Scenarii de aplicare de bază ale rulmentului pendul de frecare (FPB)

Jan 12, 2026 Lăsaţi un mesaj

Rulment pendul de frecare (FPB), cu avantaje esențiale, cum ar fiauto{0}}centrare, disipare a energiei de frecare, adaptabilitate la deplasare mare și capacitate portantă-înaltă de sarcină verticală, poate izola eficient energia seismică și poate reduce răspunsul la vibrații structurale. Este utilizat pe scară largă în diferite clădiri și proiecte de poduri în zone seismice de-intensitate mare, potrivit în special pentru structuri speciale cu cerințe stricte de siguranță și stabilitate. Scenariile specifice de aplicare sunt următoarele:

 

I. Proiecte de clădiri-înalte și super-înalte

 

1. Scenarii aplicabileClădiri rezidențiale super-înalte, complexe comerciale, clădiri de birouri zgârie-nori și alte structuri care depășesc 100 de metri înălțime. Astfel de clădiri au un centru de greutate înalt și sunt sensibile la răspunsul seismic, care sunt predispuse la daune structurale din cauza deplasării orizontale excesive.

 

2. Valoarea tehnică

  • În virtuteamecanism simplu de mișcare a pendululuia FPB, perioada de vibrație naturală a clădirii este prelungită pentru a evita perioada predominantă a undelor seismice, reducând astfel semnificativ forța tăietoare orizontală sub acțiunea seismică.
  • Rulmentul cu pendul cu frecare hiperbolica (HSFPB) poate realizaadaptare bidirecţională la deplasare orizontală, îndeplinind cerințele de deformare multi-dimensională ale clădirilor super-înalte în condiții de cutremure puternice. Între timp, își dă seama de auto-centrarea după cutremure bazându-se pe propria curbură fără dispozitive suplimentare de resetare.

 

3. Puncte de selecțieSe acordă prioritate FPB cu rază mare de curbură și capacitate portantă de sarcină verticală mare-, combinată cu produse îmbunătățite de amortizare- (cum ar fi rulmenți cu pendul cu frecare compozit cu miez de plumb-) pentru a îmbunătăți capacitatea de disipare a energiei.

 

II. Proiecte de-poduri și transport feroviar lung

 

1. Scenarii aplicabile

Poduri cu grinzi continue, poduri-cablate, poduri transversale-mare, poduri feroviare de-viteză mare, poduri de tranzit feroviar urban etc. Astfel de proiecte au deschideri mari și flexibilitate structurală ridicată, impunând cerințe extrem de ridicate privind adaptabilitatea la deplasare și durabilitatea lagărelor.

 

2. Valoarea tehnică

  • Rezistenta la sarcini seismice: În cazul cutremurelor puternice, FPB limitează deplasarea orizontală a grinzii principale a podului prin disiparea energiei de frecare pe suprafața de alunecare, prevenind ciocnirea corpului grinzii cu bonturi sau piloni și producerea deteriorării.
  • Adaptarea la deformarea temperaturii: Are functii duble de izolare seismica sicompensarea expansiunii temperaturii, rezolvând problema deformării liniare a podurilor cu deschidere lungă-cauzată de diferențele de temperatură și înlocuind schema tradițională de combinare a rosturilor de dilatație și lagărelor.
  • Avantaje speciale pentru tranzitul feroviar: Reduce transmisia vibrațiilor în timpul funcționării trenului, îmbunătățește confortul de călătorie și asigură integritatea structurii căii în timpul cutremurelor.

 

3. Puncte de selecție

Pentru podurile traversate-mare,FPB rezistent la coroziunese selectează (suprafața de alunecare adoptă oțel inoxidabil + politetrafluoretilenă modificată, iar corpul rulmentului este acoperit cu un strat anticoroziv); pentru podurile feroviare cu viteză mare-, coeficientul de frecare al lagărelor trebuie controlat strict pentru a evita deplasările excesive cauzate de frânarea trenului.

