Линеарни природни гумени сеизмички носилац изолације (ЛНР)
1, опис за рубну лежајеве природе (НРБ)
Линеарни природни гумени изолациони лежај (ЛНР / НРБ) је професионални уређај за изолацију грађевине, углавном састављен од више слојева природне гумене листове и танке челичне плоче наизменично ламиниране и везане кроз високу - температуру вулканизације. Према различитим производним процесима ламиниране конструкције и дизајна формулације, горња прикључна покривачка плоча повезује сеизмички изолациони уређај на горњу структуру зграде; Доња прикључна плоча повезује сеизмички уређај за изолацију у темељ зграде за пренос хоризонталне силе смицања. Кроз јединствени структурни дизајн, овај гумени лежај може ефикасно изоловати пренос сеизмичке енергије у горњу грађевину, значајно унапређивање сигурности и стабилности грађевинске структуре током земљотреса.
Овај ламинирани гумени лежај у складу је са међународним стандардом ИСО 22762 и погодан је за високе земљотресне регије - интензитет и важне објекте који су осетљиви на вибрације. Широко се примењује у мостовима, зградама, челичној структури и важној инфраструктури.
2, структура производа
1), гумена Схим: користи се висока - квалитетна природна гума. Његова молекуларна структура обдаје одличном еластичношћу, флексибилношћу и добрим карактеристикама дисипације енергије. Дебљина гумених листова прецизно се контролише у опсегу 4 - 12 мм, а број слојева варира у зависности од различитих дизајнерских захтева, обично у распону од 10 до 30 слојева. Ови гумени слојеви предузимају основне функције хоризонталне деформације и расипање сеизмичке енергије. Под акцијом земљотреса могу створити велике хоризонталне расељености. Истовремено, механичка енергија се претвара у топлотну енергију кроз унутрашње трење између молекуларних ланаца и конформационих промена.
2), челични слој плоче: Танки челични плоча су направљени од ниског - легура високих - структуралних челика за снагу као што су К345, са дебљином распоном 2 - 8 мм. После површинског третмана, челичне плоче су вулканизоване и везане гумом. Њихова главна функција је значајно побољшање вертикалног носилаца и хоризонталне крутости лежаја. Под акцијом вертикалних оптерећења, челичне плоче равномерно дистрибуирају притисак који се пребацује са горње конструкције на гумени слој како би се спречило прекомерно локално компресију гуме. У хоризонталном смеру, челичне плоче ограничавају превелику деформацију гуме како би се осигурала укупна стабилност лежаја.
3), Повезивање челичних плоча: Повезивање челичних плоча је уграђено и на горњим и доњим крајевима лежаја. Материјал је сличан унутрашњим танким челичним плочама, а дебљина је углавном између 10 - 20 мм. Прикључне челичне плоче уско су повезане са горњим и доњим компонентама грађевинске структуре путем заваривања или високих вијака - да би се осигурало ефикасан пренос сеизмичких снага. Њихове димензије и облици прилагођени су специфичним захтевима за инсталацију пројекта како би се постигло добро уклапање различитих структура.
3, принцип рада

У нормалним условима услуге, линеарни природни рубрички изолациони лежај углавном носи вертикално мртво оптерећење и живу оптерећење зграде. Ослањајући се на комбиновану структуру више слојева интерних челичних плоча и гуме, пружа снажну вертикалну крутост и контролише вертикалну деформацију у врло малом распону (углавном мање од 5 мм) за одржавање структурне стабилности.
Када се земљотрес удари, сеизмички таласи покрећу снажно хоризонтално кретање тла. У овом тренутку, у игри долази у игру ниско хоризонтално смајање природне гумене гуме. Лежај омогућава грађевинској структури да створи велико расељавање у хоризонталном правцу. Генерално, капацитет хоризонталног помака може достићи 200% - 350% пречника лежаја.
Током процеса хоризонталне деформације гумене, механичке енергије уноса земљотреса претвара се у топлотну енергију и расипа се, смањујући тако сеизмичку енергију која се преноси у горњу структуру. Истовремено, еластична природа природне гуме доноси лежај са карактеристиком рестаурирања силе. Након што се акција земљотреса заврши, горњу структуру може повући у близини почетног положаја, смањујући преосталу деформацију и осигуравање да грађевинска структура и даље има одређену функцију услуге након земљотреса.
