公路桥梁盆式橡胶支座技术标准.docx
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公路桥梁盆式橡胶支座技术标准
中华人民共和国交通行业标准 JT391-1999
公路桥梁盆式橡胶支座 代替JT3141-90
Pot-typeelastomericpad bearing for highway bridge
1 范围
本标准规定了公路桥梁盆式橡胶支座的产品规格、分类、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存、运输的要求及安装养护注意事项。
本标准适用于承载力为0.8MN~60MN的桥梁盆式橡胶支座(以下简称盆式支座)。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均
为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB527-83 硫化橡胶物理试验方法的一般要求
GB/T528-92 硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定
GB700-88 碳素结构钢
GB1033-86 塑料密度和相对密度试验方法
GB/Tl039-92 塑料力学性能试验方法总则
GB/T1O40-92 塑料拉伸性能试验方法
GB/Tll84-1996 形状和位置公差未注公差的规定
GB/T1682-94 硫化橡胶低温脆性的测定——单试样法
GB/T18O4-92 一般公差线性尺寸的未注公差
GB2041-89 黄铜板
GB/T3280-92 不锈钢冷轧钢板
GB3512-83 橡胶热空气老化试验方法
GB6031-85 硫化橡胶国际硬度的测定(30一85IRHD常规试验法)
GB7233-87 铸钢件超声探伤及质量评级方法
GB7759-87 硫化橡胶在常温和高温下恒定形变压缩永久变形的测定
GB7762-37 硫化橡胶耐臭氧老化试验静态拉伸试验方法
GB/T8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
GB/11352-89 一般工程用铸造碳钢件
JB/T5943-91 工程机械焊接件通用技术条件
HG/T2502-935201 硅脂
3 分类、型号及规格
3.1 分类
3.1.1 按使用性能分类
(1)双向活动支座(多向活动支座):
具有竖向承载、竖向转动和多向滑移性能,代号为SX。
(2)单向活动支座:
具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移性能,代号为DX。
(3)固定支座:
具有竖向承载和竖向转动性能,代号为GD。
3.1.2 按适用温度范围分类
(1)常温型支座:
适用于-25℃~+60℃使用。
(2)耐寒型支座:
适用于-40℃~+60℃使用,代号为F。
3.2 型号
支座型号表示方法如图1。
图1
例如:
GPZl5SXF:
表示GPZ系列中设计承载力为15MN的双向(多向)活动的耐寒型盆式支座。
GPZ35DX:
表示GPZ系列中设计承载力为35MN的单向活动的常温型盆式支座。
GPZ50GD:
表示GPZ系列中设计承载力为50MN的固定的常温型盆式支座。
3.3 结构形式
双向(多向)活动支座和单向活动支座由上座板(包括顶板和不锈钢滑板)、聚四氟乙烯滑板、中间钢板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。
单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。
固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。
减震型支座还应有消能和阻尼件。
双向活动支座结构示意见图2,规格系列见表1。
单向活动支座结构示意见图3,规格系列见表2。
固定支座结构示意见图4,规格系列见表3。
图2
图3 图4
表1 双向活动支座规格系列
支座规格
GPZ0.8SX
GPZ1SX
GPZ1.25SX
GPZ1.5SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
0.8/0.88
1/1.1
1.25/1.375
1.5/1.65
位移(mm)
顺桥向
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±150
横桥向
±40
±40
±40
±40
支座规格
GPZ2SX
GPZ2.5SX
GPZ3SX
GPZ3.5SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
2/2.2
2.5/2.75
3/3.3
3.5/3.85
位移(mm)
顺桥向
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±200
