Isolement sismique en caoutchouc naturel linéaire (LNR)

Le roulement d'isolement en caoutchouc naturel linéaire (LNR) est un dispositif d'isolement de bâtiment professionnel, principalement composé de plusieurs couches de feuilles de caoutchouc naturelles et de plaques en acier mince alternativement laminées et liées par une vulcanisation à haute température. Selon différents processus de fabrication des conceptions de structure et de formulation laminées, la plaque de couverture de connexion supérieure relie le dispositif d'isolement sismique à la structure supérieure du bâtiment; La plaque de connexion inférieure relie le dispositif d'isolement sismique aux bases du bâtiment pour transférer la force de cisaillement horizontale. Grâce à sa conception structurelle unique, ce roulement en caoutchouc peut isoler efficacement la transmission de l'énergie sismique à la structure supérieure, améliorant considérablement la sécurité et la stabilité de la structure du bâtiment pendant un tremblement de terre.
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Description
 

Isolement sismique en caoutchouc naturel linéaire (LNR)

 

 

11600
Roulement en caoutchouc naturel linéaire (LNR)

 

 

1, description du roulement en caoutchouc de la nature (NRB)

 

Le roulement d'isolement en caoutchouc naturel linéaire (LNR / NRB) est un dispositif d'isolement de bâtiment professionnel, principalement composé de plusieurs couches de feuilles de caoutchouc naturelles et de plaques en acier mince alternativement laminées et liées par une vulcanisation à haute température. Selon différents processus de fabrication des conceptions de structure et de formulation laminées, la plaque de couverture de connexion supérieure relie le dispositif d'isolement sismique à la structure supérieure du bâtiment; La plaque de connexion inférieure relie le dispositif d'isolement sismique aux bases du bâtiment pour transférer la force de cisaillement horizontale. Grâce à sa conception structurelle unique, ce roulement en caoutchouc peut isoler efficacement la transmission de l'énergie sismique à la structure supérieure, améliorant considérablement la sécurité et la stabilité de la structure du bâtiment pendant un tremblement de terre.

Ce roulement en caoutchouc stratifié est conforme à l'ISO 22762 de la norme internationale et convient aux régions de tremblement de terre de haute intensité et aux installations importantes qui sont sensibles aux vibrations. Il est largement appliqué dans les ponts, les bâtiments, la structure en acier et les infrastructures importantes.

 

2, structure du produit

 

 

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Structure intérieure du LNR

 

1), Cale de caoutchouc: Un caoutchouc naturel de haute qualité est utilisé. Sa structure moléculaire lui confère d'excellentes caractéristiques d'élasticité, de flexibilité et de bonnes caractéristiques de dissipation d'énergie. L'épaisseur des feuilles de caoutchouc est contrôlée avec précision dans la plage de 4 - 12 mm, et le nombre de couches varie en fonction des différentes exigences de conception, allant généralement de 10 à 30 couches. Ces couches en caoutchouc entreprennent les fonctions centrales de la déformation horizontale et de la dissipation de l'énergie sismique. Sous l'action d'un tremblement de terre, ils peuvent générer de grands déplacements horizontaux. Dans le même temps, l'énergie mécanique est convertie en énergie thermique à travers le frottement interne entre les chaînes moléculaires et les changements de conformation.

2), Couche de plaque d'acier: les plaques en acier mince sont faites d'aciers structurels à haute résistance à faible alliage tels que Q345, avec une plage d'épaisseur de 2 - 8 mm. Après traitement de surface, les plaques d'acier sont vulcanisées et liées au caoutchouc. Leur fonction principale est d'améliorer considérablement la capacité de roulement vertical et la rigidité horizontale du roulement. Sous l'action des charges verticales, les plaques d'acier distribuent uniformément la pression transmise de la structure supérieure à la couche de caoutchouc pour éviter une compression locale excessive du caoutchouc. Dans le sens horizontal, les plaques d'acier limitent la déformation excessive du caoutchouc pour assurer la stabilité globale du roulement.

3), Plaques d'acier de connexion: les plaques en acier de connexion sont installées aux extrémités supérieures et inférieures du roulement. Le matériau est similaire aux plaques en acier mince interne, et l'épaisseur est généralement entre 10 - 20 mm. Les plaques en acier de connexion sont étroitement connectées aux composants supérieurs et inférieurs de la structure du bâtiment par le soudage ou les boulons à haute résistance pour assurer la transmission efficace des forces sismiques. Leurs dimensions et leurs formes sont personnalisées en fonction des exigences d'installation spécifiques du projet pour obtenir un bon ajustement avec différentes structures.

