Лінійний природний гумовий сейсмічний підшипник (LNR)

Лінійний підшипник ізоляції природного гуми (LNR)-це професійний пристрій ізоляції будівлі, в основному складається з декількох шарів природних гумових листів та тонких сталевих пластин по черзі ламінованих і скріплених через високотемпературну вулканізацію. Відповідно до різних виробничих процесів ламінованої конструкції та конструкцій рецептури, верхня сполучна кришка з'єднує пристрій сейсмічної ізоляції до верхньої структури будівлі; Нижня пластина з'єднує пристрій ізоляційного сейсмічної ізоляції до основи будівлі для перенесення горизонтальної сили зсуву. Завдяки своїй унікальній структурній конструкції цей гумовий підшипник може ефективно виділити передачу сейсмічної енергії до верхньої структури, значно підвищуючи безпеку та стабільність будівельної конструкції під час землетрусу.
Послати повідомлення
Опис
 

Лінійний природний гумовий сейсмічний підшипник (LNR)

 

 

11600
Лінійний натуральний гумовий підшипник (LNR)

 

 

1, Опис для природи гумового підшипника (NRB)

 

Лінійний підшипник ізоляції природного гуми (LNR/NRB)-це професійний пристрій ізоляції будівлі, в основному складається з декількох шарів природних гумових листів та тонких сталевих пластин, поперемінно ламінованих та скріплених через високотемпературну вулканізацію. Відповідно до різних виробничих процесів ламінованої конструкції та конструкцій рецептури, верхня сполучна кришка з'єднує пристрій сейсмічної ізоляції до верхньої структури будівлі; Нижня пластина з'єднує пристрій ізоляційного сейсмічної ізоляції до основи будівлі для перенесення горизонтальної сили зсуву. Завдяки своїй унікальній структурній конструкції цей гумовий підшипник може ефективно виділити передачу сейсмічної енергії до верхньої структури, значно підвищуючи безпеку та стабільність будівельної конструкції під час землетрусу.

Цей ламінований гумовий підшипник відповідає міжнародному стандарту ISO 22762 і підходить для областей землетрусу високої інтенсивності та важливих засобів, чутливих до вібрацій. Він широко застосовується в мостах, будівлях, сталевій конструкції та важливому інфраструктурі.

 

2, структура продукту

 

 

202107050949209333 -
Внутрішня структура LNR

 

1), використовується гумовий промінь: Використовується якісна натуральна гума. Його молекулярна структура наділяє його чудовою еластичністю, гнучкістю та хорошими характеристиками розсіювання енергії. Товщина гумових листів точно контролюється в межах 4 - 12 мм, а кількість шарів змінюється залежно від різних вимог до проектування, як правило, від 10 до 30 шарів. Ці гумові шари виконують основні функції горизонтальної деформації та сейсмічної енергії. Під дією землетрусу вони можуть генерувати великі горизонтальні переміщення. У той же час механічна енергія перетворюється на теплову енергію через внутрішнє тертя між молекулярними ланцюгами та конформаційними змінами.

2), шар сталевої пластини: Тонкі сталеві пластини виготовлені з низьколегованої високоміцної конструкційної сталі, таких як Q345, з діапазоном товщини 2 - 8 мм. Після поверхневої обробки сталеві пластини вулканізовані та скріплені гумою. Основна їх функція полягає в значній мірі підвищення вертикальної підшипникової здатності та горизонтальної жорсткості підшипника. Під дією вертикальних навантажень сталеві пластини рівномірно розподіляють тиск, що передається від верхньої конструкції, до гумового шару, щоб запобігти надмірному локальному стисненню гуми. У горизонтальному напрямку сталеві пластини обмежують надмірну деформацію гуми, щоб забезпечити загальну стабільність підшипника.

