Lineare natürliche gummisismische Isolationslager (LNR)

Das lineare natürliche Gummi-Isolierungslager (LNR) ist ein professionelles Gebäude-Isolationsgerät, das hauptsächlich aus mehreren Schichten von Naturkautschukblättern und dünnen Stahlplatten besteht, die abwechselnd laminiert und durch Hochtemperaturvulkanisierung gebunden ist. Nach verschiedenen Herstellungsprozessen der laminierten Struktur- und Formulierungskonstruktionen verbindet die obere Verbindungsabdeckplatte die seismische Isolationsvorrichtung mit der oberen Struktur des Gebäudes. Die untere Verbindungsplatte verbindet die seismische Isolationsvorrichtung mit der Grundlage des Gebäudes, um die horizontale Scherkraft zu übertragen. Durch sein einzigartiges strukturelles Design kann dieses Gummi -Lager die Übertragung von seismischer Energie auf die obere Struktur wirksam isolieren und die Sicherheit und Stabilität der Gebäudestruktur während eines Erdbebens erheblich verbessern.
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Beschreibung
 

Lineare natürliche gummisismische Isolationslager (LNR)

 

 

11600
Lineares Naturkautschuklager (LNR)

 

 

1, Beschreibung für das Gummi -Lager von Nature (NRB)

 

Das lineare natürliche Gummi-Isolierungslager (LNR/NRB) ist ein professionelles Gebäude-Isolationsgerät, das hauptsächlich aus mehreren Schichten von Naturkautschukblättern und dünnen Stahlplatten abwechselnd laminiert und durch Hochtemperaturvulkanisierung gebunden ist. Nach verschiedenen Herstellungsprozessen der laminierten Struktur- und Formulierungskonstruktionen verbindet die obere Verbindungsabdeckplatte die seismische Isolationsvorrichtung mit der oberen Struktur des Gebäudes. Die untere Verbindungsplatte verbindet die seismische Isolationsvorrichtung mit der Grundlage des Gebäudes, um die horizontale Scherkraft zu übertragen. Durch sein einzigartiges strukturelles Design kann dieses Gummi -Lager die Übertragung von seismischer Energie auf die obere Struktur wirksam isolieren und die Sicherheit und Stabilität der Gebäudestruktur während eines Erdbebens erheblich verbessern.

Dieses laminierte Gummi-Lager entspricht den internationalen Standard-ISO 22762 und eignet sich für Erdbebenregionen mit hoher Intensität und wichtige Einrichtungen, die für Schwingungen empfindlich sind. Es ist in Brücken, Gebäuden, Stahlstruktur und wichtiger Infrastruktur weit verbreitet.

 

2, Produktstruktur

 

 

202107050949209333 -
Innere Struktur von LNR

 

1), Gummi Shim: Hochwertiges Naturkautschuk wird verwendet. Seine molekulare Struktur verleiht sie mit ausgezeichneter Elastizität, Flexibilität und guten Energie -Dissipationseigenschaften. Die Dicke der Gummiblätter wird im Bereich von 4 - 12 mm genau kontrolliert, und die Anzahl der Schichten variiert je nach den unterschiedlichen Entwurfsanforderungen, normalerweise zwischen 10 und 30 Schichten. Diese Gummischichten übernehmen die Kernfunktionen der horizontalen Deformation und der Dissipation der seismischen Energie. Unter der Wirkung eines Erdbebens können sie große horizontale Verschiebungen erzeugen. Gleichzeitig wird die mechanische Energie durch die innere Reibung zwischen molekularen Ketten und Konformationsänderungen in Wärmeenergie umgewandelt.

2) Stahlplattenschicht: Dünne Stahlplatten bestehen aus strukturellen Stählen mit niedriger Alloy-Stahl wie Q345 mit einem Dickenbereich von 2 - 8 mm. Nach der Oberflächenbehandlung sind die Stahlplatten vulkanisiert und mit Gummi verbunden. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die vertikale Lagerkapazität und horizontale Steifheit des Lagers erheblich zu verbessern. Unter der Wirkung vertikaler Lasten verteilen die Stahlplatten den von der oberen Struktur übertragenen Druck gleichmäßig auf die Gummischicht, um eine übermäßige lokale Kompression des Gummi zu verhindern. In horizontaler Richtung begrenzen die Stahlplatten die übermäßige Verformung des Gummi, um die Gesamtstabilität des Lagers zu gewährleisten.