4, карактеристике производа
1), одлично вертикално оптерећење - носивост: има релативно велику вертикалну укоченост, обично се креће од 1000 до 5000 кН / мм, може да поднесе велики вертикални оптерећење и испуни вертикално оптерећење - захтеве за прање различитих грађевинских структура. Под дужом - појмом акције вертикалних оптерећења, деформација пузања је изузетно мала. У року од 10- године, прираштај деформације пузања је мање од 0,5 мм, обезбеђујући дугорочну вертикалну стабилност структуре.
2), изванредна хоризонтална деформација и капацитет дисипације енергије: хоризонтална крутост је релативно мала, углавном између 0,1 и 1,0 кН / мм. То може ефикасно проширити природни рок вибрације грађевинске структуре, са уобичајеног 0.5 - 1.0 с, избегавајући доминантан период сеизмичких таласа и смањује ризик од резонанције. Хоризонтални еквивалентни омјер пригушивања је између 5% и 15%. Деформација гуме ефикасно троши сеизмичку енергију и смањује реакцију структурне вибрације.
3), изузетна трајност: природна гума има добру временске отпорности, а његова стопа старења је спора под деловањем фактора животне средине као што су ултраљубичасти зраци и озон. У нормалном услужном окружењу, дизајнирани радни век лежаја може достићи 60 до 80 година.
Након више од милион симулираних сеизмичких цикличких тестова за утовар, механичка својства лежаја врло мало, и може да издржи више сеизмичких ефеката.
4,) Стабилна функција еластичног ресетовања: Након завршетка акције земљотреса, може брзо да повуче горњу структуру на околини почетног положаја ослањајући се на еластичност природне гуме, смањујући преосталу деформацију. Ово је корисно за брзу рестаурацију функција зграде након земљотреса и смањује трошкове поправке и време.
5), практична инсталација и одржавање: Стандардизовани процес дизајна и производње чине димензије и сучеље у универзалном облику лежаја, олакшавајући везу са различитим врстама грађевинских конструкција. Процес инсталације је једноставан. Грађевински радници могу да раде са конвенционалним алатима према детаљним цртежима и упутствима, у великој мери скраћујући период изградње. Свакодневно одржавање и редовне инспекције су згодни. Особље може лако да прегледа и процени појаву, деформацију и делове везе итд. Када се појаве проблеми, то је прикладно поправити или заменити, смањујући потешкоће у кориштењу и одржавању.
5, принципи дизајна:
У дизајну изоловане структуре потребно је разумно поставити укупне карактеристике структуре, структурни изглед и расподелу структурног крутости да контролише перформансе реакције структуре током земљотреса и постигне циљ смањења сеизмичког одговора. Генерално, морају се поштовати следећи принципи:
1), циљ сеизмичког утврђења изолираних зграда углавном би требало да буде већи од традиционалних зграда. Разумно дизајниране изоловане зграде могу све постићи циља сеизмичког утврђења "без оштећења под мањим земљотресима, без оштећења или мале штете под умереним земљотресима и нема губитка услуга у оквиру већих функција у главним земљотресима".
Основна правила за финализацију структуре изолираних зграда. Изглед изолационих лежајева и крутост структуре треба да се контролише да би направили њихову дистрибутивну униформу. Покушајте да се померите између крушког центра структуре и масовног центра горње структуре што је могуће мање могуће. Ово може осигурати да структура неће бити случајно оштећена због превеликих торрских ефеката.
2), основна изолациона технологија је најприкладнија за ниско, - Рисе и Мулти - приче зграда. Висина и број спратова изолованих зграда требало би да се придржавају одговарајућих одредби у релевантним техничким спецификацијама дизајна.
Због карактеристика технологије изолације изградње изоловане зграде су углавном погодније за градилишта типова И, ИИ и ИИИ. Поред тога, у структурном дизајну треба одабрати тип фондације са бољом ригидности како би се осигурала стабилност изолационог слоја и доследност његовог кретања током земљотреса.
Генерално гледано, затезан капацитет изолационог слоја изолованих зграда је релативно слаб. Према карактеристикама структуре смицања, како би се осигурала стабилност изоловане структуре, АТТ - превртање изоловане структуре и ефикасно спречавају одвајање између горње структуре између горње структуре и изолационог слоја током земљотреса, аспекцијски однос изоловане структуре треба да се контролише. Однос аспекта изоловане структуре требало би да испуни захтеве у следећој табели. Када омјер аспекта не испуњава захтеве, требало би да се спроведе анти- превртање прорачуна у ретким земљотресима.
|
Интензитет |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Омјер аспекта |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.0 |
Истовремено, хоризонтална оптерећења под - сеизмичким радњама (као што су брз товар) такође би требало да буду ограничене. Генерално гледано, хоризонтално оптерећење под - сеизмичким акцијама треба да се контролишу не да пређу 10% укупне тежине структуре. Ово такође може ефикасно да обезбеди удобност изолованих зграда.