横桥向
±40
±40
±40
±40
支座规格
GPZ4SX
GPZ5SX
GPZ6SX
GPZ7SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
4/4.4
5/5.5
6/6.6
7/7.7
位移(mm)
顺桥向
±100;±150;±200
±100;±150;±200
±100;±150;±200
±100;±150;±200
横桥向
±40
±40
±40
±40
支座规格
GPZ8SX
GPZ9SX
GPZ10SX
GPZ12.5SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
8/8.8
9/9.9
10/11
12.5/13.75
位移(mm)
顺桥向
±100;±150;±200
±100;±150;±200
±150;±200;±250
±150;±200;±250
横桥向
±40
±40
±40
±40
支座规格
GPZ15SX
GPZ17.5SX
GPZ20SX
GPZ22.5SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
15/16.5
17.5/19.25
20/22
22.5/24.75
位移(mm)
顺桥向
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±150;±200;±250
横桥向
±40
±40
±40
±40
支座规格
GPZ25SX
GPZ27.5SX
GPZ30SX
GPZ32.5SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
25/27.5
27.5/30.25
30/33
32.5/35.75
位移(mm)
顺桥向
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±200;±250;±300
横桥向
±40
±40
±40
±50
支座规格
GPZ35SX
GPZ37.5SX
GPZ40SX
GPZ45SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
35/38.5
37.5/41.25
40/44
45/49.5
位移(mm)
顺桥向
±200;±250;±300
±200;±150;±300
±200;±250;±300
±200;±250;±300
横桥向
±50
±50
±50
±50
支座规格
GPZ50SX
GPZ55SX
GPZ60SX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
50/55
55/60.5
60/66
位移(mm)
顺桥向
±200;±250;±300
±200;±250;±300
±200;±250;±300
横桥向
±50
±50
±50
表2单向活动支座规格系列
支座规格
GPZ0.8DX
GPZ1DX
GPZ1.25DX
GPZ1.5DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
0.8/0.88
1/1.1
1.25/1.375
1.5/1.65
位移(mm)
顺桥向
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±150
横桥向
±3
±3
±3
±3
支座规格
GPZ2DX
GPZ2.5DX
GPZ3DX
GPZ3.5DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
2/2.2
2.5/2.75
3/3.3
3.5/3.85
位移(mm)
顺桥向
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±150
±50;±100;±200
横桥向
±3
±3
±3
±3
支座规格
GPZ4DX
GPZ5DX
GPZ6DX
GPZ7DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
4/4.4
5/5.5
6/6.6
7/7.7
位移(mm)
顺桥向
±100;±150;±200
±100;±150;±200
±100;±150;±200
±100;±150;±200
横桥向
±3
±3
±3
±3
支座规格
GPZ8DX
GPZ9DX
GPZ10DX
GPZ12.5DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
8/8.8
9/9.9
10/11
12.5/13.75
位移(mm)
顺桥向
±100;±150;±200
±100;±150;±200
±150;±200;±250
±150;±200;±250
横桥向
±3
±3
±3
±3