3) Anschlussstahlplatten: Stahlplatten werden sowohl am oberen als auch am unteren Enden des Lagers installiert. Das Material ähnelt den internen dünnen Stahlplatten, und die Dicke liegt im Allgemeinen zwischen 10 - 20 mm. Die angeschlossenen Stahlplatten sind eng mit den oberen und unteren Komponenten der Gebäudestruktur durch Schweißen oder hochfeste Schrauben verbunden, um die effiziente Übertragung von seismischen Kräften zu gewährleisten. Ihre Dimensionen und Formen werden gemäß den spezifischen Installationsanforderungen des Projekts angepasst, um eine gute Passform zu verschiedenen Strukturen zu erreichen.

 

3, Arbeitsprinzip

 

51600

 

Unter normalen Servicebedingungen trägt die lineare Naturkautschukisolation, die hauptsächlich die vertikale tote Last und die lebende Last des Gebäudes trägt. Auf der kombinierten Struktur mehrerer Schichten von Innenstahlplatten und Gummi stützt es eine starke vertikale Steifheit und steuert die vertikale Verformung innerhalb eines sehr geringen Bereichs (im Allgemeinen weniger als 5 mm), um die strukturelle Stabilität aufrechtzuerhalten.

 

Wenn ein Erdbeben schlägt, auslösen die seismischen Wellen eine starke horizontale Bewegung des Bodens. Zu diesem Zeitpunkt kommt das Merkmal einer niedrigen horizontalen Schersteifheit von Naturkautschuk ins Spiel. Das Lager ermöglicht es der Gebäudestruktur, eine große Verschiebung in horizontaler Richtung zu erzeugen. Im Allgemeinen kann die horizontale Verschiebungskapazität 200% - 350% des Durchmessers des Lagers erreichen.

 

Während des Prozesses der horizontalen Scherverformung des Gummi wird der mechanische Energieeingang durch das Erdbeben in Wärmeenergie umgewandelt und abgeleitet, wodurch die an die obere Struktur übertragene seismische Energie reduziert wird. Gleichzeitig verleiht die elastische Natur von Naturkautschuk das Lager mit dem Merkmal der Wiederherstellung der Kraft. Nach dem Ende der Erdbebenaktion kann die obere Struktur in die Nähe der Anfangsposition zurückkehren, wodurch die Restverformung verringert und sichergestellt wird, dass die Gebäudestruktur nach dem Erdbeben noch eine bestimmte Servicefunktion hat.

 

4, Produktmerkmale

 

1), ausgezeichnete vertikale tragende Kapazität: Es hat eine relativ große vertikale Steifheit, die normalerweise zwischen 1000 und 5000 kN/mm liegt. Sie kann eine große vertikale Belastung tragen und die vertikalen tragenden Anforderungen verschiedener Gebäudestrukturen erfüllen. Unter der langfristigen Wirkung vertikaler Belastungen ist die Kriechendeformation extrem klein. Innerhalb eines Dienstzeitraums von 10 Jahren beträgt die Erhöhung der Kriechdeformation weniger als 0,5 mm, was die langfristige vertikale Stabilität der Struktur sicherstellt.

2) Ausstehende horizontale Verformung und Energiedissipationskapazität: Die horizontale Steifheit ist relativ klein, im Allgemeinen zwischen 0,1 und 1,0 kN/mm. Es kann die natürliche Schwingungszeit der Gebäudestruktur effektiv von den herkömmlichen 0.5 - 1.0 s auf 1.5 - 3.0 s erweitern, um die dominante Periode seismischer Wellen zu vermeiden und das Risiko einer Resonanz zu verringern. Das horizontale äquivalente Dämpfungsverhältnis liegt zwischen 5% und 15%. Die Verformung von Gummi verbraucht effektiv seismische Energie und verringert die strukturelle Schwingungsreaktion.