4), разумно постављати основни период изоловане структуре како би се избегло период локације и период горње структуре и ефикасно давати игру у ефикасност изолационе технологије.
Основни слој основног изолације генерално треба да буде постављен испод структуралног слоја. Изолациони слој треба да остане стабилан под ретким земљотресима и не би требало да буде неспорна деформација. Контрола заједничке конструкције изоловане структуре како би се осигурало да изолациони слој може ефикасно играти своју улогу током земљотреса. За опрему која пролази кроз изолациони слој и ожичење електричних и комуникационих система, мере попут флексибилних веза са флексибилношћу да се прилагоде хоризонталном померању изолационог слоја под ретким земљотресима; За опрему за заштиту од грома уземљене челичним шипкама или челичним оквиром, треба обезбедити ожичење за уземљење и изолациони слој.
5), изоловане зграде требале би имати мере да спрече озбиљну штету када изолациони лежајеви случајно изгубе стабилност током земљотреса. Генерално, мере које чине изолацијским лежајевима једноставним за увид и замену такође треба узети у обзир.
6), ГУМЕНИЈИ Изолациони одлични лежајеви и друге компоненте изолационог слоја требало би да усвоје одговарајуће мере превенције пожара у складу са оценом отпорности на пожар на којој се налази изолациони слој.
За структуре са сложеним облицима или посебним захтевима које усвајају изолациону технологију, треба спровести експерименте модела.
6, параметри спецификација производа
(Само препорука, то би могла бити ОЕМ на захтев клијента или произведено на цртеж клијената)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Табела параметара механичких перформанси (Г=0.34) Обиље о изолацији типа ИИ |
|||||||||||||||
|
Артикал |
|
Јединица |
Лнр |
Лнр |
Лнр |
Лнр |
Лнр 800 |
Лнр 900 |
Лнр 1000 |
Лнр 1100 |
Лнр 1200 |
Лнр 1300 |
Лнр 1400 |
Лнр 1500 |
Лнр 1600 |
|
Модул смицања |
G |
МПА |
0.34 |
||||||||||||
|
Ефективни пречник |
D |
мм |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
Пречник средње рупе |
|
мм |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Коефицијент првог облика С1 |
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 |
|
Коефицијент другог облика С2 |
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 |
|
Вертикална крутост (кВ) |
Кв |
КН / ММ |
1100 |
1700 |
1800 |
2100 |
2400 |
2900 |
3500 |
3900 |
4200 |
5400 |
6200 |
6800 |
7600 |
|
Еквивалентна хоризонтална крутост (КХ) (100%) |
Чеп |
КН / ММ |
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 |
|
Укупна дебљина гуменог слоја |
|
мм |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
Дебљина плоче за прирубницу |
|
мм |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
Укупна висина лежаја |
|
мм |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Табела параметара механичких перформанси (Г=0.392) Обиље о изолацији типа ИИ |
||||||||||||||||
|
Артикал |
|
Јединица |
Лнр 400 |
Лнр 500 |
Лнр 600 |
Лнр 700 |
Лнр 800 |
Лнр 900 |
Лнр 1000 |
Лнр 1100 |
Лнр 1200 |
Лнр 1300 |
Лнр 1400 |
Лнр 1500 |
Лнр 1600 |
|
|
Модул смицања |
G |
МПА |
0.392 |
|||||||||||||
|
Ефективни пречник |
D |
мм |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
|
Пречник средње рупе |
|
мм |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Коефицијент првог облика С1 |
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 |
|
|
Коефицијент другог облика С2 |
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 |
|
|
Вертикална крутост (кВ) |
|
КН / ММ |
1200 |
1750 |
1850 |
2200 |
2500 |
3000 |
3700 |
4000 |
4400 |
5800 |
6400 |
7000 |
7800 |
|
|
Еквивалентна хоризонтална крутост (КХ) (100%) |
|
КН / ММ |
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 |
|
|
Укупна дебљина гуменог слоја |
|
мм |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
Дебљина плоче за прирубницу |
|
мм |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
|
Укупна висина лежаја |
|
мм |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Табела параметара механичких перформанси (Г=0.49) Обиље о изолацији типа ИИ |
||||||||||||||||
|
Артикал |
|
Јединица |
Лнр 400 |
Лнр 500 |
Лнр 600 |
Лнр 700 |
ЛНР8 00 |