 

3, principe de travail

 

51600

 

Dans des conditions de service normales, l'isolement de caoutchouc naturel linéaire portant principalement la charge morte verticale et la charge vivante du bâtiment. S'appuyant sur la structure combinée de plusieurs couches de plaques en acier interne et de caoutchouc, il fournit une forte rigidité verticale et contrôle la déformation verticale dans une très petite plage (généralement moins de 5 mm) pour maintenir la stabilité structurelle.

 

Lorsqu'un tremblement de terre frappe, les ondes sismiques déclenchent un fort mouvement horizontal du sol. À l'heure actuelle, la caractéristique de la faible rigidité de cisaillement horizontale du caoutchouc naturel entre en jeu. Le roulement permet à la structure du bâtiment de générer un grand déplacement dans le sens horizontal. Généralement, la capacité de déplacement horizontal peut atteindre 200% - 350% du diamètre du roulement.

 

Au cours du processus de déformation de cisaillement horizontale du caoutchouc, l'apport d'énergie mécanique par le tremblement de terre est converti en énergie thermique et dissipé, réduisant ainsi l'énergie sismique transmise à la structure supérieure. Dans le même temps, la nature élastique du caoutchouc naturel confond le roulement avec la caractéristique de la restauration de la force. Une fois l'action du tremblement de terre, il peut ramener la structure supérieure au voisinage de la position initiale, réduisant la déformation résiduelle et garantissant que la structure du bâtiment a toujours une certaine fonction de service après le tremblement de terre.

 

4, caractéristiques du produit

 

1), excellente capacité de charge verticale: il a une rigidité verticale relativement grande, généralement allant de 1000 à 5000 kN / mm, il peut supporter une grande charge verticale et répondre aux exigences verticales de chargement de diverses structures de construction. En vertu de l'action à long terme des charges verticales, la déformation de fluage est extrêmement faible. Dans une période de service de 10 ans, l'augmentation de la déformation de fluage est inférieure à 0,5 mm, garantissant la stabilité verticale à long terme de la structure.

2), Capacité de déformation horizontale et de dissipation d'énergie exceptionnelle: la rigidité horizontale est relativement faible, généralement entre 0,1 et 1,0 kN / mm. Il peut étendre efficacement la période de vibration naturelle de la structure du bâtiment, des 0.5 - 1.0 conventionnelles à 1.5 - 3.0, en évitant la période dominante des ondes sismiques et en réduisant le risque de résonance. Le rapport d'amortissement équivalent horizontal se situe entre 5% et 15%. La déformation du caoutchouc consomme efficacement l'énergie sismique et réduit la réponse des vibrations structurelles.

3), Durabilité exceptionnelle: le caoutchouc naturel a une bonne résistance aux intempéries, et son taux de vieillissement est lent sous l'action de facteurs environnementaux tels que les rayons ultraviolets et l'ozone. Dans un environnement de service normal, la durée de vie conçue du roulement peut atteindre 60 à 80 ans.

Après plus d'un million de tests de chargement cyclique sismique simulés, les propriétés mécaniques du roulement se dégradent très peu et peuvent résister à plusieurs effets sismiques.

4,) Fonction de réinitialisation élastique stable: Une fois l'action du tremblement de terre, il peut rapidement retirer la structure supérieure au voisinage de la position initiale en s'appuyant sur l'élasticité du caoutchouc naturel, réduisant la déformation résiduelle. Ceci est bénéfique pour la restauration rapide des fonctions du bâtiment après le tremblement de terre et réduit le coût et le temps de réparation.

5), Installation et maintenance pratique: le processus de conception et de fabrication standardisé fait que les dimensions et les formes d'interface de l'universel roulant, facilitant la connexion avec différents types de structures de construction. Le processus d'installation est simple. Les travailleurs de la construction peuvent fonctionner avec des outils conventionnels en fonction des dessins et des instructions détaillés, raccourcissant considérablement la période de construction. L'entretien quotidien et les inspections régulières sont pratiques. Le personnel peut facilement inspecter et évaluer les pièces d'apparence, de déformation et de connexion, etc.