3), außergewöhnliche Haltbarkeit: Naturkautschuk hat eine gute Wetterresistenz, und ihre Alterungsrate ist unter der Wirkung von Umweltfaktoren wie Ultravioletten und Ozon langsam. In einer normalen Serviceumgebung kann die gestaltete Lebensdauer des Lageres 60 bis 80 Jahre erreichen.

Nach mehr als einer Million simulierten seismischen zyklischen Belastungstests beeinträchtigen sich die mechanischen Eigenschaften des Lageres sehr wenig und können mehreren seismischen Effekten standhalten.

4,) Stabile elastische Reset -Funktion: Nach dem Ende der Erdbebenwirkung kann es die obere Struktur schnell in die Nähe der anfänglichen Position ziehen, die auf der Elastizität von Naturkautschuk stützt, wodurch die Restdeformation verringert wird. Dies ist vorteilhaft für die schnelle Wiederherstellung der Funktionen des Gebäudes nach dem Erdbeben und verringert die Reparaturkosten und die Zeit.

5), bequeme Installation und Wartung: Das standardisierte Konstruktions- und Herstellungsprozess macht die Abmessungen und Grenzflächenformen des Lagers universell und erleichtert die Verbindung mit verschiedenen Arten von Gebäudestrukturen. Der Installationsprozess ist einfach. Bauarbeiter können mit herkömmlichen Werkzeugen gemäß detaillierten Zeichnungen und Anweisungen operieren und die Bauzeit stark verkürzen. Die tägliche Wartung und regelmäßige Inspektionen sind bequem. Das Personal kann das Erscheinungsbild, die Verformung und die Verbindungsteile usw. leicht inspizieren und bewerten. Wenn Probleme auftreten, ist es bequem, zu reparieren oder zu ersetzen, wodurch die Nutzungskosten- und Wartungsschwierigkeiten reduziert werden.

 

5, Designprinzipien:

 

Bei der Gestaltung der isolierten Struktur ist es notwendig, die Gesamtmerkmale der Struktur, des strukturellen Layouts und der Verteilung der strukturellen Steifheit angemessen einzustellen, um die Reaktionsleistung der Struktur während eines Erdbebens zu kontrollieren und das Ziel zu erreichen, die seismische Reaktion zu reduzieren. Im Allgemeinen müssen die folgenden Prinzipien befolgt werden:

1) Das seismische Befestigungsziel von isolierten Gebäuden sollte im Allgemeinen höher sein als das der traditionellen Gebäude. Natürlich gestaltete isolierte Gebäude können alle das seismische Befestigungsziel von "keine Schäden unter geringfügigen Erdbeben, keinen Schaden oder leichten Schäden unter mäßigen Erdbeben und ohne Verlust von Dienstfunktionen unter großen Erdbeben" erreichen.

Grundregeln für die Abschluss der Struktur isolierter Gebäude. Das Layout von Isolationslagern und die Steifheit der Struktur sollte kontrolliert werden, um ihre Verteilung gleichmäßig zu machen. Versuchen Sie, den Versatz zwischen dem Steifigkeitszentrum der Struktur und der Massenmitte der oberen Struktur so klein wie möglich zu gestalten. Dies kann sicherstellen, dass die Struktur aufgrund übermäßiger Torsionseffekte nicht versehentlich beschädigt wird.

 

