Cuscinetto di isolamento sismico di gomma naturale lineare (LNR)
1, Descrizione per il cuscinetto di gomma naturale (NRB)
Il cuscinetto di isolamento in gomma naturale lineare (LNR/NRB) è un dispositivo di isolamento degli edifici professionale, composto principalmente da più strati di fogli di gomma naturale e sottili piastre in acciaio laminate e legate attraverso la vulcanizzazione ad alta temperatura. Secondo diversi processi di produzione della struttura e dei progetti di formulazione laminati, la piastra di copertura di collegamento superiore collega il dispositivo di isolamento sismico alla struttura superiore dell'edificio; La piastra di collegamento inferiore collega il dispositivo di isolamento sismico al fondamento dell'edificio per trasferire la forza di taglio orizzontale. Attraverso il suo design strutturale unico, questo cuscinetto in gomma può isolare efficacemente la trasmissione di energia sismica alla struttura superiore, migliorando significativamente la sicurezza e la stabilità della struttura dell'edificio durante un terremoto.
Questo cuscinetto in gomma laminata è conforme allo standard internazionale ISO 22762 ed è adatto per regioni di terremoto ad alta intensità e strutture importanti che sono sensibili alle vibrazioni. È ampiamente applicato in ponti, edifici, struttura in acciaio e infrastrutture importanti.
2, struttura del prodotto
1), Shim di gomma: viene utilizzata la gomma naturale di alta qualità. La sua struttura molecolare lo conferisce un'eccellente elasticità, flessibilità e buone caratteristiche di dissipazione dell'energia. Lo spessore dei fogli di gomma è controllato con precisione all'interno dell'intervallo di 4 - 12 mm e il numero di strati varia in base ai diversi requisiti di progettazione, di solito compresi tra 10 e 30 strati. Questi strati di gomma intraprendono le funzioni fondamentali della deformazione orizzontale e della dissipazione dell'energia sismica. Sotto l'azione di un terremoto, possono generare grandi spostamenti orizzontali. Allo stesso tempo, l'energia meccanica viene convertita in energia termica attraverso l'attrito interno tra catene molecolari e cambiamenti conformazionali.
2), strato di piastra in acciaio: le piastre di acciaio sottili sono realizzate con acciai strutturali ad alta resistenza a bassa lega come Q345, con un intervallo di spessore di 2 - 8 mm. Dopo il trattamento della superficie, le piastre di acciaio sono vulcanizzate e incollate con la gomma. La loro funzione principale è quella di migliorare significativamente la capacità del cuscinetto verticale e la rigidità orizzontale del cuscinetto. Sotto l'azione dei carichi verticali, le piastre di acciaio distribuiscono uniformemente la pressione trasmessa dalla struttura superiore allo strato di gomma per evitare un'eccessiva compressione locale della gomma. Nella direzione orizzontale, le piastre di acciaio limitano l'eccessiva deformazione della gomma per garantire la stabilità complessiva del cuscinetto.
3), Collegamento di piastre di acciaio: le piastre di collegamento in acciaio sono installate sia alle estremità superiori che inferiori del cuscinetto. Il materiale è simile alle piastre interne in acciaio sottile e lo spessore è generalmente tra 10 - 20 mm. Le piastre in acciaio di collegamento sono strettamente collegate ai componenti superiori e inferiori della struttura dell'edificio attraverso la saldatura o i bulloni ad alta resistenza per garantire la trasmissione efficiente delle forze sismiche. Le loro dimensioni e forme sono personalizzate in base ai requisiti di installazione specifici del progetto per ottenere una buona vestibilità con strutture diverse.
3, principio di lavoro

In normali condizioni di servizio, il cuscinetto di isolamento in gomma naturale lineare porta principalmente il carico morto verticale e il carico vivo dell'edificio. Facendo affidamento sulla struttura combinata di più strati di piastre di acciaio interne e gomma, fornisce una forte rigidità verticale e controlla la deformazione verticale all'interno di una gamma molto piccola (generalmente inferiore a 5 mm) per mantenere la stabilità strutturale.
Quando un terremoto colpisce, le onde sismiche innescano un forte movimento orizzontale del terreno. In questo momento, entra in gioco la caratteristica della bassa rigidità a taglio orizzontale della gomma naturale. Il cuscinetto consente alla struttura dell'edificio di generare un ampio spostamento nella direzione orizzontale. In generale, la capacità di spostamento orizzontale può raggiungere il 200% - 350% del diametro del cuscinetto.
