Сейсмоизоляционные опоры в высотных зданиях

Обновлять:19 12

Сейсмоизоляционные опоры в высотных зданиях:

Развитие технологий изоляции зданий в мире началось в 1960-х годах. Соединенные Штаты и Япония разработали очень развитую технологию изоляции, не только создав комплексную систему спецификаций, но и широко используя технологию изоляции во многих высотных и сверхвысотных зданиях. В Японии построено множество сейсмоизоляционных зданий высотой более 30 этажей, например, высотное здание Umeda Super в Японии, в котором используется технология изоляции зданий и имеется 1 подземный этаж, 50 надземных этажей и 2 этажа башни. Высота сооружения – 1 68,5 м, а самое высокое здание – 177,4 м. Короткая сторона имеет соотношение сторон 5,7, а длинная сторона — 4,2.

Например, в центральном районе города Кобе в Японии, Сюй Тонг, четыре улицы Дин Му, первая улица города, три дворцовых жилых дома, цокольный этаж 54 этажа, подземный 1 этаж, башня 2 этажа, высота 190 м, длина 42,7 м, ширина 39 м, соотношение сторон 4,51. , 638 домохозяйств, 305 парковочных мест, общая площадь застройки 73 479 кв.м. , В базовой изоляционной форме используются подшипники из свинцовой резины и эластичные подшипники скольжения. В настоящее время это самое высокое изоляционное здание в мире, строительство которого было завершено в 2013 году. Исследования в области технологий изоляции начались в Китае в 1980-х годах и неоднократно подтверждались различными практиками.

Государственное арендуемое жилье Юйси имеет максимальное соотношение высоты к ширине 3,96 и высоту 94,7 м. Период неизолированной конструкции составляет 1,536 с, поскольку верхняя конструкция представляет собой конструкцию со сдвиговой стеной, а для увеличения жесткости верхней конструкции используется схема конструкции длинной сдвиговой стены. с помощью технологии сейсмоизоляции. Изоляционный пол спроектирован с резиновой опорой, которая имеет относительно низкий модуль сдвига, а период изолированной конструкции составляет 4,4 1 2 С. Изолирующий пол предназначался для использования в качестве переходного пола. Распределение изолированных стоек равномерное, а сжимающее напряжение резиновых подшипников более равномерное, что повышает их эффективность.

Кроме того, это повышает регулярность конструкции подвала и его способность служить своему прямому назначению. Для повышения надежности конструкции изоляции использованы изолирующие подшипники диаметром более 1000 мм. Горизонтальное землетрясение снижается на 50 % в результате анализа сейсмической изоляции с использованием данных о движении грунта в трех направлениях, а расчетные показатели соответствуют требованиям норм. Экономичность верхней конструкции можно максимизировать, используя метод интерполяции для расчета минимального коэффициента сейсмического сдвига.

Государственное арендное жилье Юйси


Плоская компоновка сейсмоизоляционных резиновых опор

В этом проекте изолирующим подшипником является резиновый подшипник диаметром более 1000 мм. При эталонном сжимающем напряжении 12 МПа деформация сдвига подшипника может достигать 400%.

Завод Zhejiang Эarthquake Prevention Technology Co., Ltd., оснащенный машиной для испытаний на сдвиг на сжатие 20000 кН, универсальной гидравлической испытательной машиной 5000 кН, 10 000, может пройти заводскую проверку изоляционных подшипников компании. Изоляционный подшипник, выпускаемый нашей компанией, был измерен. Сдвиговая деформация подшипника может достигать 450%. Все стороны могут проконсультироваться и приобрести.

Машина для испытания на сдвиг на сжатие 20000КН



Протокол проверки LRB500 третьей стороной

Доставка Арз




Связаться с нами:

М Эдисон

E почта: [email protected]

WhatsApp: 86 17857335842

www.seismicbearing.com

ГОРЯЧИЕ ПРОДУКТЫ

  • LRB (свинцово-резиновый подшипник): LRB-Ⅰ, LRB-Ⅱ

    LRB (свинцово-резиновый подшипник): LRB-Ⅰ, LRB-Ⅱ

  • LNR (линейный резиновый подшипник): LNR-Ⅰ, LNR-Ⅱ

    LNR (линейный резиновый подшипник): LNR-Ⅰ, LNR-Ⅱ

  • Резиновые подшипники для изоляции вибрации здания

    Резиновые подшипники для изоляции вибрации здания

  • Эластичный подшипник скольжения (ESB)

    Эластичный подшипник скольжения (ESB)

  • HDR (резина с высоким демпфированием)

    HDR (резина с высоким демпфированием)

  • Резиновый подшипник для обрушения лестничного пролета при землетрясении

    Резиновый подшипник для обрушения лестничного пролета при землетрясении

  • Изолирующий маятниковый подшипник трения

    Изолирующий маятниковый подшипник трения

  • Металлический демпфер

    Металлический демпфер

  • BRB (фиксирующая скоба с пряжкой)

    BRB (фиксирующая скоба с пряжкой)

  • Вязкожидкостный демпфер

    Вязкожидкостный демпфер

  • Вискоэластичный демпфер

    Вискоэластичный демпфер

  • Фрикционный демпфер

    Фрикционный демпфер