2) Die Basis-Isolationstechnologie eignet sich am besten für niedrige und mehrstöckige Gebäude. Die Höhe und Anzahl der Böden von isolierten Gebäuden sollte den entsprechenden Bestimmungen in den relevanten technischen Spezifikationen entsprechen.
Aufgrund der Eigenschaften der Bauen -Isolationstechnologie eignen sich isolierte Gebäude im Allgemeinen besser für den Bau von Standorten der Typen I, II und III. Darüber hinaus sollte im strukturellen Design ein Grundtyp mit besserer Starrheit ausgewählt werden, um die Stabilität der Isolationsschicht und die Konsistenz seiner Bewegung während eines Erdbebens zu gewährleisten.
Im Allgemeinen ist die Zugkapazität der Isolationsschicht isolierter Gebäude relativ schwach. Entsprechend den Eigenschaften der Scherstruktur, um die Stabilität der isolierten Struktur zu gewährleisten, verhindern die Anti-überregierende Fähigkeit der isolierten Struktur und verhindern wirksam die Trennung zwischen der oberen Struktur und der Isolationsschicht während eines Erdbebens, das Seitenverhältnis der isolierten Struktur sollte gesteuert werden. Das Seitenverhältnis der isolierten Struktur sollte die Anforderungen in der folgenden Tabelle erfüllen. Wenn das Seitenverhältnis nicht den Anforderungen entspricht, sollte die Berechnung der Anti-über-über-Prüfung unter seltenen Erdbeben durchgeführt werden.

 

Intensität

6

7

8

9

Seitenverhältnis

2.5

2.5

2.5

2.0

 

 

 

 

Gleichzeitig sollten auch die horizontalen Belastungen unter nicht-seismischen Aktionen (wie Windlasten) eingeschränkt werden. Im Allgemeinen sollten die horizontalen Belastungen unter nicht-seismischen Wirkungen kontrolliert werden, um 10% der Gesamttranz der Struktur zu überschreiten. Dies kann auch den Komfort isolierter Gebäude effektiv gewährleisten.

 

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4) setzen Sie die Grundzeit der isolierten Struktur vernünftigerweise, um die Standortzeit und die Periode der oberen Struktur zu vermeiden, und verleihen der Wirksamkeit der Isolationstechnologie effektiv.
Die Basis -Isolationsschicht sollte im Allgemeinen unter der Strukturschicht eingestellt sein. Die Isolationsschicht sollte unter seltenen Erdbeben stabil bleiben, und es sollte keine nicht wiederbezogene Verformung geben. Kontrolle der gemeinsamen Konstruktion der isolierten Struktur, um sicherzustellen, dass die Isolationsschicht während eines Erdbebens effektiv ihre Rolle spielen kann. Für die Ausrüstungsrohrleitungen, die durch die Isolationsschicht und die Verkabelung der elektrischen und Kommunikationssysteme verläuft, sollten Maßnahmen wie flexible Verbindungen mit Flexibilität angewendet werden, um sich an die horizontale Verschiebung der Isolationsschicht unter seltenen Erdbeben anzupassen. Für Blitzschutzgeräte, die mit Stahlstäben oder Stahlrahmen geerdet sind, sollte die Erdungskabel über die Isolationsschicht vorhanden sein.

 

5) isolierte Gebäude sollten Maßnahmen haben, um schwerwiegende Schäden zu verhindern, wenn die Isolationslager während eines Erdbebens versehentlich ihre Stabilität verlieren. Im Allgemeinen sollten auch Maßnahmen berücksichtigt werden, die die Isolationslager leicht zu inspizieren und ersetzen zu können.
6) Das Gebäude -Isolation -Gummi -Lager und andere Komponenten der Isolationsschicht sollten ebenfalls entsprechende Brandschutzmessungen entsprechend der Brandwiderstandsbewertung des Ortes annehmen, an dem sich die Isolationsschicht befindet.

Für Strukturen mit komplexen Formen oder besonderen Anforderungen, die Isolationstechnologie einnehmen, sollten Modellexperimente durchgeführt werden.

 

6, Produktspezifikationsparameter

 

(Nur Empfehlung, es könnte OEM auf Anfrage eines Kunden oder zur Erstellung von Kunden erzeugt werden.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische Leistungsparameter -Tabelle (G=0.34) der serialisierten Isolierungslager vom Typ II
mit neuer Struktur (3.0tr=0.55 d (400 - 1600) - Gummi -Materialkategorie (XL -03) - Region (Bereich B)

ARTIKEL

 

Einheit

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

Schermodul

G

MPA

0.34

Effektiver Durchmesser

D

mm

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Mittlerer Lochdurchmesser

 

mm

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

Der erste Formkoeffizient 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

Der zweite Formkoeffizient 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

Vertikale Steifheit (KV)

