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板式橡膠支座的轉動性能試驗

發布人:小喬工程橡膠 發布時間:2016-05-27 15:39 已有次個人瀏覽并咨詢 打印

   橋梁在外荷裁作用下將發生豎向撓曲、支應必須能適應梁體因撓曲而產生的梁端轉功。為此需對板式橡膠支座進行轉動試驗。轉動試驗方法示意于圖3—17。60塊橡膠支座轉動試驗結果如下。

板式橡膠支座轉動試驗方法
圖3-17   板式橡膠支座轉動試驗方法
1-支座試件;2-傾角儀;3-圓柱絞;4-剛性梁;5-千斤頂
6-測力環;7-AMSLER5000KN試驗機頭;8-上、下承壓板
1.橡膠支座轉角與轉動力矩的關系
         平面尺寸為300 mm×600 mm,膠層厚5mm,總厚為35mnl、49mm和56mm的板式橡膠支應的轉動力矩與轉角的446曲線如圖3—18所示。可見當義座形狀系數相同時,支座總厚越大、轉動越靈活。在同一轉動力短A4作用下,苦將中間膠層厚度相同,們總厚不同的支座所產生的轉角,換算為單位膠層厚度的轉角關系,則單位膠層厚度的轉角幾乎相等。而當中間膠層厚度出5mm增加至8mm和11mm時,在相同力矩作用下,單位膠層厚度的轉角就不相等,支座轉角關系大致為:
  1(A,=5mm):L 96(AJ=8mm);2.54(A尸ll mm)
板式橡膠支座轉動力矩與轉角關系曲線
圖3-18   板式橡膠支座轉動力矩與轉角關系曲線
2.支座轉角與正應力的關系
         為了研究正應力對艾座轉角的影響,對尺小為300 mm×600mm×35mm的支座,分別在正應力為5.O MPa,7.5MPa和10MPa下測定價—口曲線,見圖3一19。可見轉角與正應力成反比關系,即正應力愈小,在相同轉動力矩作用[;的轉角越大。
不同正應力下板式橡膠支座的轉動力矩與轉角關系曲線
圖3-19   不同正應力下板式橡膠支座的轉動力矩與轉角關系曲線
3.橡膠硬度對支座轉角的影響
        對三種橡膠硬度三種尺寸的橡膠支座測定了硬度對支座轉動性能的影響。試驗結果表明,在相同轉動力距作用下,隨著橡膠硬度的增加,支座轉角減小,詳見圖3—20。
板式橡膠支座橡膠硬度與轉角的關系
圖3-20   板式橡膠支座橡膠硬度與轉角的關系
4.支座轉動與支座邊緣r9向樂縮變形的關系
         梁體在外荷作用下,支座在發生豎向壓縮變形的同時,內廣梁體的挽曲而轉動。此時支座的邊緣(平行f梁軸的)一側繼續壓縮,而另一側則逐漸拾起(回彈):為了摸清橡膠支座的回彈邊緣何時發牛“脫空”現象,可在試驗時個支座的回彈邊緣加沒鐵皮窄茶,當心用手抽出所設鐵皮窄奈時,支座即脫空。公文座員外緣出現脫空時的偏心力矩為M?,相應最大轉角為6v,并由此可以求得支庫脫空時的偏心短‘v。試驗證明f?值與按彈性理論汁算得比的截面核心距f值基本一致。內實測在vJ、作用下的支座轉角6J,以及由此而引起的試件邊緣的豎向回彈變形6r=6J·于列1:友3—12。在表3—12中還列山廠實測的支座中心受壓的總壓縮旦jo,以及兩者的比值。一般在汁算橡膠支座的轉角時,往往把文座假設為理想的彈性體,由于轉動使支座外緣一旦脫空時,其豎向回彈變形值必等于支座受壓時所產生的總壓縮量,即少l=2。但支座轉動試驗表明,支座邊緣豎向回彈值與支座總壓縮量之比值A都大于1。由32個支座轉動試驗結果,得11J辦的平均值為小=2.o 9(均方差o.209);如果只考慮止應力‘=10 MP:時,41=2.01(均方差o.159)。
表3-12   實測值
實測值
    上述現象說明文座轉動時,支座各層鋼板之間的橡膠將由壓力大的區域慚次向壓力小的地方轉移,因而使實測轉角大于理論計算值。就像盆式橡膠支座內的橡膠,在偏心受壓后,在密閉銅盆內的橡膠由高應力處向低應力處轉移一樣,只不過板式橡膠支座中間膠層的這種轉移、受上、下鋼板的約束較大,只能轉移到一定程度。這就是板式橡膠支座辦>1的原因。

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