Лнр 900 |
Лнр 1000 |
Лнр 1100 |
Лнр 1200 |
Лнр 1300 |
Лнр 1400 |
Лнр 1500 |
Лнр 1600 |
|
|
Модул смицања |
G |
МПА |
0.49 |
|||||||||||||
|
Ефективни пречник |
D |
мм |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
1300 |
1400 |
1500 |
1600 |
|
|
Пречник средње рупе |
|
мм |
65 |
80 |
100 |
35 |
40 |
40 |
70 |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
|
Коефицијент првог облика С1 |
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 |
|
|
Коефицијент другог облика С2 |
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 |
|
|
Вертикална крутост (кВ) |
|
КН / ММ |
1300 |
1800 |
1900 |
2400 |
2600 |
3200 |
3800 |
4200 |
4500 |
5900 |
6500 |
7100 |
7900 |
|
|
Еквивалентна хоризонтална крутост (КХ) (100%) |
|
КН / ММ |
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 |
|
|
Укупна дебљина гуменог слоја |
|
мм |
74 |
93 |
111 |
129 |
147 |
166 |
184 |
202 |
220.5 |
240 |
240 |
240 |
240 |
|
|
Дебљина плоче за прирубницу |
|
мм |
20 |
20 |
23 |
27 |
30 |
34 |
38 |
38 |
40 |
42 |
42 |
44 |
48 |
|
|
Укупна висина лежаја |
|
мм |
165 |
187 |
208 |
246 |
273.5 |
318 |
352 |
390.5 |
417.5 |
450 |
450 |
454 |
462 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напомена: За више параметра спецификације и прилагођених захтева, обратите се нас.
7, инспекцијски објекти и извештаје о тестирању
1), инспекцијски објекти
2), Испитивање извештаја.
3), извештаје о тестирању откуцаја.


8, цертифицирање квалитета и после - продајна служба
1), Стандарди сертификације: Производи су у оквиру ЕУ ЦЕ сертификације (ЕН 15129 / ЕН 1337) и примењивали су ове кодове у складу са захтевом клијената.
2) Посвећеност квалитета: Обезбедите животне техничке услуге и одговорите на проблеме са - сајтом у року од 98 сати.
3), Технички документи: Извештаји о инспекцији типа, трећи - извештаји о инспекцији партије и производи ЕКС - фабрички извештаји могу се обезбедити.
Може да испуни стандарде ЕУ ЕН15129 / ЕН1337, САД АСЦЕ 7 и других земаља за ОЕМ производњу и производњу или производњу и производњу према испорученим цртежима и узоракама.
9, Водич за инсталацију

1) Прецизно састављајте горње и доње прикључне плоче и горње уграђене делове на терену.
2), након што бетон доње структуре достигне 75% дизајниране чврстоће, чишћење навојних рупа уграђених делова, наношењем путера и прављење слоја изолационог слоја помоћу путера и асфалта који се осећа да ће се припремити за накнадну замену ношења за изолацију гуме.
3), према нумерирању на плану распореда гуменог изолационог лежаја, тачно подизање изолационог лежаја на своје место.
4) Користите високе - вијке за снагу да чврсто поправите доњу прикључну плочу на доње уграђене делове.
5), Строго провјеру да ли квалитет инсталације испуњава захтеве релевантних прописа и стандарда.
6) Након преношења инспекције, прво узимајући мере за борбу против Анти - за прикључне плоче изолационог лежаја и изложене вијке за прикључак, а затим правилно заштитите изолацију са дрвеним оквиром за спречавање оштећења током горњег процеса.
7), обавезујући ојачање дела изнад изолационог лежаја и спровођење изградње горње структуре.
8) Током инсталационог поступка изолационог лежаја, дајте детаљне евиденције о изградњи процеса инсталације. Током изградње горње структуре, обављајте вертикално посматрање деформације гуменог слоја изолације једном за сваки завршени под.
9), након завршене изолационе зграде, пажљиво проверава удаљеност одвајања између горње структуре и препрека у хоризонталним и вертикалним правцима.
10), мере предострожности
- Строго забрани преоптерећења: користећи га строго у складу са вертикалним и хоризонталним оптерећењима које је захтијевао дизајн. Строго је забрањено да пређе опсег лежаја на лежаја да не би дошло до оштећења лежаја, што може утицати на ефекат изолације и структурну сигурност.
- Спречавање утицаја високе температуре: избегавање одржавања лежаја у високом - температурном окружењу (дуже време од 60 степени). Висока температура може проузроковати погоршање гумених перформанси и смањити перформансе изолације лежаја. Ако је немогуће избећи високи - температурно окружење, треба предузети ефикасна топлотна изолација и мере хлађења.