KV

kN/mm

1100

1700

1800

2100

2400

2900

3500

3900

4200

5400

6200

6800

7600

Äquivalente horizontale Steifheit (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

Gesamtdicke der Gummischicht

 

mm

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

Flanschplattendicke

 

mm

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

Gesamthöhe des Lagers

 

mm

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische Leistungsparameter -Tabelle (G=0.392) der serialisierten Isolierungslager vom Typ II
mit neuer Struktur (3.0tr=0.55 d (400 - 1600) - Gummi -Materialkategorie (XL -02) - Region (Bereich c)

 
 

ARTIKEL

 

EINHEIT

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

 

Schermodul

G

MPA

0.392

 

Effektiver Durchmesser

D

mm

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

 

Mittlerer Lochdurchmesser

 

mm

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

 

Der erste Formkoeffizient 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

 

Der zweite Formkoeffizient 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

 

Vertikale Steifheit (KV)

 

kN/mm

1200

1750

1850

2200

2500

3000

3700

4000

4400

5800

6400

7000

7800

 

Äquivalente horizontale Steifheit (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

 

Gesamtdicke der Gummischicht

 

mm

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

 

Flanschplattendicke

 

mm

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

 

Gesamthöhe des Lagers

 

mm

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische Leistungsparameter -Tabelle (G=0.49) der serialisierten Isolierungslager vom Typ II
mit neuer Struktur (3.0tr=0.55 D (400 - 1600) - Gummi -Materialkategorie (XL -01) - Region (Bereich D)

 
 

ARTIKEL

 

EINHEIT

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

 

Schermodul

G

MPA

0.49

 

Effektiver Durchmesser

D

mm

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

 

Mittlerer Lochdurchmesser

 

mm

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

 

Der erste Formkoeffizient 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

 

Der zweite Formkoeffizient 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

 

Vertikale Steifheit (KV)

 

kN/mm

1300

1800

1900

2400

2600

3200

3800

4200

4500

5900

6500

7100

7900

 

Äquivalente horizontale Steifheit (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

 

Gesamtdicke der Gummischicht

 

mm

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

 

Flanschplattendicke

 

mm

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

 

Gesamthöhe des Lagers

 

mm

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Weitere Spezifikationsparameter und angepasste Anforderungen erhalten Sie uns bitte mit uns.

 

7, inspizieren Einrichtungen und Testberichte

 

1) Einrichtungen inspizieren

 

1600
Testeinrichtungen für Gummi -Lager.

 

 

 

 

 

 

 

2) Testberichte.

2700
Gummi -Lager -Tests Repports

 

3) typen Testberichte.

 

QQ20250415-155536

 

 

 

 

 

81600

 

 

8, Qualitätszertifizierung und After-Sales-Service

 

1), Zertifizierungsstandards: Die Produkte unterliegen der EU -CE -Zertifizierung (EN 15129/EN 1337) und haben diese Codes gemäß den Antrag auf Kunden angewendet.

2), Qualitätssicherungsverpflichtung: Bereitstellung lebenslanger technischer Dienstleistungen und reagieren Sie innerhalb von 98 Stunden auf Probleme vor Ort.

3), technische Dokumente: Typ-Inspektionsberichte, Inspektionsberichte von Drittanbietern und Produkte von Produkten, die ex-faktorische Berichte entsprechen, können bereitgestellt werden.

Es kann die Standards der EU EN15129/EN1337, den US -amerikanischen 7 und anderen Ländern für OEM -Produktion und -herstellung oder -verarbeitung und -herstellung entsprechend gemäß den bereitgestellten Zeichnungen und Proben entsprechen.

 

9, Installationshandbuch

 

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1) Genau die oberen und unteren Verbindungsplatten und die oberen eingebetteten Teile auf dem Boden zusammenstellen.

2) Nachdem der Beton der unteren Struktur 75% der entworfenen Festigkeit erreicht hat, die Gewindelöcher der eingebetteten Teile gereinigt, Butter auftragen und eine Schicht Isolationsschicht mit Butter und Asphalt erzeugen, um sich auf den anschließenden Austausch des Gummi -Isolierungslagers vorzubereiten.

