隔震垫技术使用案例
房屋建筑工程中的隔震垫施工技术

黼 技 术
.
0 4 0 0 | 0 0≯ 0 0 _ ● i l _
房屋建筑工程 中的隔震垫 施工技术
■ 周 成
隔 震垫在耗散 与隔离地 震能量 ,确 保建筑 工程安全方 面发挥重要作用 。尤其近年来 ,地 震 自然灾害频 发 ,隔震 —T_GONGຫໍສະໝຸດ H E N GJ I S H U
上 程技术 一
超过 5 mm,当复 核完毕后 ,采 用 电焊 的方式将墩 柱钢 筋 及 预 埋 板 焊 接 固定 完 毕 。 当预 埋 板 安 装 完 成 后 ,依 次对 柱 墩 混凝 土进行 单独浇筑 ,并 待其达 到设计 强度 的7 0 %拆 除柱墩边模 。另外 ,柱 墩模 板拆除的 同时进行放线操作 , 即,将经 纬仪安装在控 制桩上 ,对建筑轴线进行测放 ,并 在参考施工 图纸的基础 上 ,将支座定位 中轴线及承 台边框
垫也 因此被广泛应用 到房屋 建筑 工程中。本文 以橡胶隔震 垫 为例 ,对其结 构及 隔震原理 进行介绍 ,研究 了具体 的施 工技术 ,以确保 隔震垫施工质 量。
地 震 发 生 时 释 放 的 巨 大 能 量 会 给 建 筑 工 程 造 成 严 重
递至上部结构 ,有效保护房屋建筑工程上部结构安全。在 竖直 方向上 ,橡胶 隔震垫特有结构致使横 向变形被严格约 束 ,竖向刚度及竖 向承载力大大增强 ,更好 的满足 建筑 工
下结构 的联结性 能。 目前 ,市场上有多种类型的橡胶隔震
垫 ,如 高 阻尼 橡 胶 隔 震 垫 、 铅 心 橡 胶 隔 震 垫 、 普 通 橡 胶 隔 震 垫 等 ,在 房 屋 建筑 工 程 实 际 施 工 时 应 根 据 设 计 抗 震 要 求
选 择对 应 的 隔 震 垫 ,确 保减 震 、 隔 震 功 能 的 充 分 发 挥 。
隔震技术的工程应用实例

隔震技术的工程应用实例Ξ陈兵① 赵彤① 李法宝②摘 要 针对建筑物的抗震问题,探讨了建筑物的隔震技术,并从设计、施工等方面介绍了隔震技术在工程中的具体应用.关键词 隔震,建筑物,应用分类号 TU3521 前 言建筑物的抗震对策主要有两种,一种是“抗”,另一种方法是“减”.“抗”是当前建筑结构设计中普遍采用的一种抗震方法,即通过加强结构本身的承载力及延性来抵御地震,这就需要加大结构构件的截面尺寸及材料消耗,相应地提高了工程造价;而“减”则是通过各种技术措施来减弱地震对结构的作用,减小结构本身的地震反应,从而达到提高结构抗震能力的目的.“减”一方面可以避免因要加强结构抗力而引起的材料用量和用工量的增加,以及结构总造价的提高;另一方面也能大大减轻在大震作用下结构本身的损坏,不但能达到小震不坏,甚至还能够争取达到大震基本不坏.隔震技术是一种常用的“减”的措施,它是在建筑物基础处或建筑中的某一层设置隔震层,其作用在于地震时减弱地震作用的传递,延长建筑物的基本周期,隔震器还能吸收耗散部分地震能量,从而有效降低结构的地震反应,提高结构的抗震能力,使建筑物在地震时免遭破坏.目前,常用的隔震装置有以下两种:图1 隔震装置示意图1)橡胶垫块:一般为圆柱形,由橡胶经过硫化与钢板多层相叠组成.这样制成的橡胶垫块具有较大的竖向刚度和较小的水平刚度,从而一方面有效地支承上部结构,另一方面又能吸收耗散地震能量.2)灌铅橡胶垫块:即将铅注入到橡胶垫块中心,与橡胶垫块一体化(图1).灌铅橡胶垫块的滞回曲线具有稳定的形式和大的封闭面积,通过适当选择铅芯的尺寸,可以取得显著的耗能减震效果.第13卷第4期1998年12月 洛阳大学学报JOURNAL OF LUO Y AN G UN IV ERSIT Y Vol.13No.4Dec. 1998Ξ作者单位:①天津大学土木工程系,300072,天津市 ②安阳市建筑设计院,455000,河南省安阳市收稿日期:1998-04-202 工程概况图2 建筑物全貌日本大成建设株式会社的某大楼,地面以上7层,局部16层,根据不同部位的设计要求,分别采用了劲性混凝土和钢筋混凝土结构.由于该建筑物在第7层屋顶处刚度发生突变(图2),在地震作用下将产生局部的强烈振动和塑性变形集中,这显然不利于建筑物的抗震,又由于该建筑物的邻近地区曾多次发生较强烈地震,处于地震多发地区,因此为了提高该建筑物的抗震能力,减轻震害,决定将原建筑物予以改造,在原建筑物的第8层设置隔震层,如图3所示.