Základní aplikační scénáře ložiska třecího kyvadla (FPB)

Jan 12, 2026 Zanechat vzkaz

Friction Pendulum Bearing (FPB) s hlavními výhodami, jako je napřsamo{0}}centrování, rozptyl třecí energie, přizpůsobivost velkému výtlaku a vysoká vertikální nosnost-může účinně izolovat seismickou energii a snížit strukturální vibrační odezvu. Je široce používán v různých budovách a mostních projektech v-seizmických zónách s vysokou intenzitou, zvláště vhodný pro speciální konstrukce s přísnými požadavky na bezpečnost a stabilitu. Konkrétní scénáře aplikace jsou následující:

 

I. Výškové-projekty a supervýškové-budovy

 

1. Použitelné scénářeSuper výškové-bytové budovy, komerční komplexy, mrakodrapové kancelářské budovy a další stavby přesahující 100 metrů na výšku. Takové budovy mají vysoko položené těžiště a jsou citlivé na seismickou odezvu, které jsou náchylné ke strukturálnímu poškození v důsledku nadměrného horizontálního posunutí.

 

2. Technická hodnota

  • Na základějednoduchý mechanismus kyvadlového pohybuFPB, doba přirozené vibrace budovy je prodloužena, aby se zabránilo převládající periodě seismických vln, čímž se výrazně sníží horizontální smyková síla při seismickém působení.
  • Hyperbolické třecí kyvadlové ložisko (HSFPB) může dosáhnoutobousměrné přizpůsobení horizontálního posunusplňující požadavky na vícerozměrnou deformaci supervysokých-budov při silných zemětřesení. Mezitím si uvědomí, že se po zemětřesení vycentruje sama- a spoléhá na své vlastní zakřivení bez dalších resetovacích zařízení.

 

3. Body výběruPřednost by měla mít FPB s velkým poloměrem zakřivení a vysokou nosností- svislého zatížení v kombinaci s produkty s vylepšeným tlumením- (jako jsou olověné-kompozitní třecí kyvadlová ložiska s jádrem), aby se zlepšila kapacita rozptylu energie.

 

II. Dlouhé-projekty mostů a železniční dopravy

 

1. Použitelné scénáře

Kontinuální trámové mosty, kabelové-zavěšené mosty, příčné-námořní mosty, vysokorychlostní železniční mosty, městské železniční dopravní mosty atd. Takové projekty mají velká rozpětí a vysokou strukturální flexibilitu, což klade extrémně vysoké požadavky na přizpůsobivost posunu a trvanlivost ložisek.

 

2. Technická hodnota

  • Odolné seismickému zatížení: Při silných zemětřesení omezuje FPB horizontální posun hlavního nosníku mostu prostřednictvím rozptylu třecí energie na kluzném povrchu, čímž zabraňuje kolizi tělesa nosníku s opěrami nebo pilíři a poškozením.
  • Přizpůsobení se teplotní deformaci: Má dvojí funkci seismické izolace akompenzace teplotní expanzeřeší problém lineární deformace mostů s dlouhými{0}}rozpětími způsobený teplotními rozdíly a nahrazuje tradiční kombinační schéma dilatačních spár a ložisek.
  • Zvláštní výhody pro železniční dopravu: Snižuje přenos vibrací během provozu vlaku, zlepšuje jízdní komfort a zajišťuje integritu konstrukce koleje při zemětřesení.

 

3. Body výběru

U mostů přes-mořeFPB-odolné proti korozimusí být vybrána (kluzná plocha je vyrobena z nerezové oceli + modifikovaného polytetrafluoretylenu a tělo ložiska je potaženo antikorozním povlakem); u vysokorychlostních železničních mostů musí být součinitel tření ložisek přísně kontrolován, aby se zabránilo nadměrnému posunutí způsobenému brzděním vlaku.

 

III. Speciální projekty záchranného lana a důležité veřejné budovy

 

1. Budovy jaderných elektráren

  • Základní požadavky: Jako budovy seismického opevnění I. třídy je nutné zajistit, aby klíčová zařízení, jako jsou reaktory a hlavní velíny, při vzácných zemětřesení neselhala.
  • Hodnota aplikace FPB: Izoluje seismickou energii, aby se zabránilo úniku radioaktivního materiálu; ložisko má schopnost proti-zvednutí a{1}}převrácení, aby se přizpůsobilo charakteristikám vysokého-zatížení zařízení jaderných elektráren.

 

2. Nemocnice, požární velitelská střediska a nouzová úkrytová místa

  • Základní požadavky: Funkce musí zůstat normální po zemětřesení, aby se podpořila pomoc při katastrofách.
  • Hodnota aplikace FPB: Snižuje stupeň seismického poškození budov, zajišťuje provozní bezpečnost zdravotnické techniky a záchranných zařízení a zabraňuje přerušení záchranných prací v důsledku poškození konstrukce.

 

3. Ochrana kulturních památek a historických budov

  • Použitelné scénáře: Síně starověkých budov, starobylé věže, jeskynní chrámy a další nemovité kulturní památky. Většina těchto konstrukcí je vyrobena z cihel, kamene a dřevěných materiálů se špatným seismickým výkonem a vysokou obtížností opravy.
  • Hodnota aplikace FPB: FPB s nízkým koeficientem tření a malým zdvihovým objememje přijat. Za předpokladu, že se nepoškodí původní konstrukce starověkých budov, je seismická energie absorbována přes izolační vrstvu, aby se snížila vibrační odezva hlavní konstrukce, čímž se realizuje ochranný cíl „opravit staré jako staré“.

 

IV.Projekty založení průmyslových budov a velko{1}}zařízení

 

1. Použitelné scénáře

Velké dílny, metalurgické závody, základny pro výrobu přesných přístrojů, základy-těžkých zařízení (jako jsou základy válcovny a generátorů).

 

2. Technická hodnota

  • Izoluje obousměrný{0}}přenos mezi vibracemi při provozu zařízení a vnějšími zemětřeseními: nejen zabraňuje tomu, aby vibrace zařízení ovlivňovaly stabilitu struktur závodu, ale také zabraňuje seismickému poškození vysoce-přesných výrobních zařízení.
  • Kompozitní třecí kyvadlová ložiska s olovnatým jádrem{0} mohou poskytnoutvyšší poměr tlumeníúčinně potlačuje rezonanci během provozu zařízení a zlepšuje přesnost výroby.

 

3. Body výběru

Přizpůsobte si FPB s vysokou nosností-a nastavitelným tlumením podle hmotnosti zařízení a frekvence vibrací. Ložisko musí mít dobrou odolnost proti únavě, aby se přizpůsobilo dlouhodobým-dynamickým zatížením.

 

 

V. Městská infrastruktura a podzemní inženýrství

 

1. Použitelné scénáře

Stanice metra, podzemní potrubní galerie, integrované dopravní uzly, velká parkoviště a další podzemní stavby.

 

2. Technická hodnota

  • Podzemní stavby jsou citlivé na seismické sekundární katastrofy (jako je zkapalňování písku a sedání základů). FPB se dokáže přizpůsobit vertikální deformaci způsobené nerovnoměrným sedáním základů a odolat horizontálním seismickým silám.
  • Zlepšuje seizmickou odolnost podzemního prostoru, zabraňuje kolapsu tunelu metra a prasklinám potrubí a zajišťuje normální provoz městských záchranných lan.

 

3. Body výběru

Vybratzapečetěné FPBaby se zabránilo pronikání podzemních vod a sedimentů na kluzný povrch a ovlivnění výkonu ložiska; sladit s předem-zabudovanou strukturou ukotvení pro zvýšení stability instalace.