Lineaarinen luonnonkumin seisminen eristyslaakeri (LNR)
1, Kuvaus luonnonkumilaakerille (NRB)
Lineaarinen luonnonkumin eristyslaakeri (LNR/NRB) on ammattimainen rakennuksen eristyslaite, joka koostuu pääasiassa useista luonnonkumilevyjen kerroksista ja ohuista teräslevyistä vuorotellen laminoituna ja sitoutuneena korkean lämpötilan vulcanisaation avulla. Laminoidun rakenteen ja formulaatiosuunnitelmien erilaisten valmistusprosessien mukaan ylempi yhdistämislevy yhdistää seismisen eristyslaitteen rakennuksen ylärakenteeseen; Alempi yhdistävä levy yhdistää seismisen eristyslaitteen rakennuksen pohjaan vaakasuuntaisen leikkausvoiman siirtämiseksi. Ainutlaatuisen rakennesuunnittelunsa avulla tämä kumilaakeri voi tehokkaasti eristää seismisen energian siirron ylärakenteeseen, mikä parantaa merkittävästi rakennusrakenteen turvallisuutta ja stabiilisuutta maanjäristyksen aikana.
Tämä laminoitu kumilaakeri noudattaa kansainvälistä standardia ISO 22762 ja sopii erittäin intensiivisille maanjäristysalueille ja tärkeille värähtelyille herkille tiloille. Sitä levitetään laajasti siltoissa, rakennuksissa, teräsrakenteessa ja tärkeässä infrastruktuurissa.
2, tuoterakenne
1), kumi-shim: käytetään korkealaatuista luonnonkumia. Sen molekyylirakenne antaa sille erinomaisen joustavuuden, joustavuuden ja hyvän energian hajoamisominaisuudet. Kumilevyjen paksuutta ohjataan tarkasti 4 - 12 mm: n alueella, ja kerrosten lukumäärä vaihtelee erilaisten suunnitteluvaatimusten mukaan, yleensä 10–30 kerrosta. Nämä kumikerrokset toteuttavat vaakasuuntaisen muodonmuutoksen ja seismisen energian hajoamisen ydinfunktiot. Maanjäristyksen yhteydessä ne voivat tuottaa suuria vaakasuuntaisia siirtymiä. Samanaikaisesti mekaaninen energia muunnetaan lämpöenergiaksi molekyyliketjujen ja konformaatiomuutosten välisen sisäisen kitkan kautta.
2), Teräslevykerros: Ohut teräslevyt on valmistettu matalammasta seosista korkean lujuuden rakenteellisista teräksistä, kuten Q345, paksuusalueella 2 - 8 mm. Pintakäsittelyn jälkeen teräslevyt vulkanoidaan ja sidotaan kumin kanssa. Niiden päätehtävä on parantaa merkittävästi laakerin pystysuuntaista laakerevyä ja vaakajäykkyyttä. Pystysuorien kuormitusten vaikutuksesta teräslevyt jakavat tasaisesti ylemmästä rakenteesta kumiskerrokseen siirrettävän painetta kumin liiallisen paikallisen puristuksen estämiseksi. Vaakasuunnassa teräslevyt rajoittavat kumin liiallista muodonmuutosta laakerin yleisen stabiilisuuden varmistamiseksi.
3), teräslevyjen kytkentä: Teräslevyjen kytkentä on asennettu laakerin sekä ylä- että alapäähän. Materiaali on samanlainen kuin sisäiset ohuet teräslevyt, ja paksuus on yleensä 10 - 20 mm välillä. Kytkevät teräslevyt on kytketty tiiviisti rakennusrakenteen ylä- ja alakomponentteihin hitsauksen tai lujuuden pulttien avulla seismisten voimien tehokkaan siirron varmistamiseksi. Niiden mitat ja muodot on räätälöity projektin erityisten asennusvaatimusten mukaisesti, jotta voidaan saavuttaa hyvä istuvuus eri rakenteiden kanssa.