根据设计要求,隔震装置采用两种不同直径的灌铅橡胶垫块(图4),具体见表1.图3 建筑物隔震示意图・45・ 洛阳大学学报 1998 表1 隔震装置类型及个数标记直径个数○Φ70018●Φ8004图4 隔震装置布置示意图3 施工方法安装隔震装置的具体步骤如下(图5).图5 隔震层施工示意图(1)在原柱上标记出插入隔震器的位置,并将标记区以外柱子及梁柱交接处的混凝土保护层凿去.(2)将两片半圆形的钢管在原柱边拼接,并将接缝处焊牢.然后在钢管内规定位置浇筑混凝土.(3)待钢管内混凝土达到一定强度后,将标记区内的柱体完全切断,由钢管支承上部结构.・55・第4期 陈 兵等:隔震技术的工程应用实例(4)按设计要求,将隔震器插入到切断的柱子中间.(5)将隔震器调整安装,使其与上、下柱体完全连接,然后将钢管切断,由隔震器支承上部结构.(6)在隔震器四周包覆防火材料后,改造工作全部完成.4 结 论建筑物隔震改造完成后,通过计算机模拟地震反应分析,发现建筑物的抗震性能有了明显的改善.建筑物X 方向的固有周期从改造前的0.40sec 延长至1.18sec ~3.00sec ,Y 方向的固有周期从0.45sec 延长至1.19sec ~2.96sec.采用隔震技术后,在强烈地震作用下,该建筑物的承载能力和变形均在允许范围内.可见,.参考文献1 日本建筑防灾协会.钢筋混凝土建筑物耐震改修事例集.三荣印刷株式会社,19972 张祖光,赵彤.积极抗震结构体系———建筑结构抗震的新途径.特种工程设计与研究.1992(1)3 Delfosse G C.The G APEC system :A new highly effective aseismic system.Proc of 6th World Con 2ference on Earthquake Engineering ,19774 Robinson W H.Lead -rubber hysteretic bearings suitable for protecting structures during earth 2quakes.Earthquake Engineering and Structural Dynamics ,Vol 10.1982Engineering Application Examples of Isolation T echniqueChen Bing Zhao Tong(Tianjin University )Li Fabao(Anyang Inst of Architectural Design )ABSTRACT The isolation techniques of buildings are probed into.From design ,con 2struction ,etc.the concrete application of isolation technique in engineering is introduced.KEY WORDS isolation ,buildings ,application ・65・ 洛阳大学学报 1998。
建筑结构丨必须收藏!8个隔震设计项目的精彩分享

建筑结构丨必须收藏!8个隔震设计项目的精彩分享1. 韩国首尔售亭大楼:这座高层建筑采用了精确的隔震设计,包括使用弹性材料和活动支撑结构来抵御地震力。
它成功地抵挡了2016年发生在韩国的地震,并保持完好无损。
2. 日本东京市联合大楼:该建筑采用分离式隔震设计,通过在建筑的底部设置橡胶隔震垫和摇摆桥梁系统来减少地震力。
这种设计在2011年发生的九州地震中被证明非常有效。
3. 新西兰基督城重建项目:该项目在地震后对基督城进行了全面重建,采用了创新的隔震设计。
建筑物采用了橡胶和液压缓冲器来分散地震力,保护建筑物和居民的安全。
4. 美国旧金山湾区大桥:该桥采用了隔震设计以减少地震力对桥梁的影响。
它在1989年发生的旧金山地震中承受了巨大的地震力,却依然保持了稳定和可靠。
5. 智利圣地亚哥唐帕德里维亚高尔夫球场俱乐部:该高尔夫球场俱乐部采用了球场地基的隔震设计,以减少地震对球场设施的破坏。
这种设计已经成功地保护了球场在智利历次地震中的安全。
