[发明专利]叠层橡胶隔震支座抗拉机构无效

专利信息
申请号: 200910226649.4 申请日: 2009-12-16
公开(公告)号: CN101769015A 公开(公告)日: 2010-07-07
发明(设计)人: 苏键;温留汉·黑沙;周福霖 申请(专利权)人: 湖南大学
主分类号: E04B1/98 分类号: E04B1/98;E04B1/36;E01D19/04
代理公司: 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113 代理人: 马强
地址: 410082*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 橡胶 支座 机构
【说明书】:

技术领域

发明涉及用于房屋或桥梁、高速路等建筑物的隔震技术,进一步是指叠层橡胶隔震支座抗拉机构。

背景技术

隔震技术可以有效地减轻房屋的地震响应,在中国已经有超过500个工程项目采用橡胶隔震支座,包括房屋、桥梁和高速路等。隔震结构通过在隔震层布设隔震支座,从而延长上部结构周期,避开地震的卓越周期,隔断地震能量传递给上部结构。辅加耗能阻尼器,可以有效地耗散地震能量。

现有叠层橡胶隔震支座是由薄橡胶片和加强板相互交错硫化粘结而成,具有低水平刚度,高竖向抗压刚度的特性。叠层橡胶隔震支座受轴向压力时,由于钢板层与橡胶层粘结,橡胶层的横向变形受钢板的约束,为支座提供竖向承载力;叠层橡胶隔震支座受到剪力作用时,由于内部钢板不约束橡胶层的剪切变形,橡胶层在水平方向提供给支座足够大的水平变形;叠层橡胶隔震支座受轴向拉伸时,橡胶内部形成负压状态,内部容易产生空洞而受到损伤。研究表明,在拉应力达到1.5MPa-3.0MPa时支座抗拉刚度急剧下降。与10Mpa-15MPa的抗压应力相比较,叠层橡胶隔震支座的抗拉性能明显不足。叠层橡胶隔震支座的抗拉性能则决定了叠层橡胶隔震技术在高层和超高层建筑的应用和推广。

发明内容

本发明要解决的技术问题是,针对现有技术存在的缺陷,提出一种叠层橡胶隔震支座抗拉机构,它可充分发挥叠橡胶支座的耐压特性,利用承压能力来抵抗拉应力,从而防止支座出现超张拉,有效保持叠层橡胶支座的隔震性能。

本发明的技术方案是,所述叠层橡胶隔震支座抗拉机构包括上部结构和下部结构,在所述上部结构和下部结构之间设有顶端与上部结构直接相连而底端与下部结构直接相连的叠层橡胶隔震支座,其结构特点是,在所述上部结构和下部结构之间还设有上反力力臂和对应的下反力力臂,所述上反力力臂的顶端同上部结构固定连接而下反力力臂的底端同所述下部结构固定连接;另一叠层橡胶隔震支座的底端同所述上反力力臂底部的横臂相连,该另一叠层橡胶隔震支座的顶端同所述下反力力臂顶部横臂相连;由所述上反力力臂和下反力力臂及所述另一叠层橡胶隔震支座组成一个反力叠层橡胶隔震支座组。

以下对本发明做出进一步说明。

参见图1,本发明的叠层橡胶隔震支座抗拉机构包括上部结构1和下部结构2,在所述上部结构1和下部结构2之间设有顶端与上部结构直接相连而底端与下部结构直接相连的叠层橡胶隔震支座3,其结构特点是,在所述上部结构1和下部结构2之间还设有上反力力臂4和对应的下反力力臂5,所述上反力力臂4的顶端同上部结构1固定连接而下反力力臂5的底端同所述下部结构2固定连接;另一叠层橡胶隔震支座6的底端同所述上反力力臂4底部的横臂相连,该另一叠层橡胶隔震支座6的顶端同所述下反力力臂5顶部横臂相连;由所述上反力力臂4和下反力力臂5及所述另一叠层橡胶隔震支座6组成一个反力叠层橡胶隔震支座组。

在所述上部结构1和下部结构2之间设有至少一个反力叠层橡胶隔震支座组。

所述叠层橡胶隔震支座3、6为现有技术的普通叠层橡胶隔震支座,上反力力臂4和对应的下反力力臂5为刚性构件。

本发明的技术原理是(参见图1的实施例结构),由于现有叠层橡胶隔震支座的弹性拉伸工作范围很小而竖向承压能力很大,超张拉会对叠层橡胶隔震支座产生不利影响。本发明机构利用了承压能力来抵抗拉应力,可以防止支座出现超张拉。在不受地震作用时,上部结构1对机构产生向下的压力作用,此时机构中间的叠层橡胶隔震支座3受压力,两边的叠层橡胶隔震支座6受拉;当上部结构1对机构产生拉力时,机构中间的叠层橡胶隔震支座3受拉,两边的叠层橡胶隔震支座6承受压力。由于支座抗拉刚度远小于抗压刚度,无论机构整体受到竖向压力还是竖向拉力,外力均由机构内的受压支座承受,抗拉机构充分发挥了叠层橡胶隔震支座的耐压特性。

对于水平方向,只要保证三个支座的之间的水平方向自由空间足够大,相当于三个支座并联,仍保持叠层橡胶支座的隔震性能。

对一栋20层的钢筋混凝土框架-剪力墙隔震结构,分别采用现有普通叠层橡胶隔震支座和本发明的抗拉机构,输入400cm/s/s最大幅值的El Centro波进行动力时程分析。

图2为普通叠层橡胶隔震支座的竖向位移时程图。从图中可以看到,当该隔震支座拉伸应力超出线弹性工作范围时,支座竖向拉伸变形较大,达到30mm;而采用了本发明的抗拉机构后,竖向拉伸变形只有5mm。两种支座的压缩变形都一样。

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