3, työperiaate

Normaalissa huolto -olosuhteissa lineaarisessa luonnonkumin eristämisessä on pääasiassa rakennuksen pystysuora kuollut kuorma ja elävä kuorma. Luottaen sisäisten teräslevyjen ja kumin monikerrosten yhdistettyyn rakenteeseen, se tarjoaa voimakkaan pystysuoran jäykkyyden ja hallitsee pystysuuntaista muodonmuutosta hyvin pienellä alueella (yleensä alle 5 mm) rakenteellisen stabiilisuuden ylläpitämiseksi.
Kun maanjäristys iskee, seismiset aallot laukaisevat maan voimakkaan vaakasuoran liikkeen. Tällä hetkellä luonnonkumin matalan vaakasuuntaisen leikkausjäykkyyden ominaisuus tulee peliin. Laakerin avulla rakennusrakenne voi tuottaa suuren siirtymän vaakasuunnassa. Yleensä vaakasuuntainen siirtymäkapasiteetti voi saavuttaa 200% - 350% laakerin halkaisijasta.
Kumin vaakasuuntaisen leikkausmuodostusprosessin aikana maanjäristyksen mekaaninen energia muuttuu lämpöenergiaksi ja häviää, vähentäen siten ylärakenteeseen siirretyn seismisen energian. Samanaikaisesti luonnonkumin elastinen luonne antaa laakerin palauttamisvoiman ominaispiirteellä. Maanjäristyksen päättymisen jälkeen se voi vetää ylemmän rakenteen takaisin alkuperäisen asennon läheisyyteen vähentämällä jäännösmuodostusta ja varmistaa, että rakennusrakenteella on edelleen tietty palvelutoiminto maanjäristyksen jälkeen.
4, tuoteominaisuudet
1), Erinomainen pystysuuntainen kuormituskyky: Siinä on suhteellisen suuri pystysuora jäykkyys, joka vaihtelee yleensä välillä 1000-5000 kN/mm, sillä voi olla suuri pystysuora kuormitus ja täyttää eri rakennusrakenteiden pystysuuntaiset kuormitusvaatimukset. Pystysuuntaisten kuormitusten pitkän aikavälin vaikutuksissa hiipien muodonmuutokset ovat erittäin pieniä. Kymmenen vuoden huoltojakson kuluessa hiipimisen muodonmuutoksen lisäys on alle 0,5 mm, mikä varmistaa rakenteen pitkäaikaisen pystysuuntaisen stabiilisuuden.
2), Erinomainen vaakasuora muodonmuutos ja energian hajoaminen: Vaakajäykkyys on suhteellisen pieni, yleensä välillä 0,1 - 1,0 kN/mm. Se voi tehokkaasti pidentää rakennusrakenteen luonnollista värähtelyjaksoa tavanomaisista 0.5 - 1.0 s 1.5 - 3.0 s välttäen seismisten aaltojen hallitsevaa ajanjaksoa ja vähentää resonanssiriskiä. Vaaka ekvivalentti vaimennussuhde on välillä 5% - 15%. Kumin muodonmuutos kuluttaa tehokkaasti seismisen energiaa ja vähentää rakenteellista tärinävastetta.
3), Poikkeuksellinen kestävyys: Luonnonkumilla on hyvä säänkestävyys, ja sen ikääntymisnopeus on hidas ympäristötekijöiden, kuten ultraviolettisäteiden ja otsonin, vaikutuksesta. Normaalissa palveluympäristössä laakerin suunniteltu käyttöikä voi olla 60–80 vuotta.
Yli miljoonan simuloidun seismisen syklisen kuormituskokeen jälkeen laakerin mekaaniset ominaisuudet hajoavat hyvin vähän, ja se kestää useita seismisiä vaikutuksia.
