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建筑工程隔震支座安装施工,主要难点和重点是控制下预埋钢板定位精度和水平精度。通过在下支墩(柱),利用带高度调节螺栓的锚定架等措施精确预埋钢板的定位。合理改进下预埋钢板,增设起吊孔、浇注孔与排气孔,保证吊装安全和下支墩(柱)混凝土密实度。通过采用上述的施工方法,隔震支座安装则将具有质量高、减少施工工期等优点。 相似文献
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《建筑结构》2016,(22)
叠层橡胶隔震支座与钢筋混凝土结构或钢结构的连接非常简单而成熟,但与型钢混凝土(SRC)结构的连接非常复杂,现有资料中找不到做法。对叠层橡胶隔震支座与SRC柱脚的连接进行了研究,发现柱底预埋件的锚筋与SRC柱主筋及型钢柱底板冲突,导致叠层橡胶隔震支座与SRC柱连接困难,提出将柱主筋通过套筒与预埋钢板焊接取代锚筋,将型钢柱底板通过螺栓与预埋钢板连接,从而解决预埋件锚筋、柱主筋、型钢柱底板相互冲突的问题,然后遵循规范提出预埋钢板、锚筋、钢柱底板及连接螺栓的计算方法,并将此项连接应用于云南省博物馆新馆项目,解决了该工程中叠层橡胶隔震支座与SRC柱脚的连接问题。 相似文献
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建筑隔震工程的隔震层下支墩(柱)混凝土施工中,预埋钢板与其底部混凝土难以密贴,工程界疑虑钢板与混凝土交接处可能存在一定数量的气泡和空隙,浇筑填充率不足。为了考察预埋钢板下混凝土浇筑填充质量,采用3种常规浇筑填充方法进行对比:①一次浇筑法;②高流动性细石混凝土二次浇筑法;③高强灌浆料二次灌浆法。选择8个下支墩(柱)构件进行浇筑填充工法试验,并重点分析了混凝土上表面气泡大小及分布、计算出填充率。试验结果表明:3种浇筑填充方法的填充率约分别为81%,97.5%,91.5%。试验研究建议,隔震支座下支墩(柱)预埋钢板下部填充不应采用一次浇筑法。 相似文献
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建筑物抗风设计的需要,建筑隔震工程的隔震层常设有专用抗风装置。抗风装置的安装施工普遍缺乏经验,导致其施工质量存在缺陷,难以达到要求。采用螺栓连接的方式将抗风支座安装于预埋板上,实现震后快速更换;通过在抗风支座处增设刚度较大的X形临时支撑架,避免施工加载过程中抗风支座发生竖向压缩变形而影响抗剪强度;锚筋采用套筒接长,减少了预埋锚筋的数量,减少节点区钢筋交叉数量,保证预埋板处混凝土浇筑的密实度。通过上述安装施工工艺的改进,使得抗风装置具有较高的安装质量。 相似文献
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针对橡胶隔震支座安装过程中下支墩钢筋密集、隔震支座定位应在容许偏差范围内、混凝土浇筑可能使预埋件偏位的施工难点,提出了橡胶隔震支座安装关键技术:下支墩进行设计变更或优化施工方案;通过定位临时模板对预埋件进行定位,或者通过下支墩侧模对预埋件进行定位,同时在混凝土浇筑前后及隔震支座安装前后校核预埋件定位;混凝土浇筑过程中控制混凝土下落速度,施工作业中避免触碰下支墩钢筋、模板及预埋件,混凝土浇筑前临时封闭螺栓孔。 相似文献
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橡胶隔震支座以其优良的消能减震性能在桥梁工程中应用广泛,但现有的施工工艺繁冗复杂,需要后期灌浆,且难以精确控制支座的安装高程和坡度,影响后期隔震性能的有效发挥。文章以某预应力混凝土连续箱梁桥为工程背景,结合BIM技术对桥梁橡胶隔震支座高精度安装技术进行研究,提出了一种通过焊接在墩台插筋上的调位螺栓组定位支座下预埋钢板的施工方法。结果表明,在垫石施工阶段设置支座下预埋钢板,以调位螺栓组作为支座精确定位的手段,采用高强锚固螺栓实现支座与桥梁上下部结构的稳固连接,免去了灌浆工艺,简化了施工工序。 相似文献
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结合工程实践,应用BIM技术进行隔震支座的三维建模,为隔震支座下部预埋钢板提供准确的三维空间关系.通过BIM技术进行隔震支座预安装,避免支墩钢筋和锚固钢筋、隔震支座与型钢安装过程中的干涉问题,提高了安装精度.采用二次灌浆工艺,减少施工现场剔凿的工程量,节约人工和材料成本.基于BIM的橡胶隔震支座施工技术可为类似工程实践提供借鉴. 相似文献
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《建筑结构》2016,(19)
为研究橡胶隔震支座与隔震支墩螺栓连接部位在竖向及水平地震作用下的受力特性,分别对直径600mm和700mm的铅芯隔震支座进行了竖向和水平剪切变形加载的试验研究。为模拟钢筋混凝土支墩与支座连接面的接触特性,在支座的底部设置了一块50mm厚的钢筋混凝土板。支座竖向加载后,预紧的螺栓出现了应力松弛现象。面压12MPa的支座发生剪切变形时与面压0MPa的支座发生剪切变形时螺栓的轴力变化历程虽有较大差异,但达到水平极限剪切变形时,两种情况下受拉侧螺栓拉力值接近。根据《橡胶支座第3部分:建筑隔震橡胶支座》(GB 20688.3—2006)附录G中的公式计算的隔震支座安装螺栓的拉力也与试验值接近。此外试验中出现了钢筋混凝土板角部混凝土开裂和脱落的现象,说明螺栓会在螺孔产生较大的外劈作用力,实际工程中应予以注意。 相似文献
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云南省在隔震工程施工工艺方面进行了大量探索与实践,总结出了成熟的施工方法。针对隔震工程下支墩采用一次浇筑法施工存在的不足提出了改进的一次浇筑法,并在改进的基础上相继提出抹浆处理法和二次灌浆法,并对改进的一次浇筑法、抹浆处理法和二次灌浆法在下支墩施工中的表现进行了对比分析。分析表明:小尺度橡胶支座(≤900 mm)下支墩采用改进的一次浇筑法进行施工通常可以获得较好的工程质量且施工效率也高;而对于大尺度橡胶隔震支座(≥1 000 mm),为取得较好的工程质量,其下支墩宜采用抹浆处理法和二次灌浆法进行施工。 相似文献