Durante il processo di deformazione orizzontale di taglio della gomma, l'ingresso di energia meccanica da parte del terremoto viene convertito in energia termica e dissipata, riducendo così l'energia sismica trasmessa alla struttura superiore. Allo stesso tempo, la natura elastica della gomma naturale conferisce il cuscinetto con la caratteristica della forza di ripristino. Dopo la fine dell'azione del terremoto, può riportare la struttura superiore nelle vicinanze della posizione iniziale, riducendo la deformazione residua e garantendo che la struttura dell'edificio abbia ancora una certa funzione di servizio dopo il terremoto.
4, caratteristiche del prodotto
1), Eccellente capacità di portata verticale: ha una rigidità verticale relativamente grande, di solito che va da 1000 a 5000 kN/mm, può sopportare un grande carico verticale e soddisfare i requisiti verticali di carico di varie strutture dell'edificio. Sotto l'azione a lungo termine dei carichi verticali, la deformazione del creep è estremamente piccola. Entro un periodo di servizio di 10 anni, l'incremento della deformazione del creep è inferiore a 0,5 mm, garantendo la stabilità verticale a lungo termine della struttura.
2), Deformazione orizzontale in sospeso e capacità di dissipazione dell'energia: la rigidità orizzontale è relativamente piccola, generalmente tra 0,1 e 1,0 kN/mm. Può estendere efficacemente il periodo di vibrazione naturale della struttura dell'edificio, dal convenzionale 0.5 - 1.0 s a 1.5 - 3.0 s, evitando il periodo dominante delle onde sismiche e riducendo il rischio di risonanza. Il rapporto di smorzamento equivalente orizzontale è compreso tra il 5% e il 15%. La deformazione della gomma consuma efficacemente l'energia sismica e riduce la risposta alle vibrazioni strutturali.
3), Eccezionale durata: la gomma naturale ha una buona resistenza alle intemperie e il suo tasso di invecchiamento è lento sotto l'azione di fattori ambientali come raggi ultravioletti e ozono. In un normale ambiente di servizio, la durata del cuscinetto progettata può raggiungere da 60 a 80 anni.
Dopo più di un milione di test di carico ciclico sismico simulati, le proprietà meccaniche del cuscinetto si degradano molto poco e possono resistere a molteplici effetti sismici.
4,) Funzione di ripristino elastico stabile: dopo che l'azione del terremoto termina, può rapidamente riportare la struttura superiore nelle vicinanze della posizione iniziale basandosi sull'elasticità della gomma naturale, riducendo la deformazione residua. Ciò è vantaggioso per il rapido ripristino delle funzioni dell'edificio dopo il terremoto e riduce i costi e il tempo di riparazione.
5), Conveniente installazione e manutenzione: il processo di progettazione e produzione standardizzato rendono le dimensioni e le forme di interfaccia del cuscinetto universale, facilitando la connessione con diversi tipi di strutture edilizia. Il processo di installazione è semplice. Gli operai edili possono operare con strumenti convenzionali in base a disegni e istruzioni dettagliate, accorciando notevolmente il periodo di costruzione. La manutenzione giornaliera e le ispezioni regolari sono convenienti. Il personale può facilmente ispezionare e valutare l'aspetto, la deformazione e le parti di connessione, ecc. Quando si verificano problemi, è conveniente riparare o sostituire, riducendo i costi di utilizzo e le difficoltà di manutenzione.
5, Principi di progettazione:
Nella progettazione della struttura isolata, è necessario impostare ragionevolmente le caratteristiche generali della struttura, del layout strutturale e della distribuzione della rigidità strutturale per controllare le prestazioni di risposta della struttura durante un terremoto e raggiungere l'obiettivo di ridurre la risposta sismica. In generale, è necessario seguire i seguenti principi:
1), l'obiettivo di fortificazione sismica di edifici isolati dovrebbe essere generalmente superiore a quello degli edifici tradizionali. Gli edifici isolati ragionevolmente progettati possono raggiungere tutti il bersaglio della fortificazione sismica di "nessun danno sotto piccoli terremoti, nessun danno o lieve danni sotto terremoti moderati e nessuna perdita di servizio sotto gravi terremoti".
Regole di base per la finalizzazione della struttura degli edifici isolati. Il layout dei cuscinetti di isolamento e la rigidità della struttura dovrebbero essere controllati per rendere la loro uniforme di distribuzione. Cerca di realizzare l'offset tra il centro di rigidità della struttura e il centro di massa della struttura superiore il più piccolo possibile. Ciò può garantire che la struttura non sia accidentalmente danneggiata a causa di eccessivi effetti torsionali.