 

III. Proiecte speciale Lifeline și importante clădiri publice

 

1. Clădiri centrale nucleare

  • Cerințe de bază: Ca clădiri de fortificații seismice de clasa I, este necesar să se asigure că instalațiile cheie, cum ar fi reactoarele și sălile principale de control, nu se defectează în caz de cutremure rare.
  • Valoarea aplicației FPB: Izolează energia seismică pentru a preveni scurgerea materialului radioactiv; rulmentul are capacitate anti-ridicare și anti-răsturnare pentru a se adapta la caracteristicile de-sarcină grea ale echipamentelor centralei nucleare.

 

2. Spitale, centre de comandă a incendiilor și adăposturi de urgență

  • Cerințe de bază: Funcțiile vor rămâne normale după cutremure pentru a sprijini lucrările de ajutor în caz de dezastru.
  • Valoarea aplicației FPB: Reduce gradul de deteriorare seismică a clădirii, asigură siguranța operațională a echipamentelor medicale și a instalațiilor de salvare și evită întreruperea lucrărilor de salvare din cauza deteriorării structurale.

 

3. Protecția relicvelor culturale și a clădirilor istorice

  • Scenarii aplicabile: Săli de clădiri antice, turnuri antice, temple grote și alte relicve culturale imobile. Majoritatea acestor structuri sunt realizate din cărămidă, piatră și materiale lemnoase, cu performanțe seismice slabe și dificultate mare de reparare.
  • Valoarea aplicației FPB: FPB cu coeficient de frecare scăzut și deplasare micăeste adoptat. Pe premisa de a nu deteriora structura originală a clădirilor antice, energia seismică este absorbită prin stratul de izolare pentru a reduce răspunsul la vibrații al structurii principale, realizând scopul de protecție de a „repara vechiul ca vechiul”.

 

IV.Clădiri industriale și proiecte de fundație cu echipamente-la scară largă

 

1. Scenarii aplicabile

Ateliere mari, fabrici metalurgice, baze de producție de instrumente de precizie, fundații pentru echipamente grele-(cum ar fi fundații laminoare și generatoare).

 

2. Valoarea tehnică

  • Izolează transmisia bi-între vibrațiile de funcționare a echipamentelor și cutremurele externe: nu numai că previne ca vibrațiile echipamentelor să afecteze stabilitatea structurilor instalației, dar evită și deteriorarea seismică a echipamentelor de producție de-înaltă precizie.
  • Lagărele cu pendul cu frecare din compozit cu miez de plumb pot oferiraport de amortizare mai mare, suprimând eficient rezonanța în timpul funcționării echipamentului și îmbunătățind precizia producției.

 

3. Puncte de selecție

Personalizați FPB cu capacitate de încărcare-înaltă și amortizare reglabilă în funcție de greutatea echipamentului și frecvența vibrațiilor. Rulmentul trebuie să aibă o rezistență bună la oboseală pentru a se adapta la sarcini dinamice-pe termen lung.

 

 

V. Infrastructura Municipală și Inginerie Subterană

 

1. Scenarii aplicabile

Stații de metrou, galerii de conducte subterane, noduri de transport integrate, parcări mari și alte structuri subterane.

 

2. Valoarea tehnică

  • Structurile subterane sunt vulnerabile la dezastrele seismice secundare (cum ar fi lichefierea nisipului și așezarea fundației). FPB se poate adapta la deformarea verticală cauzată de așezarea neuniformă a fundației și poate rezista forței seismice orizontale.
  • Îmbunătățește rezistența seismică a spațiului subteran, previne prăbușirea tunelului de metrou și ruperea galeriei de conducte și asigură funcționarea normală a sistemelor de linii de viață urbane.

 

3. Puncte de selecție

SelectaFPB sigilatpentru a preveni invadarea apelor subterane și a sedimentelor de suprafața de alunecare și afectarea performanței lagărului; se potrivesc cu structura de ancorare pre-încorporată pentru a spori stabilitatea instalării.