支座规格
GPZ15DX
GPZ17.5DX
GPZ20DX
GPZ22.5DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
15/16.5
17.5/19.25
20/22
22.5/24.75
位移(mm)
顺桥向
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±150;±200;±250
横桥向
±3
±3
±3
±3
支座规格
GPZ25DX
GPZ27.5DX
GPZ30DX
GPZ32.5DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
25/27.5
27.5/30.25
30/33
32.5/35.75
位移(mm)
顺桥向
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±150;±200;±250
±200;±250;±300
横桥向
±3
±3
±3
±3
支座规格
GPZ35DX
GPZ37.5DX
GPZ40DX
GPZ45DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
35/38.5
37.5/41.25
40/44
45/49.5
位移(mm)
顺桥向
±200;±250;±300
±200;±150;±300
±200;±250;±300
±200;±250;±300
横桥向
±3
±3
±3
±3
支座规格
GPZ50DX
GPZ55DX
GPZ60DX
设计承载力/允许最大承载力(MN)
50/55
55/60.5
60/66
位移(mm)
顺桥向
±200;±250;±300
±200;±250;±300
±200;±250;±300
横桥向
±3
±3
±3
表3固定支座规格系列
支座规格
GPZ0.8GD
GPZ1GD
GPZ1.25GD
GPZ1.5GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
0.8/0.88
1/1.1
1.25/1.375
1.5/1.65
位移(mm)
顺桥向
横桥向
支座规格
GPZ2GD
GPZ2.5GD
GPZ3GD
GPZ3.5GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
2/2.2
2.5/2.75
3/3.3
3.5/3.85
位移(mm)
顺桥向
横桥向
支座规格
GPZ4GD
GPZ5GD
GPZ6GD
GPZ7GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
4/4.4
5/5.5
6/6.6
7/7.7
位移(mm)
顺桥向
横桥向
支座规格
GPZ8GD
GPZ9GD
GPZ10GD
GPZ12.5GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
8/8.8
9/9.9
10/11
12.5/13.75
位移(mm)
顺桥向
横桥向
支座规格
GPZ15GD
GPZ17.5GD
GPZ20GD
GPZ22.5GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
15/16.5
17.5/19.25
20/22
22.5/24.75
位移(mm)
顺桥向
横桥向
支座规格
GPZ25GD
GPZ27.5GD
GPZ30GD
GPZ32.5GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
25/27.5
27.5/30.25
30/33
32.5/35.75
位移(mm)
顺桥向
横桥向
支座规格
GPZ35GD
GPZ37.5GD
GPZ40GD
GPZ45GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
35/38.5
37.5/41.25
40/44
45/49.5
位移(mm)
顺桥向
横桥向
支座规格
GPZ50GD
GPZ55GD
GPZ60GD
设计承载力/允许最大承载力(MN)
50/55
55/60.5
60/66
位移(mm)
顺桥向
横桥向
4.技术要求
4.1 支座性能
4.1.1 竖向承载力
本标准系列支座的竖向承载力(即支座反力,单位MN)分31级,即0.8、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、27.5、30、32.5、35、37.5、40、45、50、55和60。
在竖向设计荷载作用下,支座压缩变形值不得大于支座总高度的2%,盆环上口径向变形不得大于
盆环外径的0.5‰,支座残余变形不得超过总变形量的5%。
4.1.2 水平承载力
本标准系列中,固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不得小于支座竖向
