Маятникові підшипники-стійкі до розтягування (TFPB)

На основі традиційного фрикційного маятникового підшипника додано стійкість-до вертикального натягу. Він може досягати ковзання та обертання в умовах розтягування, а також функції зменшення сейсмічної активності звичайного фрикційного маятникового підшипника.
Послати повідомлення
Опис

Стійкий до-натягуМаятникові підшипники тертя(tFPB)

 

(Відповідає міжнародним стандартам сейсмічної ізоляції та пристроїв розсіювання енергії)

 

 

7e2108cfb4b9f252a7ac9d96add2e540

 

I. Резюме

 


Стійкість-до розтягуванняМаятниковий підшипник тертя(TFPB) є передовимпристрій сейсмоізоляціїрозроблений для сучасної інфраструктури, яка вимагає як горизонтальної гнучкості, так і опору вертикальному підйому. На відміну від звичайнихмаятникові підшипники тертя (FPB), які обмежуються передачею навантаження на стиснення, TFPB інтегрує системи кріплення проти -підйому, що забезпечує структурну цілісність під час комбінованої сейсмічної та вітрової дії.

Цей посібник ознайомлює з принципом роботи, параметрами конструкції, вимогами до тестування та міжнародною відповідністю TFPB. Він також містить практичні вказівки щодо встановлення, перевірки та довгострокового-технічного обслуговування відповідно до EN 15129:2018 (Європа), AASHTOПосібник із сейсмічної ізоляції(США) та ISO 22762 (міжнародний).

 

II. Передумови та потреби галузі

 


2.1 Сейсмічна ізоляція в сучасних спорудах
З 1970-х роківфрикційні маятникові системизастосовувалися в усьому світі для сейсмічної ізоляції на мостах, атомних станціях і висотних-будинках. Традиційні ізолятори (еластомерні підшипники, HDRB, LRB) забезпечитирозсіювання енергіїале не завжди може врахувати сили підйому, спричинені моментами перекидання.

2.2 Виклик Uplift
Підйом виникає, коли вертикальні компоненти землетрусного руху ґрунту, всмоктування вітру або незбалансоване структурне навантаження створюють сили розтягування на рівні опори. У мостах підняття може бути результатом асиметричного навантаження на палубу. У високих будівлях це може виникнути через торсійне перекидання під дією сейсмічного збудження. Без опору, звичайнийФПБможе від’єднатися від підконструкції, що призведе до катастрофічної поломки.

2.3 Чому TFPB?
TFPB – це сейсмічний пристрій наступного-покоління, який розширює можливостіФПБздатність протистояти як стисненню, так і розтягуванню, що робить його ідеальним для важливих об’єктів, мостів з великим-прольотом і морських платформ.
- Подвійне стиснення + натяг.
- Тривалий термін експлуатації (50–70 років).
- Пристосовується до великих переміщень і тривалих періодів.
- Високий запас сейсмічної безпеки.
- Сумісний із міжнародною сертифікацією та маркуванням CE

 

III. Функції та продуктивність


3.1 Розсіювання енергії та ре-центрування
Ковзання по сферичній поверхні забезпечує:
- Контрольоване подовження періоду (зміщення структурного природного періоду від піків сейсмічного спектру).
- Розсіювання енергіїчерез поверхневе тертя (μ регулюється вибором матеріалу).
- Надійна сила-рецентрування завдяки ефекту гравітації.

3.2 Опір розтягу
Досягається за допомогою механічних систем кріплення:
- Попередньо напружені тяги, вбудовані в підшипник.
- Анти-болти підйому безпосередньо з’єднані з підконструкцією.
- Обмежувальні корпуси для запобігання зсуву.

3.3 Можливість адаптації до багатьох -небезпек
Працює при сейсмічних навантаженнях, вітровому збудженні, вібрації транспорту та тепловому русі. Надійно працює в умовах низьких{1}}температур (до –30 градусів за допомогою спеціальних матеріалів).

 

IV. Стандарти та нормативні посилання

 

TFPB розроблений і протестований відповідно до найбільш широко визнаних міжнародних стандартів:
- EN 15129:2018 –Анти-сейсмічні пристрої
- Серія EN 1337 –Конструкційні опори
- Специфікації посібника AASHTO дляПроектування сейсмічної ізоляції (2014, 2022)
- ASCE/SEI 7-22 – Мінімальні розрахункові навантаження
- ISO 22762-3 –Сейсмозахисні ізолятори-Еластомерні підшипники
- ASTM D4894 / D4895 – PTFE матеріали
- ASTM E595 – Випробування на тертя та знос

Там, де застосовуються національні вимоги, посилаються на сейсмічні коди Єврокод 8, ACI 318, DIN 4149 і японського JIS C-Edition.