3) Gemäß der Nummerierung des Layout -Plans der Gummiisolation hebt das Isolationslager genau.

4) Verwenden Sie hochfeste Schrauben, um die untere Verbindungsplatte fest mit den unteren eingebetteten Teilen fest zu fixieren.

5) strikt überprüfen, ob die Installationsqualität den Anforderungen der relevanten Vorschriften und Standards entspricht.

6) Nach dem Bestehen der Inspektion wurde zunächst die Annahme von Kartellverbindungen für die Verbindungsplatten des Isolationslagers und die exponierten Verbindungsschrauben und dann die Isolationslager mit einem Holzrahmen ordnungsgemäß geschützt, um Schäden während des Oberkonstruktionsprozesses zu verhindern.

7) Bindung der Verstärkung des Teils über der Isolationslager und Durchführung der Konstruktion der oberen Struktur.

8) Erstellen Sie während des Installationsprozesses des Isolationslagers detaillierte Bauaufzeichnungen des Installationsprozesses. Führen Sie während der Konstruktion der oberen Struktur eine vertikale Verformungsbeobachtung der Gummi -Isolationsschicht für jeden vollständigen Boden einmal durch.

9) Nach Abschluss des Isolationsgebäudes überprüft die Trennabstand zwischen der oberen Struktur und den Hindernissen in den horizontalen und vertikalen Richtungen sorgfältig.

10), Vorsichtsmaßnahmen

  • Strikt verboten Überlastung: Verwenden Sie sie streng in Übereinstimmung mit den vertikalen und horizontalen Lasten, die vom Design erforderlich sind. Es ist strengstens untersagt, den Lagerkapazitätsbereich des Lagers zu überschreiten, um eine Beschädigung des Lagers zu vermeiden, was den Isolationseffekt und die strukturelle Sicherheit beeinflussen kann. ​
  • Verhinderung des Einflusses der hohen Temperatur: Vermeiden Sie es, das Lager in einer Hochtemperaturumgebung (über 60 Grad) für eine lange Zeit zu halten. Hohe Temperatur kann die Verschlechterung der Gummileistung verursachen und die Isolationsleistung des Lagers verringern. Wenn es unmöglich ist, eine Hochtemperaturumgebung zu vermeiden, sollten wirksame Wärmeisolier- und Kühlmaßnahmen ergriffen werden. ​
  • Vermeidung von externen Auswirkungen: Während des Baus und Verwendung des Gebäudes, achten Sie darauf, das Lager zu schützen und zu verhindern, dass sie durch schwere Gegenstände oder externe Kräfte beeinflusst werden, um keine lokalen Schäden am Lager zu verursachen und die Gesamtleistung zu beeinflussen. ​
  • Nach den Installationsspezifikationen: Der Installationsprozess muss ausschließlich mit dem Produktinstallationshandbuch und den relevanten Spezifikationen durchgeführt werden, um die Installationsqualität sicherzustellen. Wenn die Installation unsachgemäß ist, kann dies zu einer ungleichmäßigen Kraft des Lagers führen, die den Isolationseffekt beeinflusst und sogar Sicherheitsunfälle verursacht. ​
  • Beachten Sie auf den Anwendungsbereich: Dieses Produkt eignet sich zum Aufbau von Standorten der Kategorie I, II und III. Bei der Auswahl ist es erforderlich, den Typ angemessen entsprechend der Kategorie der Baustelle und der tatsächlichen Situation des Projekts zu entwerfen und auszuwählen, um sicherzustellen, dass das Produkt effektiv die Rolle der Isolation spielen kann.

