Kitkaheilurilaakeri (FPB), jossa on keskeisiä etuja, kutenitse-keskittyminen, kitkaenergian hajoaminen, suuri siirtymämukavuus ja korkea pystysuora kuormitus-kantavuus, voi tehokkaasti eristää seismisen energian ja vähentää rakenteellista tärinävastetta. Sitä käytetään laajalti erilaisissa rakennuksissa ja siltaprojekteissa korkean intensiteetin -seismillä vyöhykkeillä, ja se soveltuu erityisen hyvin erikoisrakenteisiin, joissa on tiukat turvallisuus- ja vakausvaatimukset. Erityiset sovellusskenaariot ovat seuraavat:
I. Korkea-- ja superkorkea{2}}rakennusprojektit
1. Sovellettavat skenaariotSuperkorkeat{0}}asuinrakennukset, kaupalliset rakennukset, pilvenpiirtäjätoimistorakennukset ja muut yli 100 metriä korkeat rakenteet. Tällaisilla rakennuksilla on korkea painopiste ja ne ovat herkkiä seismiselle vasteelle, jotka ovat alttiita rakenteellisille vaurioille liiallisen vaakasuuntaisen siirtymän vuoksi.
2. Tekninen arvo
- nojallayksinkertainen heiluriliikemekanismiFPB:stä rakennuksen luonnollista värähtelyjaksoa pidennetään seismisten aaltojen hallitsevan ajanjakson välttämiseksi, mikä vähentää merkittävästi seismisen vaikutuksen aiheuttamaa vaakasuoraa leikkausvoimaa.
- Hyperbolic friction Pendulum Bearing (HSFPB) voi saavuttaakaksisuuntainen vaakasuuntainen siirtymäsovitus, joka täyttää moniulotteiset muodonmuutosvaatimukset erittäin korkeissa-kerrostaloissa voimakkaiden maanjäristysten aikana. Samaan aikaan se toteuttaa itsensä-keskittymisen maanjäristysten jälkeen oman kaarevuudensa perusteella ilman lisänollauslaitteita.
3. ValintapisteetEtusija tulee antaa FPB:lle, jolla on suuri kaarevuussäde ja korkea pystysuora kuormitus-kantokyky yhdistettynä vaimennus-tehostetuihin tuotteisiin (kuten lyijy-ydinkomposiittikitkaheilurilaakereihin) energian hajautuskapasiteetin parantamiseksi.
II. Pitkät-silta- ja rautatieliikenneprojektit
1. Sovellettavat skenaariot
Jatkuvat palkkisillat, köysi-pilasillat, poikki-merisillat, suurnopeusjunasillat-, kaupunkien rautatiesillat jne. Tällaisilla hankkeilla on suuret jännevälit ja suuri rakenteellinen joustavuus, mikä asettaa erittäin korkeat vaatimukset laakerien siirtymäkyvylle ja kestävyydelle.
2. Tekninen arvo
- Kestää seismiset kuormat: Voimakkaiden maanjäristysten aikana FPB rajoittaa sillan pääpalkin vaakasuoraa siirtymää liukupinnalla tapahtuvan kitkaenergian haihtumisen kautta, mikä estää palkin runkoa törmäämästä tukien tai laiturien kanssa ja aiheuttamasta vahinkoa.
- Sopeutuminen lämpötilan muodonmuutoksiin: Sillä on kaksi tehtävää: seisminen eristys jalämpötilan laajenemisen kompensointi, joka ratkaisee lämpötilaerojen aiheuttaman pitkien -jännevälien siltojen lineaarisen muodonmuutosongelman ja korvaa perinteisen liikuntasaumojen ja laakereiden yhdistelmämallin.
- Erityiset edut rautatieliikenteessä: Se vähentää tärinän välittymistä junan käytön aikana, parantaa ajomukavuutta ja varmistaa radan rakenteen eheyden maanjäristysten aikana.
3. Valintapisteet
Rit{0}}meren sillat,korroosiota{0}}kestävä FPBon valittava (liukupinta käyttää ruostumatonta terästä + modifioitua polytetrafluorieteeniä ja laakerirunko on päällystetty korroosionestopinnoitteella); suurnopeusjunasiltojen-laakerien kitkakerrointa on valvottava tarkasti, jotta vältetään junan jarrutuksen aiheuttama liiallinen siirtymä.