4,) Vakaa elastinen nollaustoiminto: Maanjäristyksen toiminnan päättyessä se voi nopeasti vetää ylemmän rakenteen takaisin alkuperäisen asennon läheisyyteen, joka luottaa luonnonkumin joustavuuteen vähentäen jäännösmuodostusta. Tämä on hyödyllistä rakennuksen toimintojen nopealle palauttamiselle maanjäristyksen jälkeen ja vähentää korjauskustannuksia ja aikaa.
5), Kätevä asennus ja ylläpito: Standardoitu suunnittelu- ja valmistusprosessi tekee laakerin universaalin mitat ja rajapintamuodot helpottaen yhteyttä erityyppisiin rakennusrakenteisiin. Asennusprosessi on yksinkertainen. Rakennustyöntekijät voivat toimia tavanomaisilla työkaluilla yksityiskohtaisten piirustusten ja ohjeiden mukaisesti lyhentäen rakennusjaksoa huomattavasti. Päivittäinen huolto ja säännölliset tarkastukset ovat käteviä. Henkilökunta voi helposti tarkastaa ja arvioida ulkonäön, muodonmuutoksen ja kytkentäosien jne. Kun ongelmia ilmenee, on kätevää korjata tai korvata, vähentäen käyttökustannuksia ja ylläpitovaikeuksia.
5, suunnitteluperiaatteet:
Eristetyn rakenteen suunnittelussa on tarpeen asettaa kohtuudella rakenteen, rakenteellisen asettelun ja rakenteellisen jäykkyyden jakautumisen kokonaisominaisuudet rakenteen vasteen suorituskyvyn hallitsemiseksi maanjäristyksen aikana ja saavuttaa tavoite vähentää seismisen vasteen. Yleensä seuraavia periaatteita on noudatettava:
1) Eristettyjen rakennusten seismisen linnoituskohteen tulisi yleensä olla korkeampi kuin perinteisten rakennusten. Kohtuullisesti suunnitellut eristetyt rakennukset voivat kaikki saavuttaa seismisen linnoituskohteen "Ei vaurioita pienten maanjäristysten alla, ei vaurioita tai vähäisiä vaurioita kohtalaisten maanjäristysten alla eikä palvelutoimintojen menettämistä suurten maanjäristysten alla".
Perussäännöt eristettyjen rakennusten rakenteen viimeistelyyn. Eristyslaakereiden asettelu ja rakenteen jäykkyyttä tulisi hallita niiden jakautumisen tasaiseksi. Yritä tehdä siirtymä rakenteen jäykkyyskeskuksen ja ylemmän rakenteen massakeskuksen välillä mahdollisimman pieninä. Tämä voi varmistaa, että rakenne ei vahingossa vaurioitunut liiallisten vääntövaikutusten vuoksi.
2), peruseristystekniikka sopii parhaiten matala- ja monikerroksisiin rakennuksiin. Eristettyjen rakennusten pituuden ja kerroksen korkeuden tulisi noudattaa vastaavia säännöksiä asiaankuuluvissa suunnittelun teknisissä eritelmissä.
Rakennuksen eristystekniikan ominaisuuksien vuoksi eristetyt rakennukset ovat yleensä sopivimpia tyyppien I, II ja III rakennuspaikkoihin. Lisäksi rakennesuunnittelussa olisi valittava perustustyyppi, jolla on parempi jäykkyys, jotta varmistetaan eristyskerroksen stabiilisuus ja sen liikkeen johdonmukaisuus maanjäristyksen aikana.
Yleisesti ottaen eristettyjen rakennusten eristyskerroksen vetokapasiteetti on suhteellisen heikko. Leikkausrakenteen ominaisuuksien mukaan eristetyn rakenteen stabiilisuuden varmistamiseksi eristetyn rakenteen ylemmän rakenteen ja eristyskerroksen välisen erottelun anti-ylityskykyä ja estävät tehokkaasti maanjäristyksen aikana eristetyn rakenteen kuvasuhdetta. Eristetyn rakenteen kuvasuhteen tulisi täyttää seuraavan taulukon vaatimukset. Kun kuvasuhde ei täytä vaatimuksia, olisi suoritettava harvinaisten maanjäristysten kohdalla tapahtuva tarkistuslaskelma.
|
Intensiteetti |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Kuvasuhde |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
Samanaikaisesti myös ei-seismisten toimien (kuten tuulenkuormien) vaakasuorat kuormat tulisi rajoittaa. Yleisesti ottaen ei-seismisten toimien vaakasuorat kuormat tulisi hallita enintään 10% rakenteen kokonaispainosta. Tämä voi myös tehokkaasti varmistaa eristettyjen rakennusten mukavuuden.