3), з'єднувальні сталеві пластини: з'єднувальні сталеві пластини встановлюються як у верхніх, так і в нижніх кінцях підшипника. Матеріал схожий на внутрішні тонкі сталеві пластинки, а товщина, як правило, між 10 - 20 мм. Підключі сталеві пластини тісно з'єднані з верхньою та нижньою компонентами будівельної конструкції через зварювальні або високоміцні болти, щоб забезпечити ефективну передачу сейсмічних сил. Їх розміри та форми налаштовуються відповідно до конкретних вимог до встановлення проекту, щоб досягти гарного поєднання з різними структурами.

 

3, Принцип роботи

 

51600

 

У звичайних умовах обслуговування лінійна природна гумова ізоляція, що несе в основному, має вертикальне мертве навантаження та живий навантаження будівлі. Спираючись на комбіновану структуру множинних шарів внутрішніх сталевих пластин та гуми, вона забезпечує сильну вертикальну жорсткість і контролює вертикальну деформацію в дуже малому діапазоні (як правило, менше 5 мм) для підтримки конструкційної стабільності.

 

Коли землетрус вражає, сейсмічні хвилі викликають сильний горизонтальний рух землі. У цей час характеристика низької горизонтальної жорсткості зсуву натуральної гуми вступає в гру. Підшипник дозволяє будівельній конструкції генерувати велике зміщення в горизонтальному напрямку. Як правило, горизонтальна ємність переміщення може досягати 200% - 350% діаметра підшипника.

 

Під час процесу горизонтальної деформації зсуву гуми механічний вхід енергії землетрусом перетворюється в теплову енергію і розсіюється, тим самим зменшуючи сейсмічну енергію, що передається до верхньої структури. У той же час, еластична природа натуральної гуми наділяє підшипник характеристикою відновлення сили. Після закінчення дії землетрусу він може відтягнути верхню структуру назад в околиці початкового положення, зменшуючи залишкову деформацію та гарантуючи, що будівельна структура все ще має певну функцію служби після землетрусу.

 

4, особливості продукту

 

1), відмінна вертикальна вантажопідйомність: вона має відносно велику вертикальну жорсткість, як правило, від 1000 до 5000 кН/мм, він може нести велике вертикальне навантаження та відповідати вертикальним вимогам, що несуть навантаження, різних будівельних конструкцій. Під довгостроковою дією вертикальних навантажень деформація повзучості надзвичайно мала. Протягом 10-річного періоду обслуговування приріст деформації повзучості становить менше 0,5 мм, забезпечуючи довгострокову вертикальну стабільність структури.

2), видатна горизонтальна деформація та здатність розсіювання енергії: горизонтальна жорсткість відносно невелика, як правило, від 0,1 до 1,0 кН/мм. Він може ефективно розширити природний період вібрації будівельної структури, від звичайного 0.5 - 1.0 s до 1.5 - 3.0 s, уникаючи домінуючого періоду сейсмічних хвиль та зменшення ризику резонансу. Горизонтальне еквівалентне коефіцієнт демпфування становить від 5% до 15%. Деформація гуми ефективно споживає сейсмічну енергію та зменшує структурну реакцію вібрації.

3), виняткова довговічність: Натуральна гума має хорошу стійкість до погоди, а його старіння повільно під дією факторів навколишнього середовища, таких як ультрафіолетові промені та озон. У звичайному сервісному середовищі розроблений термін служби підшипника може досягати від 60 до 80 років.

Після більш ніж мільйона модельованих тестів на сейсмічне циклічне завантаження механічні властивості підшипника дуже мало погіршуються, і це може протистояти численним сейсмічним ефектам.

4,) стабільна функція еластичного скидання: Після закінчення дії землетрусу вона може швидко відтягнути верхню структуру назад в околиці початкового положення, що покладається на еластичність природної гуми, зменшуючи залишкову деформацію. Це вигідно для швидкого відновлення функцій будівлі після землетрусу та зменшує ремонтних витрат та часу.

5), зручна установка та технічне обслуговування: стандартизований процес проектування та виробництва робить розміри та інтерфейсні форми підшипника універсального, полегшуючи з'єднання з різними типами будівельних конструкцій. Процес установки простий. Будівельники можуть працювати за допомогою звичайних інструментів відповідно до детальних креслень та інструкцій, значно скорочуючи період будівництва. Щоденне обслуговування та регулярні перевірки зручні. Персонал може легко оглянути та оцінити зовнішній вигляд, деформацію та деталі з'єднання тощо, коли виникають проблеми, зручно відремонтувати або замінити, зменшити складність витрат на використання та технічне обслуговування.