6. 土耳其伊斯坦布尔宪章高层建筑:这座高层建筑采用了创新的钢结构隔震系统,以提供更好的地震抵抗能力。
它在1999年发生的伊斯坦布尔地震中经历了一次严重的地震测试,结果显示了出色的抗震性能。
7. 希腊雅典奥运会主体育馆:这个体育馆采用了隔震设计来保护运动员和观众的安全。
它在2004年雅典地震中经历了一次严重的地震测试,结果证明了其出色的抗震效果。
8. 意大利那不勒斯圣多明副堂:这座历史建筑采用了隔震设计,包括柔性支撑和隔震橡胶垫等。
这种设计使得这座教堂在发生地震时能够保持安全,并减少对建筑的破坏。
这些隔震设计项目展示了建筑结构在地震中的重要性,以及创新的隔震技术如何提高建筑物的抗震能力,保护居民和建筑的安全。
这些项目的成功应该被广泛收藏和学习。
隔震措施例子

隔震措施例子1. 引言隔震措施是指在建筑物或设备中采取一系列措施,以减少地震或其他振动对建筑物或设备的影响。
隔震技术已被广泛应用于地震频繁地区,以保护建筑物和设备的安全性。
本文将介绍一些常见的隔震措施例子,以便更好地理解隔震技术的应用。
2. 隔震措施例子2.1. 弹簧隔震器弹簧隔震器是一种常见且有效的隔震措施。
它由一根或多根弹簧构成,可以通过在建筑结构和地震波之间插入弹簧,来减少地震波对建筑物的传递。
弹簧隔震器可以分为水平和垂直两种类型,具体选择取决于建筑物的需求和设计要求。
2.2. 液体阻尼器液体阻尼器是一种通过流体阻尼来减震的设备。
它由一个封闭的容器和一定量的液体组成,通过流体的黏滞阻尼来减少地震波的能量传递。
液体阻尼器适用于各种建筑结构,特别是高层建筑和桥梁。
它的主要优点是稳定性和可调节性。
2.3. 橡胶隔震垫橡胶隔震垫是一种常见的隔震材料。
它由一层或多层橡胶材料构成,可以将建筑物与地面分离,减少地震波对建筑物的传递。
橡胶隔震垫主要应用于小型建筑物和设备,对于地震波的减震效果非常显著。
2.4. 悬挂隔震系统悬挂隔震系统是一种通过钢丝绳和橡胶支座来减震的系统。
它可以将建筑物或设备悬挂在橡胶支座上,使其能够自由摆动,减少地震波对建筑物的冲击。
悬挂隔震系统广泛应用于桥梁和高层建筑等需要较大位移的结构中,能够显著提高建筑物的抗震性能。
2.5. 加固结构体系加固结构体系是一种通过增加结构的刚度和强度来提高建筑物的抗震能力的措施。
常见的加固方法包括在结构中增加钢材或混凝土柱、加固墙体、设置加固筋等。
加固结构体系适用于旧建筑的改造和新建建筑的设计,在一定程度上能够提高建筑物的抗震能力。
3. 结论隔震措施是一种常用的方法,用于减少地震或其他振动对建筑物或设备的影响。
本文介绍了一些常见的隔震措施的例子,包括弹簧隔震器、液体阻尼器、橡胶隔震垫、悬挂隔震系统和加固结构体系。
每种隔震措施都有其适用的场景和优势,根据实际情况选择合适的隔震措施可以提高建筑物和设备的抗震性能。
房屋建筑工程中的隔震垫施工技术

房屋建筑工程中的隔震垫施工技术摘要:在房屋建筑工程项目中,隔震垫的作用主要是对地震能量进行耗散和隔离。
常见的隔震垫以橡胶隔震垫为主,所以本文主要就房屋建筑工程中的橡胶隔震垫施工技术要点进行了探讨。
关键词:房屋建筑工程;橡胶隔震垫;施工技术隔震垫在房屋建筑工程中的作用能有效的将地震能量消除。
而在地震时释放的能量巨大,这就会给房屋建筑带来极大的损害,甚至因此带来人员的伤亡,所以在房屋建筑工程施工中,加强隔震垫施工技术要点的掌握就显得尤为必要。
以下笔者以橡胶隔震垫施工技术在房屋建筑工程中的应用为例做出以下分析。
1.对橡胶隔震垫的分析1.1橡胶隔震垫的作用分析在房建工程中,橡胶隔震垫的作用主要是用于防震减震,从而更好地在发生地震时保护房建工作,预防其由于地震导致房屋建筑被破坏,在确保人员生命安全的同时更好地给后期修复和重建奠定坚实的基础。
1.2橡胶隔震垫的构造分析橡胶隔震垫包括了薄钢板、薄膜橡胶板,采取互相分层的方式进行叠合,且通过高温和高压环境下整体刘华形成。
当橡胶层和钢板有效结合后,能有效的将钢板给橡胶层带来的约束发挥出来,这样竖向承载性能就会得到有效的提升,进而增强其水平变形能力和耐疲劳性能。
加上橡胶隔震垫中包含了预埋件及其上下联结板,从而促进上下结构之间得到有效的联结。
常见的橡胶隔震垫有普通橡胶、高阻尼橡胶、铅心橡胶等隔震垫。