4), aseta kohtuudella eristetyn rakenteen perusjakso pintakauden ja ylemmän rakenteen jakson välttämiseksi ja antavat tehokkaasti eristystekniikan tehokkuuden.
Peruseristyskerros tulisi yleensä asettaa rakennekerroksen alapuolelle. Eristyskerroksen tulisi pysyä vakaana harvinaisten maanjäristysten alla, eikä mitään palautumatonta muodonmuutosta pitäisi olla. Eristetyn rakenteen yhteisen rakenteen hallinta varmistaakseen, että eristyskerros voi tehokkaasti olla roolinsa maanjäristyksen aikana. Eristyskerroksen läpi kulkevalle laiteputkistolle ja sähkö- ja viestintäjärjestelmien johdotukselle, kuten joustavat yhteydet joustavuuteen, olisi otettava käyttöön mukautumaan eristyskerroksen vaakasuoraan siirtymiseen harvinaisten maanjäristysten alla; Teräspalkkeilla tai teräskehyksillä maadoitettujen salamasuojauslaitteiden osalta eristyskerroksen maadoitusjohdot on toimitettava.
5) Eristetyillä rakennuksilla tulisi olla toimenpiteet vakavien vaurioiden estämiseksi, kun eristyslaakerit menettävät vahingossa vakauden maanjäristyksen aikana. Yleensä toimenpiteet, jotka tekevät eristyslaakereista helppoa tarkistaa ja korvata, tulisi myös harkita.
6) Rakennuksen eristyskumalaakereiden ja muiden eristyskerroksen komponenttien tulisi myös ottaa vastaavat palontorjuntamittaukset sen sijainnin palonkestävyyden luokituksen mukaan, jossa eristyskerros sijaitsee.
Rakenteille, joilla on monimutkaisia muotoja tai erityisvaatimuksia, jotka omaksuvat eristystekniikan, malliskokeet tulisi suorittaa.
6, tuotespesifikaatioparametrit
(Vain suositus, se voi olla OEM asiakkaan pyynnöstä tai valmistettu asiakkaiden piirtämiseen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tyypin II sarjoitettujen eristyslaakerien mekaaninen suoritusparametritaulukko (g=0.34) |
|||||||||||||||
|
Esine |
|
Yksikkö |
Lnr |
Lnr |
Lnr |
Lnr |
Lnr 800 |
Lnr 900 |
Lnr 1000 |
Lnr 1100 |
Lnr 1200 |
Lnr 1300 |
Lnr 1400 |
Lnr 1500 |
Lnr 1600 |
|
Leikkausmoduuli |
G |
MPA |
0.34 |
||||||||||||
|
Tehokas halkaisija |
D |
mm |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
Keskikarjan halkaisija |
|
mm |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Ensimmäinen muotokerroin 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 |
|
Toinen muotokerroin 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 |
|
Pystysuora jäykkyys (KV) |
KV |
kn/mm |
1100 |
1700 |
1800 |
2100 |
2400 |
2900 |
3500 |
3900 |
4200 |
5400 |
6200 |
6800 |
7600 |
|
Vastaava vaakasuora jäykkyys (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 |
|
Kumikerroksen kokonaispaksuus |
|
mm |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
Laippalevyn paksuus |
|
mm |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
Laakerin kokonaiskorkeus |
|
mm |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tyypin II sarjoitettujen eristyslaakerien mekaaninen suoritusparametritaulukko (g=0.392) |
||||||||||||||||
|
Esine |
|
Yksikkö |
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 |
|
|
Leikkausmoduuli |
G |
MPA |
0.392 |
|||||||||||||
|
Tehokas halkaisija |
D |
mm |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
|
Keskikarjan halkaisija |
|
mm |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Ensimmäinen muotokerroin 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 |