 

 

10, Wartungsvorschläge

 

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  1. Regelmäßige Aussehensprüfung: Überprüfen Sie das Erscheinungsbild des Lageres alle sechs Monate, um nach Anzeichen von Gummialterung, Rissen, Rost, Verformung oder Lockerheit der Verbindungsteile zu prüfen. Wenn offensichtliche Risse auf der Gummioberfläche erscheinen, ist die Stahlplatte stark verrostet oder die Verbindungsschrauben locker, zeichnen Sie sie rechtzeitig auf und ergreifen Sie entsprechende Wartungsmaßnahmen.
  2. Verformungsüberwachung: Führen Sie einmal im Jahr vertikale und horizontale Verformungsüberwachung des Lagers durch. Vergleichen Sie mit den ersten Installationsdaten. Wenn die vertikale Deformation 5 mm überschreitet oder die horizontale Deformation den zulässigen Wert (im Allgemeinen 10% des Lagerdurchmessers) überschreitet, analysieren Sie die Ursachen und führen Sie eine Bewertung durch. Ersetzen Sie das Lager bei Bedarf.
  3. Umweltinspektion: Achten Sie auf die Umwelt um das Lager, um zu vermeiden, dass sich das Lager in rauen Umgebungen wie langfristiger Wasserakkumulation und chemischer Korrosion befindet. Wenn Faktoren, die das Lager in der Umgebung schädigen können, in der Umgebung zu schützen oder isolierten Maßnahmen rechtzeitig durchführen.
  4. Inspektion nach Erdbeben: Nachdem Sie ein Erdbeben erlebt haben, unabhängig von der Größe, führen Sie eine umfassende Inspektion des Lagers durch, einschließlich des Aussehens, der Verformung, des Innenstrukturs usw. Wenn das Lager stark beschädigt ist und die strukturelle Sicherheit beeinflusst, organisieren Sie sofort professionelles Personal, um sie zu ersetzen.

 

 

11, Anwendungsszenarien

 

 

 

1) Im Bereich der Gebäudestrukturen

 

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  • Wohngebäude: Es wird in neu errichteten Wohngebäuden in erdbebengefährdeten Gebieten weit verbreitet, wodurch die Sicherheit der Wohnhäuser während Erdbeben erheblich verbessert und das Leben und die Eigentum der Bewohner geschützt werden. In erdbebenanfälligen Ländern wie Myanmar, Japan und Chile verwenden eine große Anzahl von Wohngebäuden mit niedrigem und mittlerem hohen Gebäuden LNR-Lager. Nach einem Erdbeben wird der Grad der Schädigung der Baustruktur erheblich reduziert, und die meisten von ihnen können weiterhin verwendet werden.

 

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  • Öffentliche Gebäude: Für öffentliche Gebäude mit dichtem Personal wie Schulen, Krankenhäusern, Bibliotheken oder solchen mit besonderen Anforderungen an die funktionale Wiederherstellung nach der Erdbeben kann die Verwendung von LNR-Naturkautschuk-Isolationslagern die sichere Evakuierung der Menschen während eines Erdbebens und die schnelle Wiederherstellung der Funktionen des Gebäudes nach dem Erdbeben durch das Gebäude sicherstellen. Einige Schulen in Wenchuan, China, verwendeten diese Lager während der seismischen Verstärkung, die die Stabilität von Schulgebäuden bei Erdbeben verbesserten.

 

2) im Bereich der Brückenentwicklung

 

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  • Mittlere und kleine Spannweitbrücken: Bei mittleren und kleinen Spannweiten mit einer Spannweite von 20 - 80 m kann dieses Lager die Schädigung von Erdbeben zum Aufbau und die Unterstruktur der Brücke effektiv verringern und schwerwiegende seismische Gefahren wie der Sturz des Brückenträgers verhindern. Bei dem Bau zahlreicher Bergbrücken in der südwestlichen Region Chinas wurde dieses Lager weit verbreitet, was die seismische Leistung von Brücken in komplexen geologischen und seismischen Umgebungen verbessert.
  • Städtische Viadukte: Die Umgebung städtischer Viadukte ist komplex und der Verkehrsfluss ist groß. Das LNR -Natürlichen Gummi -Isolationslager kann die Vibrationsreaktion des Viadukts während eines Erdbebens verringern, die Auswirkungen auf umliegende Gebäude und Verkehrsanlagen verringern und die rasche Wiederherstellung des städtischen Verkehrs nach dem Erdbeben sicherstellen. Diese Lagerung hat eine wichtige Rolle bei den seismischen Nachrüstprojekten von Viadukten in einigen großen Städten gespielt.

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