Kärnfördelar med friktionspendellager (FPB)

Jan 05, 2026 Lämna ett meddelande

1. Dubbel isolering och energiförlust för anmärkningsvärd seismisk minskning

FPBs kombinerar de dubbla effekterna avpendelverkanochfriktionsenergiförlust. När en jordbävning inträffar, svänger lagren längs den sfäriska glidytan för att förlänga strukturens naturliga vibrationsperiod, vilket undviker resonansfrekvensbandet för seismiska vågor. Samtidigt leder friktionen mellan glidytorna bort det mesta av den seismiska energin. Synergin mellan dessa två mekanismer kan minska den seismiska kraft som bärs av överbyggnaden3–5 gånger, vilket avsevärt förbättrar katastrofmotståndet hos byggnader och broar i hög-seismiska zoner.

2. Inbyggd-självcentrerande-funktion, eliminerar behovet av större reparationer efter-jordbävning

Till skillnad från traditionella glidlager som tenderar att utsättas för permanent förskjutning efter en jordbävning, kan FPB:er automatiskt återgå till sin ursprungliga position beroende på de geometriska egenskaperna hos den sfäriska krökta ytan och gravitationsverkan, utan kvarvarande deformation. Den här funktionen gör att byggnader och broar kan återupptas med enkla inspektioner, utan storskalig återställning och underhåll, vilket avsevärt minskar kostnader och tid för reparation efter-jordbävning.

3. Multi-isoleringsanpassningsförmåga för att klara av komplexa seismiska vågor

Den sfäriska glidytan på FPB:er möjliggörhorisontell förskjutning i valfri riktning, effektivt motstå fler-seismiska åtgärder som P-vågor och S-vågor, och anpassa sig till effekterna av oregelbundna seismiska vågor. Jämfört med enkelriktade isoleringslager är FPB:er mer lämpade för tekniska scenarier som kräver multi-isolering, som långa-broar och special-byggnader.

4. Hög-lastbärande kapacitet, lämplig för stora-spann och tunga-konstruktioner

FPB har en enkel och stabil spänningsstruktur, med vertikal last-bärande kapacitet som sträcker sig från100 kN till 100 000 kN, som kan uppfylla belastningskraven för tunga-strukturer som superhöga-byggnader, långa-broar, kärnkraftverk och storskaliga-arenor. Samtidigt som lagren bär stora vertikala belastningar bibehåller de fortfarande utmärkt horisontell förskjutningskapacitet (maximal förskjutning upp till ±500 mm).

5. Utmärkt anpassningsförmåga till extrema miljöer och enastående hållbarhet

De glidande kärnkomponenterna i FPB:er är gjorda av slitage-och korrosions-beständiga material (som rostfria stålplåtar, polytetrafluoretenplattor och hög-kompositmaterial). De kan arbeta stabilt i ett extremt temperaturområde på-40 grader till 80 grader, och är resistenta mot syra, alkali och åldrande. Under normala driftförhållanden kan den designade livslängden för lagren nå60–100 år, långt över den för traditionella gummilager (20–30 år), med extremt låga-underhållskostnader på lång sikt.

 

6. Flexibel design och konstruktion, med fördelaktig kostnadseffektivitet-

FPB:er antar en modulär design som tillåter direkt anslutning med inbäddade delar utan komplex idrifttagning på-platsen, vilket säkerställer hög konstruktionseffektivitet. Dessutom kan deras utmärkta isoleringseffekt avsevärt optimera den seismiska förstärkningsdesignen av överbyggnaden, vilket minskar den totala projektkostnaden med ca.10%–30%. Dessutom stödjer lagerkomponenterna individuellt utbyte, vilket underlättar senare underhåll och uppgradering.