|
|
Toinen muotokerroin 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 |
|
|
Pystysuora jäykkyys (KV) |
|
kn/mm |
1200 |
1750 |
1850 |
2200 |
2500 |
3000 |
3700 |
4000 |
4400 |
5800 |
6400 |
7000 |
7800 |
|
|
Vastaava vaakasuora jäykkyys (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 |
|
|
Kumikerroksen kokonaispaksuus |
|
mm |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
Laippalevyn paksuus |
|
mm |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
|
Laakerin kokonaiskorkeus |
|
mm |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tyypin II sarjoitettujen eristyslaakerien mekaaninen suoritusparametritaulukko (g=0.49) |
||||||||||||||||
|
Esine |
|
Yksikkö |
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 |
|
|
Leikkausmoduuli |
G |
MPA |
0.49 |
|||||||||||||
|
Tehokas halkaisija |
D |
mm |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
|
Keskikarjan halkaisija |
|
mm |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Ensimmäinen muotokerroin 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 |
|
|
Toinen muotokerroin 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 |
|
|
Pystysuora jäykkyys (KV) |
|
kn/mm |
1300 |
1800 |
1900 |
2400 |
2600 |
3200 |
3800 |
4200 |
4500 |
5900 |
6500 |
7100 |
7900 |
|
|
Vastaava vaakasuora jäykkyys (KH) (100%) |
|
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 |
|
|
Kumikerroksen kokonaispaksuus |
|
mm |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
Laippalevyn paksuus |
|
mm |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
|
Laakerin kokonaiskorkeus |
|
mm |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HUOMAUTUS: Ota yhteyttä meihin enemmän tarkemmista parametreista ja räätälöityistä vaatimuksista.
7, tarkastavat tilat ja testausraportit
1), tarkastavat tilat
2), testata raportteja.
3), Kirjoita testausraportit.


8, laadun sertifiointi ja myynnin jälkeinen palvelu
1), Sertifiointistandardit: Tuotteet ovat EU: n sertifioinnin alla (EN 15129/EN 1337) ja soveltavat näitä koodeja asiakkaiden pyynnön mukaisesti.
2), Laadunvarmistussitoumus: Tarjoa elinikäisiä teknisiä palveluita ja reagoi paikan päällä oleviin ongelmiin 98 tunnin sisällä.
3), Tekniset asiakirjat: Tyyppitarkastusraportit, kolmansien osapuolien tyyppiset tarkastusraportit ja tuotteiden entiset tehtävät raportit voidaan toimittaa.
Se voi täyttää EU: n EN15129/EN1337, Yhdysvaltain ASCE 7: n ja muiden maiden OEM -tuotanto- ja valmistus- tai prosessi- ja valmistus- ja valmistusvaatimukset toimitettujen piirustusten ja näytteiden mukaan.
9, asennusopas

1), koota tarkasti ylempi ja alempi liitäntälevyt ja ylemmät upotetut osat maahan.
2) Kun alemman rakenteen betoni saavuttaa 75% suunnitellusta lujuudesta, puhdistamalla sulautettujen osien kierteiset reikät, levittämällä voita ja tekemällä eristyskerroksen kerroksen voita ja asfaltti -tunteen valmistelemaan kumin eristyslaakerin myöhempää korvaamista.
3), kumin eristyslaakerin asettelusuunnitelman numeroinnin mukaan, nostaen eristyslukituksen tarkasti paikalleen.
4), kiinnitä alempi liitäntälevy tiukasti alhaisempiin upotettuihin osiin.
5), tarkistaa tiukasti, vastaako asennuksen laatu asiaankuuluvien määräysten ja standardien vaatimuksiin.