 

5, Принципи дизайну:

 

У розробці ізольованої структури необхідно обґрунтовано встановити загальні характеристики структури, структурного плану та розподілу структурної жорсткості для контролю ефективності реакції структури під час землетрусу та досягнення мети зменшення сейсмічної реакції. Як правило, слід дотримуватися наступних принципів:

1), сейсмічна фортифікаційна ціль ізольованих будівель, як правило, повинна бути вища, ніж у традиційних будівель. Розумно розроблені ізольовані будівлі можуть досягти сейсмічної фортифікаційної цілі "відсутність пошкоджень при незначних землетрусах, не пошкодження чи незначні пошкодження при помірних землетрусах, а не втрата функцій обслуговування під великими землетрусами".

Основні правила доопрацювання структури ізольованих будівель. Макет ізоляційних підшипників та жорсткість структури слід контролювати, щоб зробити їх розподіл рівномірним. Спробуйте зробити зміщення між центром жорсткості конструкції та масовим центром верхньої структури якомога меншим. Це може гарантувати, що структура не буде випадково пошкоджена через надмірні крутильні ефекти.

 

2), Технологія базової ізоляції найбільше підходить для малоповерхових та багатоповерхових будівель. Висота та кількість поверхів ізольованих будівель повинні відповідати відповідним положенням у відповідних технічних специфікаціях.
Завдяки характеристикам будівельних ізоляційних технологій, ізольовані будівлі, як правило, більше підходять для будівельних майданчиків I, II та III типів. Крім того, у структурній конструкції повинен бути обраний тип фундаменту з кращою жорсткістю, щоб забезпечити стабільність шару ізоляції та послідовність його руху під час землетрусу.
Взагалі кажучи, ємність розтягування ізоляційного шару ізольованих будівель відносно слабка. Відповідно до характеристик структури зсуву, щоб забезпечити стабільність ізольованої структури, протизаперечну здатність ізольованої структури та ефективно запобігти поділу між верхньою структурою та шару ізоляції під час землетрусу, слід контролювати співвідношення сторін ізольованої структури. Співвідношення сторін ізольованої структури повинно відповідати вимогам у наступній таблиці. Коли співвідношення сторін не відповідає вимогам, слід проводити антиверний розрахунок перевірки під час рідкісних землетрусів.

 

Інтенсивність

6

7

8

9

Співвідношення сторін

2.5

2.5

2.5

2.0

 

 

 

 

У той же час, горизонтальні навантаження під несейсмічними діями (наприклад, вітровими навантаженнями) також повинні бути обмежені. Взагалі кажучи, горизонтальні навантаження при несисмічних діях слід контролювати не перевищувати 10% від загальної сили тяжіння структури. Це також може ефективно забезпечити комфорт ізольованих будівель.

 

fc8de20a2e6a9b9b7cc0528a053d18be

 

4), розумно встановіть основний період ізольованої структури, щоб уникнути періоду місця та періоду верхньої структури, і ефективно відігравати ефективність технології ізоляції.
Основний шар ізоляції, як правило, повинен бути встановлений нижче структурного шару. Шар ізоляції повинен залишатися стабільним при рідкісних землетрусах, і не повинно бути неперевершеної деформації. Контроль спільної конструкції ізольованої структури, щоб забезпечити, щоб ізоляційний шар може ефективно відігравати свою роль під час землетрусу. Для трубопроводу обладнання, що проходить через шар ізоляції та проводку електричних та комунікаційних систем, слід застосовувати такі заходи, як гнучкі з'єднання з гнучкістю для адаптації до горизонтального зміщення шару ізоляції при рідкісних землетрусах; Для обладнання для захисту від блискавки, заземленого сталевими брусками або сталевими рамками, слід забезпечити проводку заземлення, що охоплює ізоляційний шар.

