LRB鉛芯隔震支座廠家-400/500/600鉛芯支座價格

隔震技術在橋梁、建筑物等結構中的應用,可以明顯提高結構的抗震性能。國外減隔震技術在橋梁上的應用已比較廣泛,一些采用隔震技術的橋梁在地震中也已表現出良好的抗震性能。國內隔震技術在橋梁上的應用還很少,相關研究也不夠系統、全面。對鉛芯橡膠隔震支座及其在橋梁工程中的應用進行三方面的研究工作。
試驗研究:
在不同頻率、不同壓應力、不同剪應變條件下,對不同構造的15組42個LRB鉛芯隔震支座試件進行豎向及水平的靜態、動態力學性能試驗。系統研究支座形狀系數,鉛芯幾何參數、個數及有效變形體積,橡膠幾何參數及硬度,外加荷載的頻率、正壓力、剪應變等因素對支座各力學參數的影響。研究結果表明:LRB鉛芯隔震支座的力學性能主要由其本身的構造及組成材料決定,外加荷載對其力學性能有一定的影響。LRB鉛芯隔震支座的力學性能在往復加、卸載循環過程中具有較好的穩定性。對試驗所得大量數據進行數學統計分析,建立LRB鉛芯隔震支座各力學參數與其構造及外加荷載特性之間的一系列回歸關系式。
LRB鉛芯隔震支座隔震橋梁動力響應特性研究:
運用大型通用結構分析軟件ANSY S ,利用單墩模型,系統研究地震波、LRB鉛芯隔震支座、橋梁下部結構及場地土特性對LRB鉛芯隔震支座隔震橋梁地震響應的影響,得出以下結論。
(1)LRB鉛芯隔震支座對橋梁下部結構的減震效果主要取決于LRB鉛芯隔震支座的屈服后剛度,且隨屈服后剛度的減小而增大。LRB鉛芯隔震支座對橋梁上部結構梁體的減震效果,隨支座阻尼的增大而增大,上部結構梁體位移隨支座剛度的減小而增大。在給定初始剛度及屈服后剛度時,墩、臺處LRB鉛芯隔震支座屈服力的總和與梁體重量的比值Q y ΠW 在一定范圍內,支座對橋梁的減震效果最佳,建議Q y ΠW 的取值范圍應在4%~10%之間。合理選擇LRB鉛芯隔震支座,可保證既降低墩頂位移,又不增大梁體位移,從而減小了橋梁下部結構的地震力,又滿足了上部結構梁體之間抗震縫的要求。
(2)LRB鉛芯隔震支座對地震波頻率較敏感。當地基較軟或橋墩過柔時,LRB鉛芯隔震支座的減震效果降低,甚至會加大結構的地震響應。建議將LRB鉛芯隔震支座使用在橋梁下部結構剛度較大及剛性、一類和二類場地土上。
(3)在地震作用下,LRB鉛芯隔震支座雙線性模型的剛度在彈性與屈服之間轉換,阻尼也隨屈服變形不斷改變;而等效線性化模型的剛度與阻尼是定值。雙線性模型更接近LRB鉛芯隔震支座實際的滯回曲線。建議進行地震響應分析時,LRB鉛芯隔震支座的分析模型采用雙線性模型。

在不同頻率、不同壓應力、不同剪應變條件下,對不同構造的15組42個LRB鉛芯隔震支座試件進行豎向及水平的靜態、動態力學性能試驗。系統研究支座形狀系數,鉛芯幾何參數、個數及有效變形體積,橡膠幾何參數及硬度,外加荷載的頻率、正壓力、剪應變等因素對支座各力學參數的影響。研究結果表明:LRB鉛芯隔震支座的力學性能主要由其本身的構造及組成材料決定,外加荷載對其力學性能有一定的影響。LRB鉛芯隔震支座的力學性能在往復加、卸載循環過程中具有較好的穩定性。對試驗所得大量數據進行數學統計分析,建立LRB鉛芯隔震支座各力學參數與其構造及外加荷載特性之間的一系列回歸關系式。
LRB鉛芯隔震支座隔震橋梁動力響應特性研究:
運用大型通用結構分析軟件ANSY S ,利用單墩模型,系統研究地震波、LRB鉛芯隔震支座、橋梁下部結構及場地土特性對LRB鉛芯隔震支座隔震橋梁地震響應的影響,得出以下結論。

(2)LRB鉛芯隔震支座對地震波頻率較敏感。當地基較軟或橋墩過柔時,LRB鉛芯隔震支座的減震效果降低,甚至會加大結構的地震響應。建議將LRB鉛芯隔震支座使用在橋梁下部結構剛度較大及剛性、一類和二類場地土上。
(3)在地震作用下,LRB鉛芯隔震支座雙線性模型的剛度在彈性與屈服之間轉換,阻尼也隨屈服變形不斷改變;而等效線性化模型的剛度與阻尼是定值。雙線性模型更接近LRB鉛芯隔震支座實際的滯回曲線。建議進行地震響應分析時,LRB鉛芯隔震支座的分析模型采用雙線性模型。
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