尼性能的一种新型支座.产生的滞后阻尼塑性可以有效的吸收**能量,也能提供一定的水平力协助支座的恢复。
10楼:匿名用户
安全性高、寿命长、经济性好、维修方便等特点
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北京新机场等全球顶级项目均为其承担完成,市场份额全行业领先。
近场简支梁铅芯橡胶支座对抗震有什么作用
11楼:
近场**区的概念:
近场包括对**震级、断层长度等因素的考虑。总地来
说,震中距离小于50km或60km的就可以看作近场.通常近场**指场地距断层不超过15km 且震级在6.5以上的浅源**,近场**动以短持
时高能量脉冲运动为特征,具有强方向效应、长周期速度和位移脉冲效应、较大的峰值加速度脉冲以及高频震动效应。给结构带来较大的位移和变形,破坏能力极强8。特别在最近几次大**中,近场**表现出巨大的破坏能力。
近场**区简支梁采用铅芯支座后:
1、针对简支梁桥的分析表明:近场**作用下,该结构仍具有较好的减震效果;在相同地面峰值加速度的**作用下,大部分近场**动的墩底弯矩和支座位移,相应比远场**作用下大。
2、初始刚度一定时,纵横向支座位移随屈服强度的增加而减小;屈服强度一定时,纵桥向支座位移随初始刚度的增加而减小;横向支座位移因墩高和**波特性的不同,均有随初始刚度增加而减小的趋势,但对于加速度、速度均有脉冲的波,其随初始刚度的增加有先减小后有增加的趋势。
3、以框架桥墩墩底弯矩为分析对象时,屈服强度一定时,因**波脉冲特性不同,墩底绕横桥向
弯矩随初始刚度变化不一;绕纵桥向弯矩都有随初始刚度增加而增加的趋势,个别桥墩的**响应会
先增加后减小;初始刚度一定时,墩底绕横桥向弯矩随屈服强度变化较小;绕纵桥向弯矩因脉冲特性不
同,随屈服强度的变化不一,既有先随屈服强度的增加而减小的趋势也有随屈服强度增加而增加的趋势。
08盆式橡胶支座垫石高度允许误差是多少
1楼 匿名用户 盆式橡胶支座检查项目规定值或允许偏差检查方法及频率 1混凝土强度 mpa 符合设计要求按每个墩台一组试件 2轴线偏位 mm 5全站仪 经纬仪 支承垫石纵横方向检查 3断面尺寸 mm 5尺量 检查一个断面 4顶面高程 mm 2水准仪 检查中心和四角顶面四角高差 mm 15预埋件位置 m...