 

5), ізольовані будівлі повинні мати заходи щодо запобігання серйозних пошкоджень, коли підшипники ізоляції випадково втрачають стабільність під час землетрусу. Як правило, також слід враховувати заходи, які роблять підшипники ізоляції легкими для перевірки та заміни.
6), будівельні ізоляційні гумові підшипники та інші компоненти ізоляційного шару також повинні вживати відповідні заходи запобігання пожежі відповідно до рейтингу пожежної стійкості місця, де розташований шар ізоляції.

Для структур зі складними формами або особливими вимогами, які застосовують ізоляційні технології, слід проводити модельні експерименти.

 

6, Параметри специфікації продукту

 

(Тільки рекомендація, це може бути OEM щодо запиту клієнта або виготовлене до малювання клієнтів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця параметрів механічної продуктивності (g=0.34) серіалізованих підшипників ізоляції типу II типу II типу
з новою структурою (3.0tr=0.55 d (400 - 1600)) - категорія гумового матеріалу (xl -03) - область (область b)

Предмет

 

Одиниця

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

Модуль зсуву

G

MPA

0.34

Ефективний діаметр

D

мм

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Діаметр середньої ями

 

мм

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

Коефіцієнт першої форми 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

Другий коефіцієнт форми 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

Вертикальна жорсткість (КВ)

KV

кн/мм

1100

1700

1800

2100

2400

2900

3500

3900

4200

5400

6200

6800

7600

Еквівалентна горизонтальна жорсткість (KH) (100%)

Keq

кн/мм

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

Загальна товщина гумового шару

 

мм

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

Товщина фланцевої пластини

 

мм

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

Загальна висота підшипника

 

мм

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця параметрів механічної продуктивності (g=0.392) серіалізованих підшипників ізоляції типу II типу II типу
з новою структурою (3.0tr=0.55 d (400 - 1600)) - категорія гумового матеріалу (xl -02) - область (область c)

 
 

Предмет

 

Одиниця

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

 

Модуль зсуву

G

MPA

0.392

 

Ефективний діаметр

D

мм

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

 

Діаметр середньої ями

 

мм

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

 

Коефіцієнт першої форми 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

 

Другий коефіцієнт форми 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

 

Вертикальна жорсткість (КВ)

 

кн/мм

1200

1750

1850

2200

2500

3000

3700

4000

4400

5800

6400

7000

7800

 

Еквівалентна горизонтальна жорсткість (KH) (100%)

 

кн/мм

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

 

Загальна товщина гумового шару

 

мм

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

 

Товщина фланцевої пластини

 

мм

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

 

Загальна висота підшипника

 

мм

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця параметрів механічної продуктивності (g=0.49) серіалізованих підшипників ізоляції типу II типу II типу
з новою структурою (3.0tr=0.55 d (400 - 1600)) - категорія гумового матеріалу (xl -01) - область (область d)

 
 

Предмет

 

Одиниця

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

 

Модуль зсуву

G

MPA

0.49

 

Ефективний діаметр

D

мм

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

 

Діаметр середньої ями

 

мм

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

 

Коефіцієнт першої форми 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

 

Другий коефіцієнт форми 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

 

Вертикальна жорсткість (КВ)

 

кн/мм

1300

1800

1900

2400

2600

3200

3800

4200

4500

5900

6500

7100

7900

 

Еквівалентна горизонтальна жорсткість (KH) (100%)

 

кн/мм

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

 

Загальна товщина гумового шару

 

мм

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

 

Товщина фланцевої пластини

 

мм

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

 

Загальна висота підшипника

 

мм

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКА. Для отримання додаткових параметрів специфікацій та індивідуальних вимог, будь ласка, зв’яжіться з нами.

 

7, огляд закладів та звітів про тестування

 

1), огляд закладів

 

1600
Випробувальні засоби для гумового підшипника.

 

 

 

 

 

 

 

2), тестування звітів.

2700
Тестування гумових підшипників

 

3), введіть звіти про тестування.

