Kjernefordeler med friksjonspendellager (FPB)

Jan 05, 2026 Legg igjen en beskjed

1. Dobbel isolasjon og energispredning for bemerkelsesverdig seismisk reduksjon

FPB-er kombinerer de doble effektene avpendelaksjonogfriksjonsenergispredning. Når et jordskjelv oppstår, svinger lagrene langs den sfæriske glideoverflaten for å forlenge den naturlige vibrasjonsperioden til strukturen, og unngår resonansfrekvensbåndet til seismiske bølger. I mellomtiden sprer friksjonen mellom glideflatene mesteparten av den seismiske energien. Synergien til disse to mekanismene kan redusere den seismiske kraften som bæres av overbygningen3–5 ganger, noe som forbedrer katastrofemotstanden til bygninger og broer betydelig i høy-seismiske soner.

2. Innebygd-selv-sentreringsfunksjon, eliminerer behovet for større reparasjoner etter-jordskjelv

I motsetning til tradisjonelle glidelagre som har en tendens til å lide permanent forskyvning etter et jordskjelv, kan FPB-er automatisk gå tilbake til sin utgangsposisjon basert på de geometriske egenskapene til den sfæriske buede overflaten og gravitasjonsvirkningen, uten gjenværende deformasjon. Denne funksjonen lar bygninger og broer gjenoppta tjenesten med bare enkle inspeksjoner, uten stor-tilbakestilling og vedlikehold, og reduserer dermed kostnadene og tiden for reparasjon etter-jordskjelv betraktelig.

3. Multi-tilpasningsevne for isolasjon for å takle komplekse seismiske bølger

Den sfæriske glideoverflaten til FPB-er muliggjørhorisontal forskyvning i alle retninger, effektivt motstå seismiske handlinger i flere-retninger som P-bølger og S-bølger, og tilpasse seg virkningen av uregelmessige seismiske bølger. Sammenlignet med ensrettede isolasjonslager er FPB-er mer egnet for tekniske scenarier som krever flerretningsisolasjon, for eksempel lange-broer og spesielle-bygninger.

4. Høy bæreevne-, egnet for store-spennvidde og tunge-konstruksjoner

FPB-er har en enkel og stabil spenningsstruktur, med vertikal last-bærekapasitet som strekker seg fra100kN til 100.000kN, som kan møte belastningskravene til tunge-strukturer som superhøye-bygninger, lange-broer, atomkraftverk og stor-stadioner. I mellomtiden, mens de bærer store vertikale belastninger, opprettholder lagrene fortsatt utmerket horisontal forskyvningskapasitet (maksimal forskyvning opp til ±500 mm).

5. Utmerket tilpasningsevne til ekstreme miljøer og enestående holdbarhet

Kjerneskyvekomponentene til FPB-er er laget av-slitasjebestandige og -korrosjonsbestandige materialer (som rustfrie stålplater, polytetrafluoretylenplater og høy-komposittmaterialer). De kan operere stabilt i et ekstremt temperaturområde på-40 grader til 80 grader, og er motstandsdyktig mot syre, alkali og aldring. Under normale driftsforhold kan den utformede levetiden til lagrene nå60–100 år, langt over tradisjonelle gummilagre (20–30 år), med ekstremt lave-vedlikeholdskostnader.

 

6. Fleksibel design og konstruksjon, med gunstig kostnads-effektivitet

FPB-er tar i bruk en modulær design, som tillater direkte tilkobling med innebygde deler uten komplisert -igangkjøring på stedet, noe som sikrer høy konstruksjonseffektivitet. I tillegg kan deres utmerkede isolasjonseffekt betydelig optimere den seismiske forsterkningsdesignen til overbygningen, og redusere de totale prosjektkostnadene med ca.10%–30%. Dessuten støtter lagerkomponentene individuell utskifting, noe som letter senere vedlikehold og oppgradering.