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千斤顶安装就位后,首先采集原始数据。开始顶升后,应即时采集监控数据,
与允许数据相比较,如出现应变量接近理论极限值、挠度接近理论极限值、箱梁
横向位移接近允许值时,应立即停止顶升,此时处于危险状态。分析原因排除危
险后才可进行继续施工。施工完成后应再次采集数据。
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6. 1结论
板式hdr高阻尼橡胶支座、09t盆式橡胶支座的设计、加工制作、试验检测、安装、维修和养护是一个完整
的系统,哪一个环节出了问题,都会直接影响到支座的使用寿命,甚至影响工程结
构的质量和安全度。通过本文研究可以得出以下结论:
u)桥梁支座是桥梁结构的重要组成部分,直接影响桥梁的使用寿命和结构安
全,其中,板式hdr高阻尼橡胶支座、09t盆式橡胶支座由于其具有构造简单、性能可靠、安装更换方便、造价
低等优点,被广泛应用于公路、城市桥梁建设中。
根据对我国华北、西北、西南三个地区45个城镇地震危险性分析的结果进行的统
计检验,得到了在设计基准期(50年)内地震烈度的概率分布为极值iii型的结论:即:
式中,。为上限值,对于地震烈度为12度,。为众值烈度,k为形状系数,如表4.4所
示。由式(4.4可推导出超越概率为f的地震烈度计算公式:
由式(2.2)可以计算出不同设计基准期的三个设防烈度的数值。参考以往的研究,
可得到不同设计基准期桥梁三级设防烈度下的地震动参数。考虑到现行规范的习惯做
法,引人结构地震荷载重要性系数为基准(系数为1)并规格化,对表
正,结果如表2.6所示。
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设计时采用设计基准期50年的地震动参数,以此2.2中给出的不同设计基准期桥梁的地震荷载进行修
括号内为规格化后的数字,供规范修订时参考,在进行结构抗震设计时,仅乘在结构荷
载效应上。本论文在计算时采用桥梁的设计基准期为100年,因此在用反应谱计算桥梁
在中震作用的抗震需求时应乘以1.3的系数。
2.2桥梁抗震设计的分析方法
地震中结构物破坏资料为桥梁抗震技术研究提供了最有效、最直接的试验依据。一
个多世纪以来,随着对地震机理认识的加深和地震损伤破坏资料的积累,桥梁抗震分析
方法发生了比较大的变化。在桥梁抗震设计计算中,早期采用简化的静力法,50年代后
发展了动力法的反应谱理论,近20年来对重要结构物采用动力法的动态时程分析法。
2.2.1静力法
抗震设计的静力法理论最初由口本学者大房森吉在1899年提出,其假设结构各个
部分与地震力具有相同的振动,把地震运动加速度引起的惯性力(即地震力)视为静力
作用于结构物上进行结构线弹性静力计算
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(2)板式hdr高阻尼橡胶支座、09t盆式橡胶支座橡胶层中设夹层薄钢板,橡胶层与夹层钢板紧密粘结,橡胶
支座承受垂直荷载时,橡胶板的横向变形受到约束,使hdr高阻尼橡胶支座、09t盆式橡胶支座具有很大的竖向
承载力和竖向刚度。夹层钢板与橡胶层紧密粘结,橡胶层在竖向地震作用下能承
受一定的拉力,板式hdr高阻尼橡胶支座、09t盆式橡胶支座支座成为一种竖向承载力极大、水平刚度较小、水
平侧移容许值很大、又能承受竖向地震作用的理想的隔震装置。
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