2), la tecnologia di isolamento di base è più adatta per edifici a basso rischio e a più piani. L'altezza e il numero di piani di edifici isolati dovrebbero rispettare le corrispondenti disposizioni nelle specifiche tecniche di progettazione pertinenti.
A causa delle caratteristiche della tecnologia di isolamento degli edifici, gli edifici isolati sono generalmente più adatti per i siti di costruzione di tipi I, II e III. Inoltre, un tipo di fondazione con una migliore rigidità dovrebbe essere selezionato nella progettazione strutturale per garantire la stabilità dello strato di isolamento e la coerenza del suo movimento durante un terremoto.
In generale, la capacità di trazione dello strato di isolamento degli edifici isolati è relativamente debole. Secondo le caratteristiche della struttura a taglio, al fine di garantire la stabilità della struttura isolata, la capacità anti-sovraccarico della struttura isolata e prevenire efficacemente la separazione tra la struttura superiore e lo strato di isolamento durante un terremoto, è necessario controllare il rapporto di aspetto della struttura isolata. Il rapporto di aspetto tra la struttura isolata dovrebbe soddisfare i requisiti nella tabella seguente. Quando il rapporto di aspetto non soddisfa i requisiti, è necessario eseguire il calcolo del controllo anti-sovraccarico sotto i rari terremoti.
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Intensità |
6 |
7 |
8 |
9 |
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Proporzioni |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
Allo stesso tempo, anche i carichi orizzontali in azioni non sismiche (come i carichi del vento) dovrebbero essere limitati. In generale, i carichi orizzontali in azioni non sismiche dovrebbero essere controllati per non superare il 10% del gravità totale della struttura. Ciò può anche garantire efficacemente il comfort di edifici isolati.

4), Impostare ragionevolmente il periodo di base della struttura isolata per evitare il periodo del sito e il periodo della struttura superiore e dare efficacemente il gioco all'efficacia della tecnologia di isolamento.
Lo strato di isolamento di base dovrebbe essere generalmente fissato al di sotto dello strato strutturale. Lo strato di isolamento dovrebbe rimanere stabile sotto rari terremoti e non ci dovrebbero essere deformazioni irrecuperabili. Controllo della costruzione articolare della struttura isolata per garantire che lo strato di isolamento possa svolgere efficacemente il suo ruolo durante un terremoto. Per le tubazioni dell'attrezzatura che attraversano lo strato di isolamento e il cablaggio dei sistemi elettrici e di comunicazione, dovrebbero essere adottate misure come connessioni flessibili con flessibilità per adattarsi allo spostamento orizzontale dello strato di isolamento sotto rari terremoti; Per le attrezzature per la protezione da fulmini a terra con barre di acciaio o cornici in acciaio, è necessario fornire cablaggi di terra che abbracciano lo strato di isolamento.
5), gli edifici isolati dovrebbero avere misure per prevenire gravi danni quando i cuscinetti di isolamento perdono accidentalmente la loro stabilità durante un terremoto. In generale, dovrebbero essere considerate anche misure che rendono i cuscinetti di isolamento facili da ispezionare e sostituire.
6), i cuscinetti in gomma di isolamento dell'edificio e altri componenti dello strato di isolamento dovrebbero anche adottare misure di prevenzione del fuoco corrispondenti in base alla valutazione della resistenza al fuoco della posizione in cui si trova lo strato di isolamento.
Per strutture con forme complesse o requisiti speciali che adottano la tecnologia di isolamento, dovrebbero essere condotti esperimenti di modello.