 

5, Principes de conception:

 

Dans la conception de la structure isolée, il est nécessaire de définir raisonnablement les caractéristiques globales de la structure, la disposition structurelle et la distribution de la rigidité structurelle pour contrôler les performances de réponse de la structure pendant un tremblement de terre et d'atteindre le but de réduire la réponse sismique. Généralement, les principes suivants doivent être suivis:

1), la cible de fortification sismique des bâtiments isolés devrait généralement être supérieure à celle des bâtiments traditionnels. Les bâtiments isolés raisonnablement conçus peuvent tous atteindre la cible de fortification sismique de "aucun dommage sous des tremblements de terre mineurs, aucun dommage ou léger dommage sous des tremblements de terre modérés, et aucune perte de fonctions de service sous des tremblements de terre majeurs".

Règles de base pour la finalisation de la structure des bâtiments isolés. La disposition des roulements d'isolement et la rigidité de la structure doivent être contrôlées pour rendre leur distribution uniforme. Essayez de faire le décalage entre le centre de rigidité de la structure et le centre de masse de la structure supérieure aussi petite que possible. Cela peut garantir que la structure ne sera pas accidentellement endommagée en raison d'effets de torsion excessive.

 

2), la technologie d'isolement de base est la plus adaptée aux bâtiments de faible hauteur et à plusieurs étages. La hauteur et le nombre d'étages des bâtiments isolés devraient se conformer aux dispositions correspondantes dans les spécifications techniques de conception pertinentes.
En raison des caractéristiques de la technologie d'isolement des bâtiments, les bâtiments isolés sont généralement plus adaptés aux sites de construction des types I, II et III. De plus, un type de fondation avec une meilleure rigidité doit être sélectionné dans la conception structurelle pour assurer la stabilité de la couche d'isolement et la cohérence de son mouvement pendant un tremblement de terre.
D'une manière générale, la capacité de traction de la couche d'isolement des bâtiments isolés est relativement faible. Selon les caractéristiques de la structure de cisaillement, afin d'assurer la stabilité de la structure isolée, la capacité anti-retour de la structure isolée et empêcher efficacement la séparation entre la structure supérieure et la couche d'isolement pendant un tremblement de terre, le rapport d'aspect de la structure isolée doit être contrôlé. Le rapport d'aspect de la structure isolée doit répondre aux exigences du tableau suivant. Lorsque le rapport d'aspect ne répond pas aux exigences, le calcul de vérification anti-retour en contrefaçon sous des tremblements de terre rares doit être effectué.

 

Intensité

6

7

8

9

Rapport d'aspect

2.5

2.5

2.5

2.0

 

 

 

 

Dans le même temps, les charges horizontales sous des actions non septiques (telles que les charges de vent) doivent également être restreintes. D'une manière générale, les charges horizontales sous des actions non septiques doivent être contrôlées pour ne pas dépasser 10% de la gravité totale de la structure. Cela peut également assurer efficacement le confort des bâtiments isolés.

 

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4), définissez raisonnablement la période de base de la structure isolée pour éviter la période du site et la période de la structure supérieure, et donnent efficacement le jeu à l'efficacité de la technologie d'isolement.
La couche d'isolement de base doit généralement être réglée sous la couche structurelle. La couche d'isolement doit rester stable sous des tremblements de terre rares et il ne devrait pas y avoir de déformation irréparable. Contrôlant la construction conjointe de la structure isolée pour garantir que la couche d'isolement peut jouer efficacement son rôle pendant un tremblement de terre. Pour la tuyauterie de l'équipement passant par la couche d'isolement et le câblage des systèmes électriques et de communication, des mesures telles que les connexions flexibles avec la flexibilité doivent être adoptées pour s'adapter au déplacement horizontal de la couche d'isolement sous des tremblements de terre rares; Pour les équipements de protection contre la foudre mis à la terre avec des barres en acier ou des cadres en acier, un câblage de mise à la terre couvrant la couche d'isolement doit être fourni.

 

5), les bâtiments isolés devraient avoir des mesures pour prévenir les dommages graves lorsque les roulements d'isolement perdent accidentellement leur stabilité pendant un tremblement de terre. Généralement, les mesures qui rendent les roulements d'isolement faciles à inspecter et à remplacer doivent également être pris en compte.
6), les roulements en caoutchouc d'isolement du bâtiment et autres composants de la couche d'isolement doivent également adopter des mesures de prévention des incendies correspondantes en fonction de la notation de résistance au feu de l'emplacement où se trouve la couche d'isolement.

Pour les structures avec des formes complexes ou des exigences spéciales qui adoptent la technologie d'isolement, des expériences de modèle doivent être effectuées.