6) Tarkastuksen läpäisyn jälkeen ensin eristyslaakerin ja paljaiden liitäntäpulttien liitäntälevyjen anti-anti-mittaukset ja suojaamalla sitten eristyslaakeri puurungolla vaurioiden estämiseksi ylemmän rakennusprosessin aikana.
7), Sidosta eristyksen yläpuolella olevan osan vahvistaminen ja ylemmän rakenteen rakentamisen suorittaminen.
8) Tee eristyslaakerin asennusprosessin aikana asennusprosessin yksityiskohtaiset rakennustiedot. Ylärakenteen rakentamisen aikana suorita kumieristyskerroksen pystysuuntainen muodonmuutoksen havainto kerran jokaiselle valmistetulle lattialle.
9) Kun eristysrakennus on valmis, tarkistamalla varovasti ylemmän rakenteen ja vaakasuoran ja pystysuuntaisten suuntojen esteiden välinen erotusetäisyys.
10), varotoimenpiteet
- Tiukasti kielletty ylikuormitus: käyttämällä sitä tiukasti suunnittelun edellyttämien pystysuorien ja vaakasuorien kuormien mukaisesti. On ehdottomasti kielletty ylittää laakerin laakerin kapasiteetin alue laakerin vaurioiden välttämiseksi, mikä voi vaikuttaa eristysvaikutukseen ja rakenteelliseen turvallisuuteen.
- Korkean lämpötilan vaikutuksen estäminen: laakerin pitäminen korkean lämpötilan ympäristössä (yli 60 astetta) pitkään. Korkea lämpötila voi aiheuttaa kumi suorituskyvyn heikkenemisen ja vähentää laakerin eristyskykyä. Jos korkean lämpötilan ympäristöä on mahdotonta välttää, olisi toteutettava tehokkaita lämmöneristys- ja jäähdytystoimenpiteitä.
- Ulkoisten vaikutusten välttäminen: Rakennuksen aikana ja käytön aikana kiinnittämällä huomiota laakerin suojelemiseen ja estämään raskaiden esineiden tai ulkoisten voimien vaikuttamista siihen, jotta ei aiheuta paikallisia vaurioita laakerille ja vaikuttamaan sen yleiseen suorituskykyyn.
- Asennusmääritysten jälkeen: Asennusprosessi on suoritettava tiukasti tuotteen asennusoppaan ja asiaankuuluvien eritelmien mukaisesti asennuksen laadun varmistamiseksi. Jos asennus on väärin, se voi johtaa epätasaiseen voimaan laakeriin, vaikuttaa eristysvaikutukseen ja jopa aiheuttaa turvallisuusonnettomuuksia.
- Kiinnitä huomiota sovelluksen laajuuteen: Tämä tuote sopii luokan I, II ja III rakennuspaikkoihin. Valinnassa on tarpeen suunnitella ja valita tyyppi rakennuspaikan luokan ja projektin todellisen tilanteen mukaan, jotta varmistetaan, että tuote voi tehokkaasti olla eristyksen rooli.
10, huolto -ehdotukset

- Säännöllinen ulkonäkötarkastus: Tarkista laakerin ulkonäkö kuuden kuukauden välein tarkistaaksesi kumin ikääntymisen, halkeamisen, teräslevyn ruostumisen, muodonmuutoksen tai kytkentäosien löysyyden merkit. Jos kumipinnalle ilmestyy ilmeisiä halkeamia, teräslevy on vakavasti ruostettu tai liitäntäpultit ovat löysät, kirjataan se ajoissa ja ottavat vastaavat huoltotoimenpiteet.
- Muodonmuutosvalvonta: Suorita pystysuuntainen ja vaakasuuntainen muodonmuutoksen seuranta, joka on kerran vuodessa. Vertaa alkuperäisiin asennustietoihin. Jos pystysuuntainen muodonmuutos ylittää 5 mm tai vaaka -muodonmuutos ylittää sallitun arvon (yleensä 10% laakerin halkaisijasta), analysoi syyt ja suorita arviointi. Vaihda laakeri tarvittaessa.