在房建施工中,主要是结合其设计的抗震要求,针对性的进行抗震垫的选择,最终有效的将其作用发挥出来。
1.3橡胶隔震垫的原理分析为了更好地将橡胶隔震垫在房屋建筑工程中的作用发挥出来,由于其主要是采取水平方向和竖向方向上实现。
其水平方向的隔震垫的作用,主要是抵消部分地震能量,并利用水平方向的唯一,从而有效的预防地震能量传递到上部结构,最终确保房屋建筑上部结构的安全。
而竖直方向上的橡胶隔震垫的特有结构能将横向变形严格地约束,同时极大的增加竖向刚度与竖向的承载性能,最终有效的满足建筑工程抗震的需要[1]。
抗震建筑有哪些成功案例

抗震建筑有哪些成功案例地震是一种极具破坏力的自然灾害,给人类的生命和财产带来了巨大的威胁。
然而,通过科学的设计和先进的建筑技术,我们可以建造出能够抵御地震冲击的建筑,从而在灾难来临时保障人们的安全。
下面让我们来看看一些抗震建筑的成功案例。
日本是一个地震多发的国家,因此在抗震建筑方面有着丰富的经验和出色的成果。
东京的晴空塔就是一个典型的例子。
这座高达 634 米的电波塔,采用了先进的抗震技术。
它的结构设计独特,通过在塔基部分设置巨大的减震器,能够有效地吸收地震能量,减少塔身的晃动。
在多次地震中,晴空塔都保持了稳定,没有受到严重的损坏。
还有位于日本的东京国际会议中心,其建筑外形独特,内部结构复杂。
为了应对地震,设计师采用了隔震技术,在建筑物的底部安装了大量的橡胶隔震支座。
这些支座就像一个个巨大的弹簧,在地震发生时能够缓冲地震的冲击力,使建筑物与地面的振动相互隔离。
即使在强烈地震的情况下,这座会议中心也能够保持结构的完整性,为里面的人员提供安全的庇护所。
我国也有许多出色的抗震建筑案例。
比如,四川的成都博物馆新馆。
该建筑在设计时充分考虑了当地的地震风险。
其结构采用了框架剪力墙体系,增加了建筑的整体刚度和稳定性。
同时,在建筑的关键部位还设置了耗能构件,能够在地震中吸收能量,减轻主体结构的损伤。
在 2013 年芦山地震中,成都博物馆新馆经受住了考验,没有出现明显的结构损坏。
另外,北京的中国尊也是一座具有卓越抗震性能的建筑。
它高达528 米,是北京的地标性建筑之一。
为了确保其在地震中的安全,工程师采用了多重抗震防线。
建筑的核心筒和外框架协同工作,共同抵抗地震作用。
同时,在结构中还设置了阻尼器,进一步消耗地震能量,控制结构的振动。
新西兰的基督城在经历了多次强烈地震后,也有一些建筑展现出了出色的抗震能力。
例如,基督城艺术中心。
这座建筑采用了独特的木结构和钢结构相结合的设计,木材的柔韧性和钢材的强度相互补充,有效地抵抗了地震的破坏。
酒厂隔震应用案例
酒厂隔震应用案例随着科技的不断进步,酒厂在生产过程中也开始使用隔震技术来保证产品的质量和安全。
隔震技术主要通过减振和隔振的手段来降低地震、振动和噪音对酒厂设备和产品的影响,提高酒厂的运行效率。
首先,酒厂隔震技术的应用可以有效地减少地震对设备的影响。
在地震发生时,地面的震动会给酒厂的设备带来巨大的冲击力,导致设备的损坏甚至倒塌。
而隔震技术通过在设备底部安装隔震装置,可以有效地减少地震对设备的冲击力,保护设备的完整性和稳定性。
这样一来,即使在地震发生时,酒厂的生产设备也能够正常运行,避免生产中断和产品损失,保证酒品的质量。
其次,酒厂隔震技术的应用还可以减少振动对设备和产品的影响。
酒厂中的许多设备,如发酵罐、搅拌器等都需要进行高速转动,而转动过程中会产生振动。
这些振动不仅会影响设备的正常运行,还会对产品质量产生不良影响。
通过采用隔震技术,可以减少设备振动带来的噪音和震动,提高设备的稳定性,确保设备连续、高效运转。
同时,也可以避免振动对产品的影响,保证酒品的口感和品质。
此外,酒厂隔震技术的应用还可以降低噪音对工作环境和产品的影响。
在酒厂的生产过程中,许多设备都会产生噪音,如发酵罐、搅拌器、输送带等。
长时间暴露在高噪音环境下,不仅会对工人的身体健康产生不良影响,还会对产品的质量产生影响。
通过隔震技术的应用,可以将噪音减少到最低限度,提供一个安静舒适的工作环境,保护工人的健康。
同时,也可以避免噪音对产品的影响,确保酒品的口感和品质。
总的来说,酒厂隔震技术的应用对于提高生产效率、保护设备、保证产品质量和提升工作环境都有着积极的影响。