- Избегавање спољног утицаја: Током изградње и коришћењем зграде, обраћајући пажњу на заштиту лежаја и спречавају да га утичу тешки предмети или спољне силе, како не би проузроковали локалну штету лежаја и утицати на његове опште учинак.
- Након спецификација инсталације: процес инсталације мора се изводити строго у складу са водичем за инсталацију производа и релевантним спецификацијама како би се осигурао квалитет инсталације. Ако је инсталација неправилна, она може довести до неравномерног силе на лежају, утицало на ефекат изолације и чак изазивајући несигурне несреће.
- Обратите пажњу на опсег примене: Овај производ је погодан за градилишта категорије И, ИИ и ИИИ. Када одаберете, потребно је разумно дизајнирати и одабрати тип према категорији градилишта и стварном стању пројекта како би се осигурало да производ може ефикасно да репродукује улогу изолације.
10, предлози за одржавање

- Редовна инспекција изгледа: прегледати појаву лежаја сваких шест месеци да проверите да ли је знакова гуменог старења, пуцањем, челичне плоче за хрђају, деформацију или лоселност делова везе. Ако се очигледне пукотине појаве на гуменој површини, челична плоча је озбиљно захрђала или су вијци за везу лабави, снимају то правовремено и преузети одговарајуће мере одржавања.
- Надгледање деформације: спровести вертикалну и хоризонталну праћење деформације лежаја једном годишње. Упоредите са почетним подацима о инсталацији. Ако вертикална деформација пређе 5 мм или хоризонтална деформација прелази дозвољену вредност (опћенито 10% пречника лежаја), анализира узроке и спроводи процену. По потреби замените лежај.
- Инспекција заштите животне средине: Обратите пажњу на околину око лежаја да бисте избегли да се лежајно налази у оштрим окружењима као што је дуго - термин акумулација воде и хемијска корозија. Ако фактори који могу оштетити лежај налазе се у околини, предузимати мере заштите или изолације благовремено.
- Преглед након земљотреса: Након што је доживео земљотрес, без обзира на величину, спроводи свеобухватну инспекцију лежаја, укључујући њен изглед, деформацију, унутрашњу структуру итд. Ако је лежај строго оштећен и утиче на структуралну сигурност, одмах организује структуру, одмах организује стручно особље, одмах организује професионално особље.
11, Сценарији апликација
1) у области грађевинских структура

- Стамбене зграде: Широко се примењује у новоизграђеним стамбеним зградама у земљотресу - склоним областима, значајно побољшавајући сигурност резиденција током земљотреса и заштите живота и имовине становника. У земљотресу - склоне земље као што су Мјанмар, Јапан и Чиле, велики број ниског нивоа - и средњег - високих- успонајући стамбене зграде користе лежајеве ЛНР-а. Након земљотреса, степен оштећења грађевинске структуре значајно је смањен, а већина их се и даље може користити.

- Јавне зграде: За јавне зграде са густим особљем, као што су школе, болнице, библиотеке или оне са посебним захтевима за функционалну рестаурацију, употреба ЛНР-ових исолационих лежајева природног гумених изолације могу да обезбеде сигурну евакуацију људи током земљотреса и брзе рестаурације функција зграде. Неке школе у Венцхуану, Кини, користили су те лежајеве током сеизмичког арматуре, што је повећало стабилност школских зграда током земљотреса.
2), у области моста

- Средњи и мали распони мостови: за средње и мале мостове са распоном од 20 - 80 м, овај лежај може ефикасно смањити штету земљотреса у надградња и потконструкцију моста и спречити озбиљне сеизмичке опасности као што је пад мостова. У изградњи бројних планинских мостова на југозападном региону Кине, овај лежај је широко коришћен, побољшавајући сеизмичке перформансе мостова у сложеним геолошким и сеизмичким окружењима.
- Урбани виадукти: Околина урбаних вијадуката је сложена, а проток саобраћаја је велики. Натурална изолациона и изолациони лежај у облику гуме може умањити вибрациони одзив вијадукта током земљотреса, смањити утицај на околне зграде и саобраћајне објекте и осигурати брзу рестаурацију урбаног саобраћаја након земљотреса. Овај лежај је одиграо важну улогу у сеизмичким пројектима вијадуката у неким великим градовима.
Popularne oznake: Линеарни природни гумени сеизмички изолациони лежај (ЛНР), Кина Линеарни природни гумени сеизмички изолациони произвођачи (ЛНР), добављачи









