Фрикционный маятниковый подшипник (FPB), обладающий такими основными преимуществами, каксамоцентрирование-, рассеивание энергии трения, возможность адаптации к большому смещению и высокая вертикальная нагрузка-несущая способность, может эффективно изолировать сейсмическую энергию и уменьшить реакцию вибрации конструкции. Он широко используется в различных зданиях и проектах мостов в сейсмических зонах высокой-интенсивности, особенно подходит для специальных конструкций со строгими требованиями к безопасности и устойчивости. Конкретные сценарии применения следующие:
I. Проекты высотных-высотных и сверхвысотных-зданий
1. Применимые сценарииСверхвысотные-жилые здания, коммерческие комплексы, офисные здания-небоскребы и другие сооружения высотой более 100 метров. Такие здания имеют высокий центр тяжести и чувствительны к сейсмическим воздействиям, которые склонны к повреждению конструкции из-за чрезмерного горизонтального смещения.
2. Техническая ценность
- В силупростой маятниковый механизм движенияПри использовании ФПБ период собственных колебаний здания продлевается, чтобы избежать преобладания периода сейсмических волн, что значительно снижает горизонтальную поперечную силу при сейсмическом воздействии.
- Гиперболический маятниковый подшипник трения (HSFPB) может достичьдвунаправленная адаптация горизонтального смещения, отвечающий много-требованиям к многомерной деформации сверхвысотных-зданий при сильных землетрясениях. При этом он осуществляет самоцентрировку-после землетрясений, опираясь на собственную кривизну, без дополнительных устройств сброса.
3. Точки выбораПриоритет должен быть отдан FPB с большим радиусом кривизны и высокой способностью выдерживать вертикальную нагрузку-в сочетании с изделиями с улучшенными демпфирующими свойствами-(такими как маятниковые подшипники со свинцовым-композитным сердечником) для улучшения способности рассеивания энергии.
II. Проекты мостов и железнодорожного транспорта с длинными-пролетами
1. Применимые сценарии
Мосты с неразрезными балками, вантовые-вальные мосты, поперечные-морские мосты, высокоскоростные-железнодорожные мосты, городские железнодорожные транзитные мосты и т. д. Такие проекты имеют большие пролеты и высокую конструктивную гибкость, что предъявляет чрезвычайно высокие требования к технологичности перемещения и долговечности опор.
2. Техническая ценность
- Устойчивость к сейсмическим нагрузкам: При сильных землетрясениях FPB ограничивает горизонтальное смещение главной балки моста за счет рассеивания энергии трения на поверхности скольжения, предотвращая столкновение тела балки с опорами или опорами и причинение ущерба.
- Адаптация к температурной деформации: Он имеет двойную функцию сейсмической изоляции икомпенсация температурного расширения, решая проблему линейной деформации мостов с большими-пролетами, вызванную перепадами температур, и заменяя традиционную схему комбинации компенсаторов и подшипников.
- Особые преимущества для железнодорожного транспорта: снижает передачу вибрации при работе поезда, повышает комфорт езды и обеспечивает целостность конструкции пути во время землетрясений.
3. Точки выбора
Для поперечных-морских мостовустойчивый к коррозии-FPBдолжен быть выбран (поверхность скольжения изготовлена из нержавеющей стали + модифицированного политетрафторэтилена, а корпус подшипника покрыт анти-коррозионным покрытием); для высокоскоростных-железнодорожных мостов коэффициент трения подшипников должен строго контролироваться во избежание чрезмерного смещения, вызванного торможением поезда.
III. Специальные проекты жизнеобеспечения и важные общественные здания
1. Здания атомной электростанции
- Основные требования: В качестве зданий сейсмической защиты класса I необходимо обеспечить, чтобы ключевые объекты, такие как реакторы и главные диспетчерские, не выходили из строя при редких землетрясениях.
- Значение приложения FPB: Изолирует сейсмическую энергию для предотвращения утечки радиоактивных материалов; подшипник обладает устойчивостью к-подъему и-опрокидыванию, что позволяет адаптироваться к тяжелым-нагрузочным характеристикам оборудования атомной электростанции.
2. Больницы, пожарные командные пункты и места аварийного убежища.
- Основные требования: Функции должны оставаться нормальными после землетрясений для поддержки работ по оказанию помощи при стихийных бедствиях.
- Значение приложения FPB: снижает степень сейсмического повреждения зданий, обеспечивает эксплуатационную безопасность медицинского оборудования и спасательных средств, позволяет избежать остановки спасательных работ из-за повреждений конструкций.
3. Защита культурных реликвий и исторических зданий
- Применимые сценарии: Древние залы зданий, древние башни, храмы-гроты и другие недвижимые культурные реликвии. Большинство этих сооружений построено из кирпича, камня и дерева, имеет низкую сейсмичность и высокую сложность ремонта.
- Значение приложения FPB: FPB с низким коэффициентом трения и малым рабочим объемом.принят. Чтобы не повредить первоначальную структуру древних зданий, сейсмическая энергия поглощается изоляционным слоем, чтобы уменьшить вибрационную реакцию основной конструкции, реализуя цель защиты - «восстановить старое как старое».
IV.Проекты фундаментов промышленных зданий и-крупномасштабного оборудования
1. Применимые сценарии
Крупные мастерские, металлургические заводы, базы по производству точных приборов, фундаменты для тяжелого-оборудования (например, фундаменты прокатных станов и генераторов).
2. Техническая ценность
- Он изолирует двустороннюю передачу-между вибрацией при работе оборудования и внешними землетрясениями: он не только предотвращает влияние вибрации оборудования на устойчивость конструкций предприятия, но также предотвращает сейсмические повреждения высокоточного-производственного оборудования.
- Маятниковые подшипники трения со свинцовым-сердечником из композитного материала могут обеспечитьболее высокий коэффициент демпфирования, эффективно подавляя резонанс во время работы оборудования и повышая точность производства.
3. Точки выбора
Настройте FPB с высокой -несущей способностью и регулируемым демпфированием в зависимости от веса оборудования и частоты вибрации. Подшипник должен иметь хорошую усталостную прочность, чтобы адаптироваться к длительным-динамическим нагрузкам.
V. Муниципальная инфраструктура и подземное строительство
1. Применимые сценарии
Станции метро, подземные галереи труб, комплексные транспортные узлы, большие парковки и другие подземные сооружения.
2. Техническая ценность
- Подземные сооружения уязвимы к вторичным сейсмическим катастрофам (таким как разжижение песка и осадка фундамента). FPB может адаптироваться к вертикальной деформации, вызванной неравномерной осадкой фундамента, и противостоять горизонтальной сейсмической силе.
- Он повышает сейсмостойкость подземного пространства, предотвращает обрушение тоннелей метро и разрушение трубных галерей, обеспечивает нормальную работу городских систем жизнеобеспечения.
3. Точки выбора
Выбиратьгерметичный ФПБпредотвратить попадание грунтовых вод и отложений на поверхность скольжения и негативное влияние на работу подшипников; сочетается с предварительно-встроенной анкерной конструкцией для повышения устойчивости установки.