6, parametri di specifica del prodotto
(Solo raccomandazione, potrebbe essere OEM su richiesta del cliente o fabbricato al disegno di clienti)
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Tabella dei parametri di prestazione meccanica (g=0.34) dei cuscinetti di isolamento serializzato di tipo II |
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ARTICOLO |
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Unità |
Lnr |
Lnr |
Lnr |
Lnr |
Lnr 800 |
Lnr 900 |
Lnr 1000 |
Lnr 1100 |
Lnr 1200 |
Lnr 1300 |
Lnr 1400 |
Lnr 1500 |
Lnr 1600 |
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Modulo di taglio |
G |
MPA |
0.34 |
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Diametro efficace |
D |
mm |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
Diametro del foro medio |
|
mm |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
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Il primo coefficiente di forma S1 |
S1 |
/ |
20.4 |
21.5 |
20.3 |
24.5 |
25.9 |
28.5 |
30.3 |
33.1 |
34.3 |
36.9 |
39.9 |
42.9 |
45.9 |
|
Il coefficiente di forma di seconda forma S2 |
S2 |
/ |
5.41 |
5.38 |
5.41 |
5.43 |
5.44 |
5.42 |
5.43 |
5.45 |
5.44 |
5.42 |
5.83 |
6.25 |
6.67 |
|
Rigidità verticale (KV) |
Kv |
kn/mm |
1100 |
1700 |
1800 |
2100 |
2400 |
2900 |
3500 |
3900 |
4200 |
5400 |
6200 |
6800 |
7600 |
|
Rigidità orizzontale equivalente (KH) (100%) |
Keq |
kn/mm |
0.56 |
0.70 |
0.84 |
0.99 |
1.14 |
1.28 |
1.43 |
1.56 |
1.61 |
1.74 |
2.00 |
2.30 |
2.63 |
|
Spessore totale dello strato di gomma |
|
mm |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
Spessore della piastra della flangia |
|
mm |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
Altezza totale del cuscinetto |
|
mm |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
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Tabella dei parametri di prestazione meccanica (g=0.392) dei cuscinetti di isolamento serializzato di tipo II |
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ARTICOLO |
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UNITÀ |
Lnr 400 |
Lnr 500 |
Lnr 600 |
Lnr 700 |
Lnr 800 |
Lnr 900 |
Lnr 1000 |
Lnr 1100 |
Lnr 1200 |
Lnr 1300 |
Lnr 1400 |
Lnr 1500 |
Lnr 1600 |
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|
Modulo di taglio |
G |
MPA |
0.392 |
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|
Diametro efficace |
D |
mm |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
|
Diametro del foro medio |
|
mm |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Il primo coefficiente di forma S1 |
S1 |
/ |
20.4 |
21.5 |
20.3 |
24.5 |
25.9 |
28.5 |
30.3 |
33.1 |
34.3 |
36.9 |
39.9 |
42.9 |
45.9 |
|
|
Il coefficiente di forma di seconda forma S2 |
S2 |
/ |
5.41 |
5.38 |
5.41 |
5.43 |
5.44 |
5.42 |
5.43 |
5.45 |
5.44 |
5.42 |
5.83 |
6.25 |
6.67 |
|
|
Rigidità verticale (KV) |
|
kn/mm |
1200 |
1750 |
1850 |
2200 |
2500 |
3000 |
3700 |
4000 |
4400 |
5800 |
6400 |
7000 |
7800 |
|
|
Rigidità orizzontale equivalente (KH) (100%) |
|
kn/mm |
0.65 |
0.81 |
0.97 |
1.14 |
1.31 |
1.48 |
1.64 |
1.80 |
1.86 |
2.01 |
2.31 |
2.66 |
3.04 |
|
|
Spessore totale dello strato di gomma |
|
mm |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
Spessore della piastra della flangia |
|
mm |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
|
Altezza totale del cuscinetto |
|
mm |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
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Tabella dei parametri di prestazione meccanica (g=0.49) dei cuscinetti di isolamento serializzato di tipo II |
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ARTICOLO |
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UNITÀ |
Lnr 400 |
Lnr 500 |
Lnr 600 |
Lnr 700 |
Lnr8 00 |
Lnr 900 |
Lnr 1000 |
Lnr 1100 |
Lnr 1200 |
Lnr 1300 |
Lnr 1400 |
Lnr 1500 |
Lnr 1600 |
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Modulo di taglio |
G |
MPA |
0.49 |
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Diametro efficace |
D |
mm |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
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Diametro del foro medio |
|
mm |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
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Il primo coefficiente di forma S1 |
S1 |
/ |
20.4 |
21.5 |
20.3 |
24.5 |
25.9 |
28.5 |
30.3 |
33.1 |
34.3 |
36.9 |
39.9 |
42.9 |
45.9 |
|
|
Il coefficiente di forma di seconda forma S2 |
S2 |
/ |
5.41 |
5.38 |
5.41 |
5.43 |
5.44 |
5.42 |
5.43 |
5.45 |
5.44 |
5.42 |
5.83 |
6.25 |
6.67 |
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Rigidità verticale (KV) |
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kn/mm |
1300 |
1800 |
1900 |
2400 |
2600 |
3200 |
3800 |
4200 |
4500 |
5900 |
6500 |
7100 |
7900 |
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Rigidità orizzontale equivalente (KH) (100%) |
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kn/mm |
0.81 |
1.01 |
1.21 |
1.43 |
1.64 |
1.85 |
2.05 |
2.16 |
2.26 |
2.44 |
2.81 |
3.24 |
3.69 |
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Spessore totale dello strato di gomma |
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mm |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
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|
Spessore della piastra della flangia |
|
mm |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
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Altezza totale del cuscinetto |
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mm |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
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Nota: per maggiori parametri di specifica e requisiti personalizzati, contattare con noi.