- Ympäristötarkastus: Kiinnitä huomiota laakerin ympärillä olevaan ympäristöön välttääksesi laakerin ollessa ankarissa ympäristöissä, kuten pitkäaikainen veden kertyminen ja kemiallinen korroosio. Jos laakerin aiheuttavat tekijät löytyvät ympäröivästä ympäristöstä, ota suojaa tai eristyneitä toimenpiteitä ajoissa.
- Tarkastus maanjäristyksen jälkeen: Suorita laakerin laajuudesta riippumatta maanjäristys, mukaan lukien laakerin, mukaan lukien sen ulkonäkö, muodonmuutos, sisäinen rakenne jne. Jos laakeri on vakavasti vaurioitunut ja vaikuttaa rakenteelliseen turvallisuuteen, järjestä välittömästi ammattihenkilöstö sen korvaamiseksi.
11, sovellusskenaariot
1) Rakennusrakenteiden alalla

- Asuinrakennukset: Sitä sovelletaan laajasti vasta rakennettuihin asuinrakennuksiin maanjäristyksen alttiilla alueilla, mikä parantaa merkittävästi asuntojen turvallisuutta maanjäristysten aikana ja suojelee asukkaiden elämää ja omaisuutta. Maanjäristyksessä alttiissa maissa, kuten Myanmar, Japani ja Chile, suuri joukko matalakerroksia ja keskikokoisia asuntorakennuksia käytetään LNR-laakereihin. Maanjäristyksen jälkeen rakennusrakenteen vaurioiden aste vähenee merkittävästi, ja suurin osa niistä voidaan silti käyttää.

- Julkiset rakennukset: Julkisille rakennuksille, joissa on tiheä henkilöstö, kuten koulut, sairaalat, kirjastot tai niiden, joilla on erityisiä vaatimuksia maanpallon jälkeisestä toiminnallisesta palauttamisesta, LNR: n luonnonkumin eristyslaakerien käyttö voi varmistaa ihmisten turvallisen evakuoinnin maanjäristyksen aikana ja rakennuksen toimintojen nopean palauttamisen maanjäristyksen jälkeen. Jotkut Wenchuanin, Kiinan koulut käyttivät näitä laakereita seismisen vahvistuksen aikana, mikä lisäsi koulurakennusten vakautta maanjäristysten aikana.
2), siltatekniikan alalla

- Keskikokoiset ja pienet sillat: Keskikokoisille ja pienille span -silloille 20 - 80 m, tämä laakeri voi vähentää tehokkaasti maanjäristysten vaurioita sillan ylärakenteeseen ja alarakenteeseen ja estää vakavia seismisiä vaaroja, kuten siltapalkin putoamista. Lukuisten vuoristojen rakentamisessa Kiinan lounaisalueelle tätä kantaa on käytetty laajasti parantaen siltojen seismista suorituskykyä monimutkaisissa geologisissa ja seismisissä ympäristöissä.
- Kaupunkien viaduktit: Kaupunkien viaduktien ympäröivä ympäristö on monimutkainen ja liikennevirta on suuri. LNR: n luonnonkumin eristäminen voi vähentää viaduktin värähtelyvastetta maanjäristyksen aikana, vähentää vaikutuksia ympäröiviin rakennuksiin ja liikennepalveluihin ja varmistaa kaupunkiliikenteen nopea palauttaminen maanjäristyksen jälkeen. Tällä laakerilla on ollut tärkeä rooli viaduktien seismisissä jälkiasennusprojekteissa joissakin suurissa kaupungeissa.
Suositut Tagit: Lineaarinen luonnonkumin seisminen eristyslaakeri (LNR), Kiinan lineaarinen luonnonkumin seisminen eristyslaakeri (LNR) valmistajat, toimittajat