 

V. Структурні компоненти

600


1. Верхня опорна плита – пластина з вуглецевої сталі з поверхнею ковзання з нержавіючої -сталі.
2. Concave Sliding Dish – оброблене сферичне сидіння, що забезпечує маятникову геометрію.
3. Інтерфейс ковзання – PTFE або композитний матеріал, скріплений для забезпечення стабільного тертя.
4. Система опору розтягу – високо-стяжні стрижні, попередньо напружені анкери або обмежувальні болти.
5. Корпус і пилові ущільнення – запобігають проникненню води, пилу або хімікатів.
6. Захисне покриття – стійкість до корозії (епоксидна смола, гаряче цинкування або нержавіюча сталь).

 

VI. Принцип роботи

 

2

На основі загальноприйнятихпідшипник маятника тертя, додано стійкість-до вертикального натягу. Він може досягати ковзання та обертання в умовах розтягування, а також функції зменшення сейсмічної активності звичайного фрикційного маятникового підшипника.


6.1 Режим стиснення
Навантаження надбудови передається через сферичне ковзання. Зміщення поглинають сейсмічну енергію, зберігаючи стабільність.

6.2 Режим розтягування
Під час підйому анкерні системи спрацьовують, безпечно передаючи натяг на підконструкцію. Запобігає утворенню зазорів або випаданню.

6.3 Комбіноване навантаження
У реалістичних сейсмічних подіях дії стиснення, розтягування та зсуву відбуваються одночасно. TFPB забезпечує безперервну реакцію сила-переміщення, гарантуючи відсутність погіршення продуктивності.

6.4, Порівняльний аналіз

Особливість

ЗвичайнийФПБ

TFPB

Компресійне навантаження

Опір підйому

Розсіювання сейсмічної енергії

Термін служби

50 років

50-70 років

Підходить для висотних будівель

Обмежений

Чудово

Офшорна продуктивність

Не підходить

Підходить

 

VII. Дослідження та розробки

 

7.1 Параметри конструкції та розрахунки


1), Керівне рівняння
Ефективний період ізоляції системи:

 

20250920142025

 

 

 

де R=радіус кривизни, г=гравітаційне прискорення.

2), Матеріальні стандарти
- Сталь: EN 10025 S355 / ASTM A709 Gr.50
- Нержавіюча сталь: ASTM A240 тип 316L
- PTFE композити: ASTM D4894, посилений скляними або бронзовими наповнювачами
7.2, Технічний паспорт

 

Параметр

Специфікація

Метод випробування

Вертикальний натяг-Несуча здатність

Діапазон від 50 кН до 6000 кН (налаштовується відповідно до вимог проекту)

Специфікації конструкції мосту AASHTO LRFD, Розділ 14.4;

EN 1337-3

Вертикальне стиснення-Несуча здатність

У 1,2–2,0 рази перевищує вертикальну{2}}несучу здатність (залежить від моделі)

Специфікації конструкції мосту AASHTO LRFD, Розділ 14.3; EN 1337-2

Ефективність сейсмічної ізоляції

Зменшує прискорення верхньої конструкції на більше або дорівнює 50% за проектної сейсмічної інтенсивності (наприклад, PGA=0.4 g)

FEMA 461 (Оцінка альтернатив сейсмічної модернізації), EN 1337-6

Максимальне ковзання

<400 mm (depending on spherical surface radius and design requirements)

Специфікації конструкції мосту AASHTO LRFD, Розділ 14.5; EN 1337-4

Коефіцієнт тертя

0,02–0,05 (при 23 градусах, при розрахунковому вертикальному навантаженні)

ASTM D1894 (Стандартний метод випробування статичних і кінетичних коефіцієнтів тертя пластикової плівки та листового матеріалу)

Термін служби

Більше або дорівнює 50 рокам

(за нормальних умов експлуатації, з регулярним обслуговуванням)

EN 1337-1 (Загальні вимоги до конструкційних опор)

 

 

7.3 Патент

 

product-1600-2219

1

 

7.5, Технічні характеристики

 

20250920

VIII. Гарантія якості та виготовлення

 

- Виробничі потужності, сертифіковані ISO 9001.
- Не-неруйнівний контроль (NDT) для зварних швів (UT, MT, RT).
- Допуски на обробку: ±0,05 мм для радіуса ковзання.
- Шорсткість поверхні: Ra менше або дорівнює 0,8 мкм для поверхні ковзання.
- Захисні системи: перевірено відповідно до EN ISO 12944 для класу корозії C5.