7, Ispezione di strutture e report di test
1), ispezionando le strutture
2), report di test.
3), Digitare i report di test.


8, certificazione di qualità e servizio post-vendita
1), Standard di certificazione: i prodotti sono sotto la certificazione UE CE (EN 15129/EN 1337) e hanno applicato questi codici secondo la richiesta dei clienti.
2), Impegno di garanzia della qualità: fornire servizi tecnici a vita e rispondere a problemi in loco entro 98 ore.
3), Documenti tecnici: rapporti di ispezione del tipo, report di ispezione dei tipi di terze parti e report ex report del prodotto.
Può soddisfare gli standard dell'UE EN15129/EN1337, l'ASCE USA 7 e altri paesi per la produzione e la produzione di OEM, o processo e produzione in base a disegni e campioni forniti.
9, Guida all'installazione

1), assemblare con precisione le piastre di connessione superiore e inferiore e le parti incorporate incorporate sul terreno.
2), dopo che il calcestruzzo della struttura inferiore raggiunge il 75% della resistenza progettata, pulendo i fori filettati delle parti incorporate, applicando il burro e creando uno strato di strato di isolamento usando burro e feltrino asfalto per prepararsi alla successiva sostituzione del cuscinetto di isolamento in gomma.
3), secondo la numerazione sul piano di layout del cuscinetto di isolamento in gomma, sollevando accuratamente il cuscinetto di isolamento in posizione.
4), utilizzare bulloni ad alta resistenza per fissare saldamente la piastra di collegamento inferiore alle parti incorporate inferiori.
5), controllando rigorosamente se la qualità dell'installazione soddisfa i requisiti delle normative e degli standard pertinenti.
6), dopo aver superato l'ispezione, adottando prima misure anti-russe per le piastre di collegamento del cuscinetto di isolamento e dei bulloni di connessione esposti, quindi proteggendo correttamente il cuscinetto di isolamento con una cornice di legno per prevenire danni durante il processo di costruzione superiore.
7), legando il rinforzo della parte sopra il cuscinetto di isolamento e eseguendo la costruzione della struttura superiore.
8), durante il processo di installazione del cuscinetto di isolamento, effettuare registrazioni di costruzione dettagliate del processo di installazione. Durante la costruzione della struttura superiore, condurre un'osservazione di deformazione verticale dello strato di isolamento della gomma una volta per ciascun pavimento completato.
9), dopo che l'edificio di isolamento è stato completato, controllando attentamente la distanza di separazione tra la struttura superiore e gli ostacoli nelle direzioni orizzontali e verticali.
10), precauzioni
- Proibire rigorosamente il sovraccarico: utilizzandolo rigorosamente secondo i carichi verticali e orizzontali richiesti dalla progettazione. È severamente vietato di superare l'intervallo di capacità del cuscinetto del cuscinetto per evitare danni al cuscinetto, che può influire sull'effetto di isolamento e sulla sicurezza strutturale.
- Prevenire l'influenza di alta temperatura: evitare di mantenere il cuscinetto in un ambiente ad alta temperatura (superiore a 60 gradi) per lungo tempo. L'alta temperatura può causare il deterioramento delle prestazioni della gomma e ridurre le prestazioni di isolamento del cuscinetto. Se è impossibile evitare un ambiente ad alta temperatura, è necessario adottare efficaci misure di isolamento e raffreddamento.
- Evitare l'impatto esterno: durante la costruzione e l'uso dell'edificio, prestando attenzione alla protezione del cuscinetto e impedisce che sia colpito da oggetti pesanti o forze esterne, in modo da non causare danni locali al cuscinetto e influire sulle sue prestazioni complessive.
- A seguito delle specifiche di installazione: il processo di installazione deve essere eseguito rigorosamente in conformità con la Guida all'installazione del prodotto e le specifiche pertinenti per garantire la qualità dell'installazione. Se l'installazione è impropria, può portare a una forza irregolare sul cuscinetto, influenzando l'effetto di isolamento e persino causando incidenti di sicurezza.