 

6, paramètres de spécification du produit

 

(Seule recommandation, il pourrait être OEM sur la demande de client ou fabriqué au dessin de clients)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des paramètres de performance mécanique (g=0.34) des roulements d'isolement sérialisés de type II
avec une nouvelle structure (3.0tr=0.55 d (400 - 1600)) - catégorie de matériaux en caoutchouc (xl-03) - région (zone b)

ARTICLE

 

Unité

LNR
400

LNR
500

LNR
600

LNR
700

LNR

800

LNR

900

LNR

1000

LNR

1100

LNR

1200

LNR

1300

LNR

1400

LNR

1500

LNR

1600

Module de cisaillement

G

MPA

0.34

Diamètre efficace

D

MM

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Diamètre du trou moyen

 

MM

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

Le premier coefficient de forme S1

S1

/

20.4

21.5

20.3

24.5

25.9

28.5

30.3

33.1

34.3

36.9

39.9

42.9

45.9

Le deuxième coefficient de forme s2

S2

/

5.41

5.38

5.41

5.43

5.44

5.42

5.43

5.45

5.44

5.42

5.83

6.25

6.67

Rigidité verticale (KV)

Kv

kN / mm

1100

1700

1800

2100

2400

2900

3500

3900

4200

5400

6200

6800

7600

Rigidité horizontale équivalente (kh) (100%)

Keq

kN / mm

0.56

0.70

0.84

0.99

1.14

1.28

1.43

1.56

1.61

1.74

2.00

2.30

2.63

Épaisseur totale de la couche de caoutchouc

 

MM

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

Épaisseur de plaque de bride

 

MM

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

Hauteur totale du roulement

 

MM

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des paramètres de performance mécanique (g=0.392) des roulements d'isolement sérialisés de type II
avec une nouvelle structure (3.0tr=0.55 d (400 - 1600)) - catégorie de matériaux en caoutchouc (xl-02) - région (zone c)

 
 

ARTICLE

 

UNITÉ

LNR

400

LNR

500

LNR

600

LNR

700

LNR

800

LNR

900

LNR

1000

LNR

1100

LNR

1200

LNR

1300

LNR

1400

LNR

1500

LNR

1600

 

Module de cisaillement

G

MPA

0.392

 

Diamètre efficace

D

MM

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

 

Diamètre du trou moyen

 

MM

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

 

Le premier coefficient de forme S1

S1

/

20.4

21.5

20.3

24.5

25.9

28.5

30.3

33.1

34.3

36.9

39.9

42.9

45.9

 

Le deuxième coefficient de forme s2

S2

/

5.41

5.38

5.41

5.43

5.44

5.42

5.43

5.45

5.44

5.42

5.83

6.25

6.67

 

Rigidité verticale (KV)

 

kN / mm

1200

1750

1850

2200

2500

3000

3700

4000

4400

5800

6400

7000

7800

 

Rigidité horizontale équivalente (kh) (100%)

 

kN / mm

0.65

0.81

0.97

1.14

1.31

1.48

1.64

1.80

1.86

2.01

2.31

2.66

3.04

 

Épaisseur totale de la couche de caoutchouc

 

MM

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

 

Épaisseur de plaque de bride

 

MM

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

 

Hauteur totale du roulement

 

MM

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des paramètres de performance mécanique (g=0.49) des roulements d'isolement sérialisés de type II
avec une nouvelle structure (3.0tr=0.55 d (400 - 1600)) - catégorie de matériaux en caoutchouc (xl-01) - région (zone D)

 
 

ARTICLE

 

UNITÉ

LNR

400

LNR

500

LNR

600

LNR

700

LNR8

00

LNR

900

LNR

1000

LNR

1100

LNR

1200

LNR

1300

LNR

1400

LNR

1500

LNR

1600

 

Module de cisaillement

G

MPA

0.49

 

Diamètre efficace

D

MM

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

 

Diamètre du trou moyen

 

MM

65

80

100

35

40

40

70

70

80

80

80

80

80

 

Le premier coefficient de forme S1

S1

/

20.4

21.5

20.3

24.5

25.9

28.5

30.3

33.1

34.3

36.9

39.9

42.9

45.9

 

Le deuxième coefficient de forme s2

S2

/

5.41

5.38

5.41

5.43

5.44

5.42

5.43

5.45

5.44

5.42

5.83

6.25

6.67

 

Rigidité verticale (KV)

 

kN / mm

1300

1800

1900

2400

2600

3200

3800

4200

4500

5900

6500

7100

7900

 

Rigidité horizontale équivalente (kh) (100%)

 

kN / mm

0.81

1.01

1.21

1.43

1.64

1.85

2.05

2.16

2.26

2.44

2.81

3.24

3.69

 

Épaisseur totale de la couche de caoutchouc

 

MM

74

93

111

129

147

166

184

202

220.5

240

240

240

240

 

Épaisseur de plaque de bride

 

MM

20

20

23

27

30

34

38

38

40

42

42

44

48

 

Hauteur totale du roulement

 

MM

165

187

208

246

273.5

318

352

390.5

417.5

450

450

454

462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: Pour plus de paramètres de spécification et des exigences personnalisées, veuillez contacter avec nous.