III. Erikoisprojektit ja tärkeät julkiset rakennukset
1. Ydinvoimalaitosrakennukset
- Perusvaatimukset: Luokan I seismiset linnoitusrakennukset on välttämätöntä varmistaa, että keskeiset laitteet, kuten reaktorit ja päävalvomot, eivät vaurioidu harvinaisissa maanjäristyksissä.
- FPB-sovelluksen arvo: Se eristää seismisen energian estääkseen radioaktiivisten aineiden vuotamisen; laakerilla on -nosto- ja kaatumisenestokyky-, jotta se mukautuu ydinvoimalaitoksen laitteiden raskaisiin-kuormitusominaisuuksiin.
2. Sairaalat, palonjohtokeskukset ja hätäsuojapaikat
- Perusvaatimukset: Toimintojen tulee pysyä normaaleina maanjäristysten jälkeen katastrofiavun tukemiseksi.
- FPB-sovelluksen arvo: Se vähentää rakennuksen seismiset vauriot, varmistaa lääketieteellisten laitteiden ja pelastuslaitosten käyttöturvallisuuden ja välttää pelastustyön keskeytykset rakennevaurioiden vuoksi.
3. Kulttuurimuistojen ja historiallisten rakennusten suojelu
- Sovellettavat skenaariot: Vanhoja rakennussaleja, muinaisia torneja, luolatemppeleitä ja muita kiinteitä kulttuurijäännöksiä. Suurin osa näistä rakenteista on valmistettu tiilestä, kivistä ja puumateriaaleista, ja niillä on huono seisminen suorituskyky ja korkea korjausvaikeus.
- FPB-sovelluksen arvo: FPB matalalla kitkakertoimella ja pienellä siirtymälläon adoptoitu. Olettaen, että vanhojen rakennusten alkuperäistä rakennetta ei vahingoiteta, seisminen energia imeytyy eristekerroksen läpi vähentämään päärakenteen tärinävastetta, mikä toteuttaa suojatavoitteen "korjata vanha vanhaksi".
IV. Teollisuusrakennukset ja suuret{1}}laitteistosäätiöhankkeet
1. Sovellettavat skenaariot
Suuret työpajat, metallurgiset tehtaat, tarkkuusinstrumenttien tuotantokannat, raskaiden{0}}laitteiden perustukset (kuten valssaamoiden ja generaattorien perustukset).
2. Tekninen arvo
- Se eristää kaksi{0}}suuntaisen välityksen laitteiden toiminnan tärinän ja ulkoisten maanjäristysten välillä: se ei vain estä laitteiden tärinää vaikuttamasta laitoksen rakenteiden vakauteen, vaan myös välttää seismiset vauriot korkean-tarkkuuden tuotantolaitteisiin.
- Lyijy{0}}ydinkomposiittikitkaheilurilaakerit voivat tarjotakorkeampi vaimennussuhde, vaimentaa tehokkaasti resonanssia laitteiden käytön aikana ja parantaa tuotannon tarkkuutta.
3. Valintapisteet
Räätälöi FPB korkealla-kuormituksen kantavuudella ja säädettävällä vaimennuksena laitteen painon ja tärinätaajuuden mukaan. Laakerilla on oltava hyvä väsymiskestävyys, jotta se sopeutuu pitkäaikaisiin dynaamisiin kuormituksiin.
V. Kunnallinen infrastruktuuri ja maanalainen suunnittelu
1. Sovellettavat skenaariot
Metroasemat, maanalaiset putkigalleriat, integroidut liikennekeskukset, suuret parkkipaikat ja muut maanalaiset rakenteet.
2. Tekninen arvo
- Maanalaiset rakenteet ovat alttiita seismisille toissijaisille katastrofeille (kuten hiekan nesteytys ja perustusten laskeutuminen). FPB voi mukautua epätasaisen perustuksen aiheuttamaan pystysuuntaiseen muodonmuutokseen ja vastustaa vaakasuuntaista seismistä voimaa.
- Se parantaa maanalaisen tilan seismistä joustavuutta, estää metrotunnelin romahtamisen ja putkigallerioiden murtuman sekä varmistaa kaupunkien elinehtojärjestelmien normaalin toiminnan.
3. Valintapisteet
Valitsesinetöity FPBestää pohjaveden ja sedimentin tunkeutumisen liukupintaan ja vaikuttaa laakerin suorituskykyyn; yhteensopiva esi{0}}upotetun ankkurirakenteen kanssa asennuksen vakauden parantamiseksi.