随着科技的不断进步,酒厂在使用隔震技术的同时,也需要根据自身情况选择适合的隔震装置并进行定期维护,以确保隔震系统的有效运行。
相信随着隔震技术的不断完善和推广应用,酒厂的生产水平和产品质量将会不断提高。
隔震的技术原理及应用实例
隔震的技术原理及应用实例1. 简介隔震技术是一种有效地减少地震、车辆振动、机械振动等外部震动对建筑物、桥梁、设备、仪器等的影响的技术手段。
它通过将建筑物或结构与地基之间插入隔震层,利用隔震层的高阻尼、低刚度特性,将震动的能量吸收和消散,从而减小震动对上层结构的传递。
隔震技术已经在许多工程项目中得到广泛应用,取得了很好的效果。
2. 隔震的技术原理隔震技术的核心原理是利用隔震层减小地震和振动对建筑物的影响,下面是隔震的技术原理的主要要点:•高阻尼特性:隔震层通常采用橡胶材料等具有高阻尼特性的材料,这些材料能够有效地吸收和消散震动的能量,减少震动对上层结构的传递。
•低刚度特性:隔震层的刚度相对较低,可以使得建筑物对外界震动的响应大大降低,从而减小地震和振动引起的损坏风险。
•可调性:隔震技术还具备一定的可调性,可以根据需要调整隔震层的特性,以实现不同场合的隔震效果。
3. 隔震技术的应用实例隔震技术在建筑物、桥梁、设备等领域都有广泛的应用实例。
以下是几个隔震技术的应用实例:3.1. 建筑物领域•日本东京塔:东京塔是日本的著名地标之一,通过在其基础上设置隔震装置,使得建筑物能够在地震发生时保持稳定,大大降低了塔身的震动程度,保证了游客的安全。
•台北101大楼:台北101大楼是世界上最高的独立建筑物之一,通过在建筑物中设置多层的隔震装置,保证了其在台湾地震频繁地区的可靠性和安全性。
3.2. 桥梁领域•仙峡大桥:仙峡大桥是中国的一座重要跨海大桥,为了减少地震对桥梁的影响,工程师采用了隔震技术,将隔震装置设置在桥墩和桥面板之间,成功地保护了桥梁的结构完整性。
•日本鹰島大桥:鹰島大桥是日本一座重要的跨海大桥,为了应对海底地震和大风引起的振动,工程师采用了隔震技术,通过在桥梁支撑柱上设置隔震装置,使得桥梁能够在恶劣环境下保持稳定。
3.3. 设备领域•医疗设备:在医疗设备如核磁共振仪、电子显微镜等的使用过程中,隔震技术被广泛应用。
应用了隔震原理的工程
应用了隔震原理的工程1. 前言隔震技术是一种通过减少地震或振动对工程建筑物的影响的工程解决方案。
它通过使用隔震器、减震器等设备来减少震动传递到建筑物结构中的能量。
隔震工程在许多领域得到了广泛的应用,如建筑、桥梁、电力设施等。
本文将介绍几个应用了隔震原理的工程案例。
2. 应用隔震原理的建筑工程2.1 嵩山南诏府嵩山南诏府是一座位于中国南方的高层建筑,采用了隔震技术来增强其抗震能力。
建筑物通过在地基中安装隔震器,将地震产生的振动分离出去,减少了对建筑物的影响。
该建筑在中国地震活跃地区起到了重要的保护作用。
2.2 日本东京塔日本东京塔是一座著名的旅游景点,也是东京的地标之一。
为了增强该建筑物的抗震能力,设计师采用了隔震技术。
每个楼层都安装了隔震设备,当发生地震时,建筑物可以在隔震设备的作用下进行水平移动,并可减少地震对建筑物的破坏。
3. 应用隔震原理的桥梁工程3.1 中国杭州湾大桥中国杭州湾大桥是世界上最长的跨海大桥之一,也是一项应用了隔震原理的工程。
该桥使用了隔震橡胶支座,使桥梁结构在地震或风力作用下具有更好的稳定性和抗震性能。
隔震橡胶支座能够吸收地震或风力引起的振动,保护桥梁主体结构不受破坏。
3.2 美国加州湾大桥美国加州湾大桥是一座世界知名的桥梁,建造时采用了隔震装置。
该桥通过在桥墩和桥面之间安装隔震装置,能够在地震发生时减少对桥梁结构的损坏。
该技术使得桥梁能够承受更强烈的地震,并保护行车安全。
4. 应用隔震原理的电力设施4.1 美国核电站美国的一些核电站在设计和建造过程中采用了隔震技术。
隔震技术可以将地震引起的振动从地表传递到建筑物结构中的能量分离开来,保护核电站设备的安全运行。
这种设计可以大大提高核电站的抗震能力,减少地震对核电站的影响。
4.2 日本福岛核电站日本福岛核电站在2011年的地震和海啸之后受到严重破坏。
然而,如果该核电站应用了隔震技术,可能会减轻破坏的程度。
隔震技术可以使核电站在地震发生时具备更好的抗震性能,防止核泄漏等严重后果。
