价格信息¥1800.00/套
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材质 | 天然橡胶 |
---|---|
产地 | 衡水 |
产品等级 | 一级 |
厚度 | 参考图纸 |
计量单位 | 套 |
类型 | 橡胶隔震支座 |
适用范围 | 学校医院等建筑 |
形状 | 圆形 |
性质 | 建筑隔震支座 |
颜色 | 黑色 |
用途 | 隔震 |
是否标准件 | 否 |
分类 | 建筑隔震支座 |
品牌 | 衡水双林 |
加工定制 | 是 |
厂家(产地) | 衡水 |
应用于建筑工程的叠层橡胶隔震支座的设计、制作和检验,应符合本标准。
2术语
2.0.1叠层橡胶隔震支座laminatedrubberisolationbearing
由多层橡胶和多层钢板或其他材料交替叠置结合而成的隔震装置。
2.0.2天然橡胶支座(LNR)linearnaturalrubberbearing
用天然橡胶制成的叠层橡胶隔震支座。
2.0.3铅芯橡胶支座(LRB)leadrubberbearing
内部含有竖向铅芯的叠层橡胶隔震支座。
2.0.4高阻尼橡胶支座(HDR)highdampingrubberbearing
用复合橡胶制成的具有较高阻尼性能的叠层橡胶隔震支座。
2.0.5形状系数1stshapefactor
支座中每层橡胶层的有效承压面积与其侧面面积之比。
2.0.6第二形状系数2ndshapefactor
对于圆形支座,为内部橡胶层直径与内部橡胶总厚度之比。
对于矩形或方形支座,为内部橡胶层有效宽度与内部橡胶总厚度之比。
2.0.7屈曲buckling
在压-剪荷载作用下支座失去稳定性时的状态。
2.0.8压缩性能compressivepropertiesofelastomericisolator
各类型支座的压缩刚度。
2.0.9压-剪试验装置compressive-sheartestingmachine
用于测试支座性能的装置,具有在恒定压力下施加剪切荷载的能力。
2.0.10橡胶保护层coverrubber
包裹在内部橡胶和内部钢板外侧面的橡胶层。
2.0.11有效承压面积effectiveloadedarea
支座承受竖向荷载的面积,等于内部橡胶的平面面积。
2.0.12极限性能ultimateproperties
在压-剪荷载作用下隔震橡胶支座产生破坏、屈曲或滚翻时的性能。
2.0.13极限性能曲线(UPD)ultimatepropertiesdiagram
支座达到极限性能时的剪力与剪切位移的关系曲线
3支座分类
3.0.1支座按构造可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类。
3.0.2支座按材料可分为三类:
天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座。
说明:本标准取消了GB/T20688.3-2006“按极限性能”和“按剪切性能允许偏差”两种分类方式,而要求极限剪切应变应达到400%、剪切性能允许偏差应达到S-A类,是为了适应在建筑工程上应用的要求,并适当提高安全度和产品质量。
4材料
4.1橡胶
4.1.1支座所用橡胶可选用一级烟片胶或一级标准胶,优选一级烟片胶,应符合GB/T 8089-2007的规定。
4.1.2橡胶物理性能试验项目和要求应满足表?4.1.2的规定,试验方法见附录B。
表?4.1.2橡胶材料物理性能试验项目
4.2钢板
4.2.1支座所用钢板应采用不低于Q235性能的钢材,应符合GB912-2008的规定。
4.2.2钢板的强度设计值不应低于设计的规定。
4.3铅
4.3.1铅芯应采用纯度不小于**的铅锭加工而成。铅锭应符合GB/T469-2005的规定。
5设计规定
5.1一般要求
5.1.1确定支座性能的标准温度为23℃,应考虑支座的实际使用环境确定其工作温度的范围。
5.1.2支座典型尺寸见附录C。如有必要,也可采用其它尺寸。
6力学性能试验项目和要求
6.1一般要求
6.1.1支座力学性能试验项目包括一般力学性能(含:压缩性能、剪切性能、拉伸性能、极限剪切性能)、剪切性能相关性、压缩性能相关性和耐久性能。
6.1.2支座力学性能试验各项目的试验方法和条件、试件尺寸、试验结果合格判据由本章规定;支座型式检验、出厂检验、第三方检验和施工现场检验所需进行的试验项目和数量由第7章规定。
6.2一般力学性能试验项目和要求
6.2.1支座一般力学性能试验项目和要求按设计要求。
说明:以往的实践中发现,一些支座在正常使用的竖向荷载作用下即产生了不均匀的变形。研究表明这可能是支座生产过程中形成的缺陷所致,应当在检测方法、检测范围等方面予以明确的规定,以进一步提高产品质量。为此,在压缩性能中增加了“侧向不均匀变形”的检测项目,以此补充原有“支座产品的水平偏移”的规定,且更为严格;相应地将GB/T20688.1中的“压缩位移”改称为“竖向压缩变形”。同时,对竖向压缩变形也进行了限制,以更好地控制支座在使用中的竖向位移。
当倾覆力矩较大时,支座可能处于受拉状态,计算分析时需要将拉伸刚度与压缩刚度加以区分,因此增加了“拉伸刚度”的检测项目。
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