 

QQ20250415-155536

 

 

 

 

 

81600

 

 

8, сертифікація якості та послуги післяпродажного

 

1), Стандарти сертифікації: Продукти знаходяться під сертифікацією ЄС (EN 15129/EN 1337) та застосовують ці коди відповідно до запиту клієнтів.

2), Зобов'язання з забезпечення якості: Надайте технічні послуги довічно та реагуйте на проблеми на місці протягом 98 годин.

3), можуть бути надані технічні документи: звіти про інспекцію типу, звіти про інспекцію сторонніх типів та звіти про факторні звіти про продукцію.

Він може відповідати стандартам EU EU EN15129/EN1337, США ASCE 7 та інших країн для виробництва та виробництва OEM, або процесу та виробництва відповідно до наданих креслень та зразків.

 

9, Посібник з установки

 

f49d5ba6fd8c4cfbf03a950f8f4f6a8

 

1), точно складайте верхні та нижні пластини з'єднання, а верхні вбудовані частини на землі.

2), після того, як бетон нижньої структури досягає 75% розробленої міцності, очищення різьбових отворів вбудованих частин, нанесення масла та виготовлення шару ізоляційного шару з використанням масла та асфальтового фетру для підготовки до наступної заміни підшипника гумової ізоляції.

3), згідно з нумерацією плану компонування підшипника гумової ізоляції, точно піднявши на місце ізоляційні підшипники.

4) Використовуйте болти з високою міцністю, щоб міцно фіксувати нижню пластину з'єднання до нижніх вбудованих деталей.

5), суворо перевіряючи, чи відповідає якість установки вимогам відповідних правил та стандартів.

6) Після проходження перевірки спочатку вживають заходи проти норми для підключених пластин ізоляційного підшипника та підданих болтів з'єднання, а потім належним чином захищають ізоляційний підшипник дерев’яною рамою, щоб запобігти пошкодженню під час верхнього процесу будівництва.

7), Зв'язування арматури частини над ізоляційним підшипником та здійснення конструкції верхньої конструкції.

8), під час процесу встановлення ізоляційного підшипника, зробіть детальні конструктивні записи процесу встановлення. Під час побудови верхньої конструкції проведіть вертикальну деформацію спостереження за шаром ізоляції гуми один раз для кожної завершеної підлоги.

9), після завершення будівлі ізоляції, ретельно перевіряючи відстань розділення між верхньою структурою та перешкодами в горизонтальній та вертикальній напрямках.

10), запобіжні заходи

  • Суворо забороняє перевантаження: використовуючи його суворо відповідно до вертикальних та горизонтальних навантажень, необхідних конструкцією. Суворо заборонено перевищувати діапазон підшипників підшипника, щоб уникнути пошкодження підшипника, що може вплинути на ефект ізоляції та структурну безпеку. ​
  • Запобігання впливу високої температури: уникнення утримання підшипника у високотемпературному середовищі (перевищує 60 градусів) протягом тривалого часу. Висока температура може спричинити погіршення продуктивності гуми та зменшити ефективність ізоляції підшипника. Якщо неможливо уникнути високотемпературного середовища, слід вжити ефективних заходів теплоізоляції та охолодження. ​
  • Уникнення зовнішнього впливу: під час будівництва та використання будівлі, звертаючи увагу на захист підшипника та запобігання його впливу важких предметів або зовнішніх сил, щоб не завдати місцевого пошкодження підшипника та впливати на його загальні показники. ​
  • Дотримуючись специфікацій встановлення: Процес установки повинен здійснюватися суворо відповідно до Посібника з встановлення продукту та відповідних специфікацій для забезпечення якості встановлення. Якщо установка є неправильною, це може призвести до нерівномірної сили на підшипнику, що впливає на ефект ізоляції і навіть спричиняє аварії безпеки. ​
  • Зверніть увагу на сферу застосування: Цей продукт підходить для будівельних майданчиків I, II та III категорії. При виборі необхідно обґрунтовано розробити та вибрати тип відповідно до категорії будівельного майданчика та фактичної ситуації проекту, щоб забезпечити, щоб продукт міг ефективно відігравати роль ізоляції.