隔震技术的应用实例
隔震技术的应用实例隔震技术是一种重要的结构控制技术,通过减震、隔离等方式来降低地震、风荷载等外部力对建筑物的影响,保护建筑物的安全和稳定。
隔震技术在工程实践中已得到广泛应用,下面将介绍几个隔震技术应用的实例。
1. 日本东京塔日本东京塔是一座高333米的钢筋混凝土结构的塔楼,其采用了隔震技术进行抗震设计。
在塔楼的基础和顶部之间设置了一组隔震装置,当地震发生时,这些装置能够吸收和减轻地震引起的冲击力,保护塔楼的结构完整性和稳定性。
通过隔震技术的应用,东京塔在地震中表现出了较好的抗震能力,为当地居民提供了安全的观光和通信服务。
2. 台湾101大楼台湾101大楼是世界上最高的独立结构建筑,其采用了多种隔震技术进行抗震设计。
大楼的地基设置了隔震支座,能够减轻地震带来的水平冲击力。
此外,大楼的中央核心筒也采用了减震装置,能够吸收地震引起的振动能量。
通过这些隔震技术的应用,台湾101大楼在地震中能够保持相对稳定的状态,为大楼内部的租户和游客提供了安全的工作和观光环境。
3. 横滨希尔顿酒店横滨希尔顿酒店是一座高层建筑,其地下室和上部结构之间采用了隔震技术进行抗震设计。
地下室设置了一组隔震支座,上部结构则通过连接装置与地下室隔震支座相连。
当地震发生时,隔震支座能够分散和吸收地震的能量,减轻地震对建筑物的影响。
通过隔震技术的应用,横滨希尔顿酒店在地震中能够保持相对稳定的状态,为酒店的客人提供了安全的住宿环境。
4. 某地铁隧道某地铁隧道是一项重要的交通工程,其采用了隔震技术进行抗震设计。
在隧道的基础和顶部之间设置了一组隔震装置,当地震发生时,这些装置能够分散和吸收地震引起的冲击力,保护隧道的结构完整性和稳定性。
通过隔震技术的应用,某地铁隧道在地震中能够保持相对稳定的状态,为乘客提供了安全、快捷的出行环境。
5. 某大型桥梁某大型桥梁是一座重要的交通工程,其采用了隔震技术进行抗震设计。
在桥梁的桥墩和桥面之间设置了一组隔震装置,当地震发生时,这些装置能够吸收和减轻地震引起的冲击力,保护桥梁的结构完整性和稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
混凝土体不均匀冻蚀维护方案混凝土体均匀界面冻胀处理方案火灾后柱的处理火灾后梁、板构件的处理“江西省南康市某农贸市场火灾加固工程”(我公司近两年承建工程)2.1. 工程概况:该建筑东西长65.24米,南北长61.74米,建筑总高度30.1米,建筑总面积约22000平方米,共八层,其中一层为农贸市场,西北角约280平方米为二层超市入口,二层为超市,二层屋面(三层平台)设有五个采光通风口及成“E”字形布置的四栋住宅,西面为A栋,自北向南分别为B、C、D栋,三层为杂物间,四~八层为住宅。
一、二为框架结构,梁、柱混凝土强度为C30,板混凝土强度为C20,三-八层为砖混结构。
2008年2月6日晚超市发生火灾。
据了解,该超市内存放有:五金家电、食品、粮油、蔬菜水果、服装等。
火灾后由江西省赣建工程司法鉴定中心对建筑结构的受损和安全性进行了鉴定,加固设计是按照该鉴定的定量结果和甲方提供的原建筑结构设计图纸,对建筑物的局部受损构件进行设计计算和加固处理。
2.2. 加固方案:2.2.1. 柱分别采用软预应力和外包钢加固;柱加固示意图2.2.2. 梁分别采用外包钢和粘碳纤维方法加固梁加固后照片2.2.3. 板分别采用置换和粘贴碳纤维布法进行加固处理。
板加固后图片“某广场火灾加固工程”(我公司近两年承建工程)1. 1.1. 工程概况:鄱阳文庙购物广场为框架剪力墙结构,原设计基准期限为50年,结构使用年限为50年;设计地震分组为第一组,抗震设防类别为丙类,属A级高度钢筋混凝土高层建筑、按6度抗震设防;风荷载:基本风压按50年重现期的风压值0.4Kn/㎡,地面粗糙度C类。
该建筑物原设计总建筑面积为3712.3m2,地下室梁、板、柱混凝土等级为C25,建筑物耐火等级为二级。
建筑物于2005年建成投入使用。
据调查地下室于2007年11月17日下午6时发生火灾,火灾持续两小时。
经我方实地勘察,地下室火灾属A类火灾,地下室过火面积达70%左右,地下室梁、板、柱遭受不同城程度的火灾破坏,局部结构承载能力降低较多,严重的已失去承载能力。