 

IX. Тестування та сертифікація

 


9.1 Заводські приймальні випробування(ЖИР)
- Перевірка матеріалів і розмірів.
- Випробування на статичний стиск і розтяг.
- Вимірювання тертя ковзання за температури навколишнього середовища.

9.2 Тестування типу(Вимоги EN 15129)
- Циклічні випробування на зсув із накладеними переміщеннями.
- Випробування вертикального навантаження під час стиснення та підйому.
- Довготривалі-тести на повзучість і релаксацію.
- Оцінка довговічності (зміни температури від –30 градусів до +50 градусів).

9.3 Сейсмічна кваліфікація
- Повномасштабне-тестування вібраційної таблиці для-двонаправленого зміщення + опору підйому.
- Відповідність динамічним протоколам AASHTO.
9.4, Звіти про тестування третьої сторони

 

-12
 

-13

-14
 

9.5 Тестування обладнання вдома

20250214154242
202502141542431
 

X. Інструкції зі встановлення

 


1. Підготуйте основу з допуском площинності ±2 мм.
2. Встановіть анкери та натяжні стрижні відповідно до затверджених креслень.
3. Вирівняйте увігнуту поверхню ковзання за проектним радіусом.
4. Нанесіть захисну мастильну плівку (якщо зазначено).
5. Перевірте попереднє натягування за допомогою каліброваного крутного моменту.
6. Проведіть пробне ковзання перед передачею структурного навантаження.

 

 

XI. Протоколи технічного обслуговування

 

- Регулярна перевірка кожні 5 років (EN 15129 §10).
- Контрольні точки:
- Знос інтерфейсу ковзання (зменшення товщини < 0,5 мм).
- Перевірка попереднього завантаження прив’язки.
- Стан захисного покриття.
- Коригувальні дії:
- Re-tension bolts if preload loss >10%.
- Замініть PTFE вкладиш після перевищення межі зносу.
- Нанесіть анти{1}}корозійну фарбу, якщо спостерігається руйнування.

 

 

XII. Додатки та приклади

 

54221854814458431235758227391897942641312330n


Маятниковий-підшипник тертя, стійкий до натягу, ідеально підходить для конструкцій, де існують ризики висмикування-вгору, зокрема, але не обмежуючись цим:
Мости з великим-прольотом (наприклад, вантові-мости, підвісні мости), де динамічні навантаження від вітру чи землетрусів можуть створювати висхідні сили розтягування опорних підшипників.
Висотні-будинки та спорудирозташовані в сейсмічних зонах (наприклад, регіони, що відповідають стандартам FEMA 356, ASCE 7 або Єврокод 8), десейсмічні-індуковані структурнівібрація може призвести до напруги на контактах підшипників.
Промислові об'єкти з великими динамічними навантаженнями(наприклад, фундаменти важких машин, конструкції електростанцій), де для забезпечення безпечної роботи необхідні як стійкі-вертикальне навантаження, так і -стійкі властивості.
Морські та прибережні споруди(наприклад, пірси, причали), де комбінований вплив вітру, хвиль і сейсмічної активності може створювати сили розтягування на несучі системи.

 

 

 

Висновок

 


Маятниковий підшипник із стійкістю до розтягування-тертя (TFPB) представляє-сучасну--інновацію втехнологія сейсмозахисту. Шляхом комбінуваннярозсіювання енергії тертя, маятниковий зсув періоду та опір підйому, TFPB забезпечує безпеку конструкції за найскладніших умов.

Його перевірена відповідність стандартам EN 15129, AASHTO, ASCE, ASTM і ISO робить його придатним для міжнародного застосування в мостах, висотних будівлях, ядерних установках і морських спорудах. За умови належного встановлення та технічного обслуговування TFPB гарантує -тривалу довговічність, високу продуктивність і підвищену стійкість до критичної інфраструктури по всьому світу.

 

 

 

 

 

200072000


 

 

Популярні Мітки: натяг-стійкі маятникові підшипники тертя (tfpb), Китай-стійкі маятникові підшипники тертя (tfpb) виробники, постачальники