 

7, inspection des installations et des rapports de test

 

1), inspecter les installations

 

1600
Installations de test pour le roulement en caoutchouc.

 

 

 

 

 

 

 

2), Test des rapports.

2700
REPPORTS DE TESTS DE ROULE DE ROUTIFIQUE

 

3), Type Testing Reports.

 

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81600

 

 

8, Certification de qualité et service après-vente

 

1), Normes de certification: les produits sont sous la certification UE CE (EN 15129 / EN 1337) et ont appliqué ces codes en fonction de la demande des clients.

2), Engagement d'assurance qualité: fournir des services techniques à vie et répondre aux problèmes sur place dans les 98 heures.

3), Documents techniques: les rapports d'inspection de type, les rapports d'inspection de type tiers et les rapports d'efficacité des produits peuvent être fournis.

Il peut répondre aux normes de l'UE EN15129 / EN1337, des États-Unis ASCE 7 et d'autres pays pour la production et la fabrication OEM, ou le processus et la fabrication en fonction des dessins et des échantillons fournis.

 

9, guide d'installation

 

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1), Assemblez avec précision les plaques de connexion supérieure et inférieure et les pièces intégrées supérieures au sol.

2), après le béton de la structure inférieure atteint 75% de la résistance conçue, le nettoyage des trous filetés des pièces intégrées, l'application du beurre et la fabrication d'une couche de couche d'isolement en utilisant du beurre et de l'asphalte pour préparer le remplacement ultérieur du roulement d'isolement en caoutchouc.

3).

4), utilisez des boulons à haute résistance pour fixer fermement la plaque de connexion inférieure aux pièces intégrées inférieures.

5), Vérifiez strictement si la qualité de l'installation répond aux exigences des réglementations et normes pertinentes.

6), après avoir réussi l'inspection, prenant d'abord des mesures anti-rust pour les plaques de connexion du roulement d'isolement et des boulons de connexion exposés, puis protégeant correctement le roulement d'isolement avec un cadre en bois pour éviter les dommages pendant le processus de construction supérieur.

7), liant le renforcement de la partie au-dessus du portant et effectuant la construction de la structure supérieure.

8), pendant le processus d'installation du roulement d'isolement, effectuez des enregistrements de construction détaillés du processus d'installation. Pendant la construction de la structure supérieure, effectuez une observation de déformation verticale de la couche d'isolement du caoutchouc une fois pour chaque plancher terminé.

9), une fois le bâtiment d'isolement terminé, vérifiant soigneusement la distance de séparation entre la structure supérieure et les obstacles dans les directions horizontales et verticales.

10), Précautions

  • Interdire strictement la surcharge: l'utiliser strictement conformément aux charges verticales et horizontales requises par la conception. Il est strictement interdit de dépasser la plage de capacité de roulement du roulement pour éviter d'endommager le roulement, ce qui peut affecter l'effet d'isolement et la sécurité structurelle. ​
  • Prévenir l'influence de la température élevée: éviter de garder le roulement dans un environnement à haute température (dépassant 60 degrés) pendant longtemps. Une température élevée peut provoquer la détérioration des performances du caoutchouc et réduire les performances d'isolement du roulement. S'il est impossible d'éviter un environnement à haute température, des mesures efficaces d'isolation thermique et de refroidissement doivent être prises. ​
  • Éviter l'impact externe: pendant la construction et l'utilisation du bâtiment, en faisant attention à la protection du roulement et à l'empêcher d'être affecté par des objets lourds ou des forces externes, afin de ne pas causer de dommages locaux au roulement et affecter ses performances globales. ​
  • Suivant les spécifications d'installation: Le processus d'installation doit être effectué strictement conformément au guide d'installation du produit et aux spécifications pertinentes pour assurer la qualité de l'installation. Si l'installation est inappropriée, elle peut entraîner une force inégale sur le roulement, affectant l'effet d'isolement et même provoquant des accidents de sécurité. ​
  • Prêter attention à la portée de la demande: ce produit convient aux sites de construction de catégorie I, II et III. Lors de la sélection, il est nécessaire de concevoir raisonnablement et de sélectionner le type en fonction de la catégorie du chantier et de la situation réelle du projet pour s'assurer que le produit peut jouer efficacement le rôle de l'isolement.