1. 1.2. 现场勘查情况:该火灾对建筑物构建造成的破坏是十分严重的。
其中有14根如图片组1所示的结构柱处于过火通道和可燃物比较多的位置,遭受了严重破坏,出现较大面积混凝土崩裂和露筋现象。
图片组1从图片组2可以看出,火灾现场处于过火通道和燃烧点的梁,也遭受不同程度的高温破坏,多数出现混凝土崩裂和露筋现象。
甚至个别梁还出现了较大的变形,导致上部结构发生竖向位移,在一层商铺内楼梯处出现较大裂缝。
图片组2如图片组3所示,受到过火区域和燃烧点高温烧烤,板底大面积钢筋保护层脱落,板底露筋现象十分严重,另外,由于板内温度应力梯度和板体受高温烘烤,板体混凝土产生膨胀,造成一楼商铺内地面上拱和墙面产生较大裂缝。
图片组3由于受地下室火灾造成底部结构构件膨胀变形和承载能力降低等因素的影响,整个结构也随着部分结构构件的变形,产生了一些整体变形,这些变形从在图片组4所示的一楼商铺的楼梯下墙体、楼上住户梁下墙体和整个结构的变形缝处很容易看出。
图片组41. 1.3. 结构受损程度评定:根据结构受热温度、变形大小、裂缝分布及开展程度等,将混凝土构件的受损程度分为四个等级。
按照火灾后检测原则结合我们对现场的勘察,本次燃烧的燃烧点和过火通道处温度在500~600℃之间;图片组一、二所列构件应属于三级损伤,其它处于过火通道边缘或燃烧点边缘的构件受损程度应分别属于二级和一级损伤。
1. 1.4. 加固方案:对住宅楼下破坏严重的板拆除后重新浇筑。
拆的过程中视梁的破坏情况,严重的拆除重新浇筑,达到强度后再进行粘钢加固处理,不严重的采用干式外包钢法进行加固(见图一);对受损较严重的承重柱采用软体预应力技术措施进行加固(见图二);对受损次严重的承重柱采用干式外包钢法进行加固(见图三);对受损次严重的梁、板采用粘贴纤维布法进行加固(见图四);对受损次严重的板采用对拉钢板,形成暗梁法进行加固(见图五);对仅粉刷层破坏的柱、梁、板进行一般性恢复性修复。
图一:梁的干式外包钢法加固图二:柱的软体预应力加固方案图三:柱的干式外包钢法加固图四:板采用粘贴纤维布法图五:板加固采用钢板对拉形成暗梁山东某发电厂加固工程1.工程概况:本工程为山东某发电厂主厂房梁加固工程。
结构形式:框架结构。
由于厂房梁在运行中受到烧损,大梁底部受力钢筋部分剥蚀,箍筋熔断,需进行加固补强。
2.合同日期:2001年5月8日。
3.竣工日期:2001年5月18日。
4.加固方案性质:结构补强。
5.主要表现工艺:①梁:梁底包角钢灌CGM6.论点:①该工程由于是标高30米处梁受到烧伤损坏,属于高空作业,施工难度较大。
②由于梁底砼爆裂严重,因此加固前对梁的凿毛、支护等工作尤为重要。
技术人员充分考了现场的实际情况,做出了优秀的设计方案和严密的施工组织计划,使此工程顺利竣工。
7.结束语:本工程是施工难度较大和加固前的准备工作较复杂的案例。
鄱阳某广场地下室加固(火灾后)1 工程概况鄱阳某购物广场为框架剪力墙结构,原设计基准期限为50年,结构使用年限为50年;设计地震分组为第一组,抗震设防类别为丙类,属A级高度钢筋混凝土高层建筑、按6度抗震设防;风荷载:基本风压按50年重现期的风压值0.4Kn/㎡,地面粗糙度C类。
该建筑物原设计总建筑面积为3712.3m2,地下室梁、板、柱混凝土等级为C25,建筑物耐火等级为二级。
建筑物于2005年建成投入使用。
据调查地下室于2007年11月17下午6时发生火灾,火灾持续两小时。
经我方实地勘察,地下室火灾属 A类火灾,地下室过火面积达70%左右,地下室梁、板、柱遭受不同程度的火灾破坏,局部结构承载能力降低较多,严重的已失去承载能力。
2 结构检测2.1 检测内容1、柱、梁、板的破坏情况。
2、结构整体和局部变形。
2.2 检测结论本次建筑物的火灾,对建筑物整体造成的损害从表面上开来比较小;但由于火灾发生在建筑物的底部,对建筑物的底部承重结构造成了不同程的损害,使建筑物和住户的生命财产可能遭受次生灾害的程度大大提高。
按照上述建筑物受损程度评定,底部结构损害最严重的构件的损害程度达到了三级损伤。
因此,对三级损伤构件进行重点修复和加固,对二级和一级损伤构件进行一般性修复和加固均能达到继续使用要求。
2.2 检测建议按照上述勘察结果分析和结论,我们建议:1)、对住宅楼下破坏严重的板拆除后重新浇筑。
