Основни сценарији примене фрикционог клатна (ФПБ)

Jan 12, 2026 Остави поруку

Фрикциони клатни лежај (ФПБ), са основним предностима као што сусамо{0}}центрирање, дисипација енергије трења, велика прилагодљивост помака и висока вертикална носивост-, може ефикасно изоловати сеизмичку енергију и смањити структурални одговор на вибрације. Широко се користи у различитим зградама и пројектима мостова у сеизмичким зонама високог{1}}интензитета, посебно погодан за специјалне конструкције са строгим захтевима за безбедност и стабилност. Специфични сценарији примене су следећи:

 

И. Пројекти-високих и супер{2}} зграда

 

1. Применљиви сценаријиСупер високе{0}}стамбене зграде, комерцијални комплекси, пословне зграде небодера и друге структуре које прелазе 100 метара висине. Такве зграде имају високо тежиште и осетљиве су на сеизмичке реакције, које су склоне структурним оштећењима услед превеликог хоризонталног померања.

 

2. Техничка вредност

  • На основуједноставан механизам за кретање клатнаФПБ, период природних вибрација зграде је продужен како би се избегао преовлађујући период сеизмичких таласа, чиме се значајно смањује хоризонтална сила смицања под сеизмичким дејством.
  • Хиперболични фрикциони клатни лежај (ХСФПБ) може постићиадаптација двосмерног хоризонталног померања, испуњавајући захтеве за више{0}}димензионалне деформације супер високих{1}}зграда под јаким земљотресима. У међувремену, остварује само-центрирање након земљотреса ослањајући се на сопствену кривину без додатних уређаја за ресетовање.

 

3. Тачке одабираПриоритет ће се дати ФПБ-у са великим радијусом закривљености и високим вертикалним капацитетом{0}}носивости оптерећења, у комбинацији са{1}}побољшаним производима (као што су оловни-композитни фрикциони клатни лежајеви са језгром) ради побољшања капацитета дисипације енергије.

 

ИИ. Пројекти-мостова и железничког транзита

 

1. Применљиви сценарији

Мостови са континуалним гредама, кабловски{0}}мостови, попречни-морски мостови,-брзи железнички мостови, градски железнички транзитни мостови, итд. Такви пројекти имају велике распоне и високу структурну флексибилност, постављајући изузетно високе захтеве за прилагодљивост померању и издржљивост беарних конструкција.

 

2. Техничка вредност

  • Отпорност на сеизмичка оптерећења: Под јаким земљотресима, ФПБ ограничава хоризонтално померање главне греде моста кроз дисипацију енергије трења на клизној површини, спречавајући да се тело греде судари са упорницама или стубовима и изазове оштећења.
  • Прилагођавање температурној деформацији: Има двоструке функције сеизмичке изолације икомпензација температурног ширења, решавање проблема линеарне деформације мостова{0}}дугих распона изазваних температурним разликама и замена традиционалне комбиноване шеме дилатационих спојева и лежајева.
  • Посебне предности за железнички транзит: Смањује пренос вибрација током рада воза, побољшава удобност вожње и обезбеђује интегритет структуре пруге током земљотреса.

 

3. Тачке одабира

За попречне{0}}морске мостове,ФПБ отпоран на корозију{0}}биће одабрани (клизна површина је од нерђајућег челика + модификованог политетрафлуороетилена, а тело лежаја је премазано антикорозивним премазом); за-железничке мостове за велике брзине, коефицијент трења лежајева ће бити строго контролисан како би се избегло прекомерно померање изазвано кочењем воза.

 

ИИИ. Посебни пројекти на линији спасавања и важне јавне зграде

 

1. Зграде нуклеарних електрана

  • Основни захтеви: Као сеизмичко утврђење класе И, неопходно је осигурати да кључни објекти као што су реактори и главне контролне собе не пропадну у ретким земљотресима.
  • ФПБ Апплицатион Валуе: Изолује сеизмичку енергију да спречи цурење радиоактивног материјала; лежиште има способност против-подизања и-превртања да се прилагоди тешким-карактеристикама оптерећења опреме нуклеарне електране.

 

2. Болнице, ватрогасни командни центри и склоништа за хитне случајеве

  • Основни захтеви: Функције ће остати нормалне након земљотреса да подрже рад у случају катастрофе.
  • ФПБ Апплицатион Валуе: Смањује степен сеизмичког оштећења зграде, обезбеђује оперативну сигурност медицинске опреме и спасилачких објеката и избегава прекид спасилачких радова због оштећења конструкције.

 

3. Заштита културних реликвија и историјских објеката

  • Применљиви сценарији: Древне грађевинске хале, древне куле, пећински храмови и друге непокретне културне реликвије. Већина ових конструкција је направљена од материјала од цигле, камена и дрвета, са лошим сеизмичким перформансама и великом тешкоћом поправке.
  • ФПБ Апплицатион Валуе: ФПБ са ниским коефицијентом трења и малим померањемсе усваја. Под претпоставком да се не оштети оригинална структура древних зграда, сеизмичка енергија се апсорбује кроз изолациони слој како би се смањио вибрацијски одговор главне конструкције, реализујући циљ заштите „поправљања старог као старог“.

 

ИВ. Индустријске зграде и велики-пројекти за оснивање опреме

 

1. Применљиви сценарији

Велике радионице, металуршке фабрике, базе за производњу прецизних инструмената, темељи-тешке опреме (као што су ваљаонице и темељи генератора).

 

2. Техничка вредност

  • Изолује-двосмерни пренос између вибрација приликом рада опреме и спољашњих земљотреса: не само да спречава да вибрације опреме утичу на стабилност постројења постројења, већ и избегава сеизмичка оштећења на високо{1}}опреми за производњу високе прецизности.
  • Композитни тарни лежајеви клатна са оловним{0}}језгром могу да обезбедевећи однос пригушења, ефикасно потискујући резонанцију током рада опреме и побољшавајући тачност производње.

 

3. Тачке одабира

Прилагодите ФПБ са високим капацитетом оптерећења{0}}и подесивим пригушењем према тежини опреме и фреквенцији вибрација. Лежај треба да има добру отпорност на замор да би се прилагодио дуготрајним-динамичким оптерећењима.

 

 

В. Комунална инфраструктура и подземно инжењерство

 

1. Применљиви сценарији

Станице метроа, подземне галерије цеви, интегрисана транспортна чворишта, велика паркиралишта и друге подземне структуре.

 

2. Техничка вредност

  • Подземне структуре су подложне секундарним сеизмичким катастрофама (као што је течење песка и слијегање темеља). ФПБ се може прилагодити вертикалним деформацијама узрокованим неравномерним слијегањем темеља и одолети хоризонталној сеизмичкој сили.
  • Побољшава сеизмичку отпорност подземног простора, спречава урушавање тунела подземне железнице и ломљење галерије цеви, и обезбеђује нормалан рад градских система за спасавање.

 

3. Тачке одабира

Изаберитезапечаћени ФПБда спречи продор подземних вода и седимента на клизну површину и утицај на перформансе лежаја; подударају се са унапред{0}}уграђеном структуром сидрења ради побољшања стабилности инсталације.