 

 

10, Пропозиції щодо обслуговування

 

1733993510825558


 

  1. Регулярний огляд зовнішнього вигляду: огляньте зовнішній вигляд підшипника кожні півроку, щоб перевірити наявність будь -яких ознак старіння гуми, розтріскування, іржі сталевої пластини, деформації або розпусності деталей з'єднання. Якщо на гумовому поверхні з’являються очевидні тріщини, сталева пластина сильно іржавіє, або болти з'єднання вільний, записуйте її своєчасно і вживайте відповідних заходів технічного обслуговування.
  2. Моніторинг деформації: проводити моніторинг вертикальної та горизонтальної деформації підшипника раз на рік. Порівняйте з початковими даними встановлення. Якщо вертикальна деформація перевищує 5 мм або горизонтальна деформація перевищує допустиме значення (як правило, 10% діаметра підшипника), проаналізуйте причини та проведіть оцінку. При необхідності замініть підшипник.
  3. Навколишнє середовище: зверніть увагу на навколишнє середовище навколо підшипника, щоб уникнути перебування в суворих умовах, таких як довгострокове накопичення води та хімічна корозія. Якщо фактори, які можуть пошкодити підшипник, знаходяться в навколишньому середовищі, вчасно вжити захисних або ізоляційних заходів.
  4. Інспекція після землетрусу: Після переживання землетрусу, незалежно від величини, проведіть всебічний огляд підшипника, включаючи його зовнішній вигляд, деформацію, внутрішню структуру тощо, якщо підшипник сильно пошкоджений і впливає на структурну безпеку, негайно організуйте професійний персонал для його заміни.

 

 

11, сценарії додатків

 

 

 

1) У галузі будівельних конструкцій

 

20230309171631363122

  • Житлові будівлі: Він широко застосовується в нещодавно побудованих житлових будівлях у схильних до землетрусів районах, що значно підвищує безпеку резиденцій під час землетрусів та захищаючи життя та власність жителів. У схильних до землетрусу країнах, таких як М'янма, Японія та Чилі, велика кількість житлових будинків з низькою та середньою висотою використовує підшипники LNR. Після землетрусу ступінь пошкодження будівельної структури значно знижується, і більшість з них все ще можуть бути використані.

 

eda94efc916d6c6774f4f4543336740b

 

  • Громадські будівлі: для громадських будівель з густим персоналом, такими як школи, лікарні, бібліотеки або ті, хто має особливі вимоги до функціонального відновлення після землі, використання підшипників ізоляції природного гуми LNR може забезпечити безпечну евакуацію людей під час землетрусу та швидкого відновлення функцій будівлі після землетрусу. Деякі школи у Вучуані, Китай, використовували ці підшипники під час сейсмічного підкріплення, що підвищило стабільність шкільних будівель під час землетрусів.

 

2), у полі мостової інженерії

 

E545B149C0F793F4897C6FD5738FFCD4BFEF6FBFsize845w1920h1211

 

  • Середні та невеликі мости проміжок: для мостів середнього та малого прольоту з прольотом 20 - 80 м, цей підшипник може ефективно зменшити пошкодження землетрусів до надбудови та підструктури мосту та запобігти серйозним сейсмічним небезпекам, таким як падіння мостового балки. При будівництві численних гірських мостів у південно -західному регіоні Китаю це широко застосовувалося, покращуючи сейсмічні показники мостів у складних геологічних та сейсмічних середовищах.
  • Міські віадуксти: навколишнє середовище міських віадактів є складним, а рух руху великий. Підшипник ізоляції природного гуми LNR може зменшити вібраційну реакцію віадук під час землетрусу, зменшити вплив на навколишні будівлі та дорожні засоби та забезпечити швидке відновлення міського руху після землетрусу. Цей несучий відігравав важливу роль у сейсмічних проектах модернізації віадуків у деяких великих містах.

Популярні Мітки: Лінійний природний гумовий сейсмічний підшипник ізоляції (LNR), Китай Лінійний природний гумовий сейсмічний підшипник (LNR) Виробники, постачальники