承载力的10%。
抗震型支座水平承载力不得小于支座竖向承载力的20%。
4.1.3 转角
支座转动角度不得小于0.02rad。
4.1.4 摩阻系数
加5201硅脂润滑后,常温型活动支座设计摩阻系数最小取0.03。
加5201硅脂润滑后,耐寒型活动支座设计摩阻系数最小取0.06。
4.1.5 位移
活动支座位移量超过表1、表2规定时,可按实际需要适当加大位移量。
4.2 支座用材的物理机械性能
4.2.1 橡胶
盆式支座用橡胶板应以氯丁橡胶、天然橡胶或三元乙丙橡胶为原料,严禁使用再生的或加工研碎的
硫化橡胶。
常温型支座橡胶板采用氯丁橡胶,耐寒型支座橡胶板采用天然橡胶或三元乙丙橡胶。
橡胶板用胶料的物理机械性能见表4。
表4橡胶板用胶料的物理机械性能
项 目
橡 胶 种 类
氯丁橡胶
天然橡胶
三元乙丙橡胶
硬度(IRHD)
60±3
60±3
60±3
拉伸强度(MPa)
≥17.0
≥18.0
≥15.2
扯断伸长率(%)
≥400
≥450
≥350
脆性温度(℃)
≤-40
≤-55
≤-60
恒定形变压缩永久变形(%)(70℃×22h)
≤20
≤25
≤25
耐臭氧老化试验条件(25pphm~50pphm,20%s伸长,40℃×96h)
无龟裂
无龟裂
无龟裂
热空气老化试验
试验条件(℃×h)
100×70
70×168
100×70
硬度变化(IRHD)
<+15
±10
<+10
拉伸强度降低率(%)
<15
<15
<15
扯断伸长率降低率(%)
<40
<20
<40
4.2.2 聚四氟乙烯板
盆式支座用聚四氟乙烯板应是纯的模压板材,而非车削板材。
加工原料不得用回头料或掺加任何
填料。
聚四氟乙烯板的物理机械性能应符合表5的要求。
表5聚四氟乙烯板的物理机械性能
项 目
单 位
指 标
相对密度(比重)
kg/m³
2130~2200
拉伸强度
MPa
≥30
断裂伸长
%
≥300
4.2.3 不锈钢板
双向和单向活动支座不锈钢滑板及单向活动支座的侧向滑条采用0Cr19Ni13M03、0Cr17Ni12M02或
1Crl8Ni9Ti牌号精轧不锈钢板,其化学成分及力学性能应符合GB/T3280的有关规定。
钢板表面应符
合No.4级的加工要求,表面硬度应为HV50~HV200。
沿海桥和跨海桥支座用不锈钢滑板优选0Crl9Nil3Mo3或0Cr17Ni12Mo2牌号钢板。
不锈钢板长度不大于1500mm,板厚采用2mm;不锈钢板长度大于1500mm,板厚采用3mm。
4.2.4 5201硅脂
聚四氟乙烯板用5201-2硅脂润滑。
5201-2硅脂必须经过检验,应保证支座在使用温度范围内不会干涸,对滑移面材料不得有害,并具有良好的抗臭氧、耐腐蚀及防水性能,其理化性能指标应符合
HG/T2502的有关规定。
4.2.5 钢件
4.2.5.1 支座顶板、上座板、中间钢板等若采用钢板时,钢板技术要求应符合GB700的有关规定。
4.2.5.2 支座顶板、上座板、中间钢板、钢盆若采用铸钢件时,其化学成分、热处理后的机械性能和冲击韧性等均应符合GBl1352中ZG230-450或ZG270-500的有关规定。
4.2.6 铜板
盆式支座密封圈用黄铜板,其化学成分、机械性能等均应符合GB2041的有关规定。
4.3 支座用材规格
4.3.1 橡胶板
盆式支座用橡胶板的设计允许压应力为25MPa。
橡胶板偏差要求应符合表6的规定。
支座装配时,橡胶板与盆环的间隙不得超过0.5mm或橡胶板公称直径的0.2%。
生产厂可按设计直径及偏差要求,适当考虑加工余量。
表6橡胶板偏差
橡胶板直径(mm)
直径偏差(mm)
厚度偏差(mm)
≤500
+0.5
0
+2.0
0
>500~1000
+1.0
0
+2.5
0
>1000~1500
+1.5
0
+3.0
0
>1500
+2.0
0
+5.0
0
4.3.2聚四氟乙烯板
活动支座用聚四氟乙烯板的设计允许压应力为30MPa。
聚四氟乙烯板的尺寸偏差应符合表7的规定。
支座装配时聚四氟乙烯板和嵌放它的凹槽之间的缝隙不得大于0.5mm或聚四氟乙烯板公称直径的0.1%。
聚四氟乙烯板的生产厂可按设计直径及偏差要求适当考虑加工余量。
表7聚四氟乙烯板的尺寸偏差
直径(mm)
直径或长度偏差(mm)
厚度偏差(mm)
≤500
+1.5
0
+0.5
0
>500~1200
+2.0
0
+0.75
0
>1200
+3.0
0
+1.0
0
聚四氟乙烯板的滑动面上应设有存放5201-2硅脂的储脂槽,储脂槽不能用机械方法成形。
储脂槽的平面布置和尺寸见图5。
(单位:
mm)
图5
4.4 支座用才的外观质量
4.4.1 橡胶板
橡胶板外观不得有裂纹、掉块、损伤及鼓泡,外观质量应符合表8的要求,不允许有表8规定的三项以上的缺陷同时存在。
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- 公路 桥梁 橡胶 支座 技术标准