拆的过程中视梁的破坏情况,严重的拆除重新浇筑,达到强度后再进行粘钢加固处理,不严重的采用干式外包钢法进行加固。
2)、对受损较严重的承重柱采用软体预应力技术措施进行加固;3)、对受损次严重的承重柱采用干式外包钢法进行加固;4)、对受损次严重的梁、板采用粘贴纤维布法进行加固;5)、对受损次严重的板采用对拉钢板,形成暗梁法进行加固;6)、对仅粉刷层破坏的柱、梁、板进行一般性恢复性修复;3 加固方案设计由于,只对该火灾结构进行了现场勘察,而未进行详细的结构状况定量检测;所以,我们采取对于损伤严重的构件,按结构能力损失50%进行加固设计;损伤次严重的构件,按结构能力损失25%进行加固设计方法进行加固设计,并在设计中引入动态设计的理念,在结构功能的加固恢复过程中发现问题,及时调整加固方案。
3.1 加固平面布置3.2 柱加固1)、软体预应力加固方案2)、干式外包钢加固方案3.3 梁加固1)、干式外包钢法加固方案2)、纤维布加固方案3.4 板加固板加固采用破坏严重的板拆除后重新浇筑,对于破坏次严重的板,采用钢板对拉形成暗梁以便减少板跨的加固方案和纤维布板底受拉加固的方案。
1)、板拆除、恢复后加固方案2)、板加固方案4 结束语本工程是针对火灾后建筑物加固改造的典型案例,为以后此类型工程的设计提供丰富的经验资料。
永安信用合作社震后修复永安信用合作社全貌信用合作社住宅已投入使用信用合作社已恢复营业都江堰岷江商城震后加固本工程以节点加固为主,反映了“强节点,弱构件”的结构思想岷江商城外立面节点加强效果柱顶做法柱脚做法成都花样年华·乐摩筑工程概况程位于成都青羊区苏坡乡成温立交桥南侧,地上25层,地下一层住宅楼。
建筑物总高度为75.00采用现浇框架-剪力墙结构. 抗震设防烈度7度, 基本地震加速度为0.1g,设计地震分组为第一组, 抗震设防类别为丙类,抗震措施采用8度抗震设防烈度的要求。
由于抗震要求提高,经设计院计需要对已做好的地下一层进行加固,加固方法采用体外粘贴方法进行加固。
表现工艺采用体外粘贴碳纤维片材及板材,外包角钢的方法进行加固。
用湿式外包钢、体外粘钢及外粘碳纤维片材及板材三种方法进行加固。
贴负弯矩钢板和碳纤维布。
小结:程工期紧(合同工期45天)、工程量大,在渤东博管理人员与技术工人的协调配合下,圆满的完工程任务,为类似工程的处理积累了经验。
宏泰小区商住楼加固工程一、工程概况1.1本工程为绵竹市回澜街387号宏泰小区商住楼震后加固修复工程,原结构为底框砌体结构,共6层,建筑面积约3888㎡,大约建造于1999年,本工程建设单位为绵竹市宏泰建造有限公司,原设计单位为绵阳建筑设计事务所,原施工单位和监理单位不祥。
该工程震后遭到破坏,应业主要求按原设防烈度进行加固修复。
其抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g。
1.2本工程在震后主要破坏部位有:1.2.1底层框架梁角部砼掉棱,部分框架柱顶砼局部压碎;1.2.2底层墙体裂缝,部分墙体水平位移较大,墙体松动甚至局部垮塌;1.2.3室外楼梯柱与梯梁节点砼压碎,钢筋弯曲,楼梯踏步变形严重,砖砌踏步存在裂缝与压碎等;1.2.4抗震缝部位构造柱角部存在不同程度的砼受损但未发现钢筋外漏。
二、本工程结构加固包括以下内容:万兴大酒店综合楼加固工程一、工程概况绵竹市万兴大酒店于1994年建成投入使用,建筑功能初始为办公楼,后转换产权改造为商业宾馆用房。
建筑总平面呈半四合院,层沿街商用楼、五层标准客房、二层餐厅组成,2007年,业主在内转角(即楼梯间东侧)步曾建钢结构电梯,并采用螺栓将电梯钢外廊梁水平拉结;客房及餐厅顶部均增设有一层轻钢结构附加层。
总建筑面积约3000㎡。
基础形式为柱下钢筋砼独立基础及墙下大放脚条形基础。
结构平面示意图见图1。
绵竹万兴大酒店该楼主体五层,局部6层砖混-内框架结构,结构主体高度17.4m。
受“5.12”汶川大地震影响,该综合楼临街楼段承重横墙墙体裂缝转角处多处梁节点破坏,个别圈梁出现裂缝,2层外纵墙与山墙交接处构造柱混凝土酥裂,纵筋被拉弯。
经现场检测,墙体砌筑砂浆强度达到M7.5的要求,墙体砌筑用砖强度达到MU10的要求,混凝土构造柱和圈梁混凝土强度推定值20.9MPa,混凝土框架柱和框架梁混凝土强度推定值为22.4MPa。