- Prestare attenzione all'ambito dell'applicazione: questo prodotto è adatto per i cantieri della categoria I, II e III. Quando si seleziona, è necessario progettare e selezionare ragionevolmente il tipo in base alla categoria del cantiere e alla situazione effettiva del progetto per garantire che il prodotto possa svolgere efficacemente il ruolo dell'isolamento.
10, suggerimenti di manutenzione

- Ispezione dell'aspetto regolare: ispezionare l'aspetto del cuscinetto ogni sei mesi per verificare eventuali segni di invecchiamento in gomma, cracking, ruggine della piastra in acciaio, deformazione o scioltezza delle parti di connessione. Se compaiono ovvi crepe sulla superficie di gomma, la piastra in acciaio è gravemente arrugginita o i bulloni di connessione sono allentati, registrarli in modo tempestivo e prendere misure di manutenzione corrispondenti.
- Monitoraggio della deformazione: condurre monitoraggio di deformazione verticale e orizzontale del cuscinetto una volta all'anno. Confrontare con i dati di installazione iniziale. Se la deformazione verticale supera il 5 mm o la deformazione orizzontale supera il valore consentito (generalmente il 10% del diametro del cuscinetto), analizzare le cause e condurre una valutazione. Sostituire il cuscinetto se necessario.
- Ispezione ambientale: presta attenzione all'ambiente attorno al cuscinetto per evitare che il cuscinetto si trovi in ambienti difficili come l'accumulo di acqua a lungo termine e la corrosione chimica. Se i fattori che possono danneggiare il cuscinetto si trovano nell'ambiente circostante, adottare misure protettive o di isolamento in modo tempestivo.
- Ispezione dopo il terremoto: dopo aver sperimentato un terremoto, indipendentemente dalla grandezza, condurre un'ispezione completa del cuscinetto, incluso il suo aspetto, la deformazione, la struttura interna, ecc. Se il cuscinetto è gravemente danneggiato e influisce sulla sicurezza strutturale, organizza immediatamente il personale professionale per sostituirlo.
11, scenari di applicazione
1) Nel campo delle strutture di costruzione

- Edifici residenziali: è ampiamente applicato negli edifici residenziali di nuova costruzione nelle aree soggette a terremoti, migliorando significativamente la sicurezza delle residenze durante i terremoti e proteggendo la vita e la proprietà dei residenti. Nei paesi a rischio di terremoti come Myanmar, Giappone e Cile, un gran numero di edifici residenziali a basso rischio e medio-alzati usano i cuscinetti LNR. Dopo un terremoto, il grado di danno alla struttura dell'edificio è significativamente ridotto e la maggior parte di essi può ancora essere utilizzata.

- Edifici pubblici: per edifici pubblici con personale denso, come scuole, ospedali, biblioteche o quelli con requisiti speciali per il ripristino funzionale post-terremoto, l'uso di cuscinetti di isolamento in gomma naturale LNR può garantire l'evacuazione sicura delle persone durante un terremoto e la rapida restauro delle funzioni dell'edificio dopo il terremoto. Alcune scuole di Wenchuan, in Cina, hanno usato questi cuscinetti durante il rinforzo sismico, che ha migliorato la stabilità degli edifici scolastici durante i terremoti.
2), nel campo dell'ingegneria del ponte

- Ponti a campata medio e piccolo: per ponti a campata medio e piccolo con un arco di 20 - 80 m, questo cuscinetto può ridurre efficacemente il danno dei terremoti alla sovrastruttura e alla sottostruttura del ponte e impedire gravi pericoli sismici come la caduta della trave del ponte. Nella costruzione di numerosi ponti di montagna nella regione sud -occidentale della Cina, questo cuscinetto è stato ampiamente utilizzato, migliorando le prestazioni sismiche dei ponti in ambienti geologici e sismici complessi.
- Viadotti urbani: l'ambiente circostante dei viadotti urbani è complesso e il flusso di traffico è grande. Il cuscinetto di isolamento in gomma naturale LNR può ridurre la risposta alle vibrazioni del viadotto durante un terremoto, ridurre l'impatto sugli edifici e sulle strutture del traffico circostanti e garantire il rapido restauro del traffico urbano dopo il terremoto. Questo cuscinetto ha svolto un ruolo importante nei progetti sismici di retrofit di viadotti in alcune grandi città.
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