 

 

10, suggestions de maintenance

 

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  1. Inspection de l'apparence régulière: Inspectez l'apparence du roulement tous les six mois pour vérifier tous les signes de vieillissement en caoutchouc, de fissuration, de rouille de la plaque d'acier, de déformation ou de relâchement des pièces de connexion. Si des fissures évidentes apparaissent sur la surface du caoutchouc, la plaque d'acier est gravement rouillée ou que les boulons de connexion sont lâches, enregistrez-le en temps opportun et prenez des mesures d'entretien correspondantes.
  2. Surveillance de la déformation: effectuer une surveillance verticale et horizontale de déformation du roulement une fois par an. Comparez avec les données d'installation initiales. Si la déformation verticale dépasse 5 mm ou que la déformation horizontale dépasse la valeur autorisée (généralement 10% du diamètre du roulement), analysez les causes et effectuez une évaluation. Remplacez le roulement si nécessaire.
  3. Inspection environnementale: faites attention à l'environnement autour du roulement pour éviter que le roulement ne soit dans des environnements difficiles tels que l'accumulation à long terme de l'eau et la corrosion chimique. Si les facteurs qui peuvent endommager le roulement se trouvent dans l'environnement environnant, prenez des mesures de protection ou d'isolement en temps opportun.
  4. Inspection après tremblement de terre: Après avoir subi un tremblement de terre, quelle que soit l'ampleur, effectuez une inspection complète du roulement, y compris son apparence, sa déformation, sa structure interne, etc. Si le roulement est gravement endommagé et affecte la sécurité structurelle, organisez immédiatement le personnel professionnel pour le remplacer.

 

 

11, scénarios d'application

 

 

 

1) Dans le domaine des structures de construction

 

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  • Bâtiments résidentiels: Il est largement appliqué dans les bâtiments résidentiels nouvellement construits dans les zones sujettes aux tremblements de terre, améliorant considérablement la sécurité des résidences pendant les tremblements de terre et protégeant la vie et la propriété des résidents. Dans les pays sujets aux tremblements de terre comme le Myanmar, le Japon et le Chili, un grand nombre de bâtiments résidentiels de faible hauteur et de hauteur moyenne utilisent des roulements LNR. Après un tremblement de terre, le degré de dommages à la structure du bâtiment est considérablement réduit et la plupart d'entre eux peuvent encore être utilisés.

 

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  • Bâtiments publics: Pour les bâtiments publics avec du personnel dense, tels que les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques ou celles ayant des exigences spéciales pour la restauration fonctionnelle du pied post-terre, l'utilisation de roulements d'isolement en caoutchouc naturel LNR peut assurer l'évacuation sûre des personnes pendant un tremblement de terre et la restauration rapide des fonctions du bâtiment après la terre. Certaines écoles de Wenchuan, en Chine, ont utilisé ces roulements pendant le renforcement sismique, ce qui a amélioré la stabilité des bâtiments scolaires pendant les tremblements de terre.

 

2), dans le domaine de l'ingénierie des ponts

 

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  • Ponts de portée moyenne et petite: Pour les ponts de portée moyenne et petite avec une portée de 20 - 80 m, cette relèvement peut réduire efficacement les dommages des tremblements de terre à la superstructure et à la substructure du pont et empêcher les risques sismiques graves tels que la chute de girère de pont. Dans la construction de nombreux ponts de montagne dans la région sud-ouest de la Chine, cette ouverture a été largement utilisée, améliorant la performance sismique des ponts dans des environnements géologiques et sismiques complexes.
  • Viaducs urbains: l'environnement environnant des viaducs urbains est complexe et le flux de trafic est important. Le roulement d'isolement en caoutchouc naturel LNR peut réduire la réponse aux vibrations du viaduc pendant un tremblement de terre, réduire l'impact sur les bâtiments environnants et les installations de circulation et assurer la restauration rapide du trafic urbain après le tremblement de terre. Cet soulage a joué un rôle important dans les projets de rénovation sismique de viaducs dans certaines grandes villes.

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