桥梁支座是桥梁结构的重要组成部分,其主要作用是将上部桥体重量及载荷传递给桥墩,同时承受桥体在使用中产生的变形。盆式桥梁橡胶支座因承载能力大,水平位移量大等特点得到广泛应用。目前,盆式桥梁橡胶支座的设计依然采用传统的手工计算、绘图的方式,工作量大、重复劳动多、易出错等问题,为保证设计质量,往往将安全系数取得很大而导致尺寸过大、增加成本。针对这些问题,本文使用VisualBasic语言对盆式桥梁橡胶支座进行参数化设计。所开发的系统能够实现了盆式桥梁橡胶支座的参数化设计、三维模型自动生成,并驱动SolidWorksSimulation进行有限元分析。本文研究了盆式桥梁橡胶支座结构特点和设计方法,确定了系统所要实现的功能。 其性能好坏直接关系到隔震建筑的隔震效果及隔震建筑的安全性。目前在基础隔震技术上所用到的建筑隔震橡胶支座主要有三种类型:普通天然橡胶隔震支座、高阻尼橡胶隔震支座和铅芯橡胶隔震支座,建筑隔震橡胶支座由多层橡胶和多层钢板交替叠置硫化而成,其形状大多是圆柱型,图2为一种铅芯隔震橡胶支座的结构示意图。图3是笔者公司所生产一种铅芯隔震橡胶支座实物照片。目前工程上使用的建筑隔震橡胶支座的基本特征是:橡胶隔震支座内分层设置的薄钢板对橡胶**约束作用,使建筑隔震橡胶支座支座具有很高的竖向承载能力,能够在正常使用状态下和地震时承受建筑物的荷重,而不产生过大的变形。此外,由于薄钢板的设置方式基本上不影响建筑隔震橡胶支座的水平柔性。使橡胶隔震支座的水平刚度较小,从而使得整个地震体系的自振周期得以延长,达到减震隔震的目的。一般情况下,建筑隔震橡胶支座的水平刚度和竖向刚度数值相差约几百到千倍。 隔震结构就是在传统的抗震结构的基础与上部结构之间增加了一个可以隔离地震的装置。从以上的分析可知,隔震装置主要由滚珠、弹簧和阻尼构成,滚珠的作用是在竖向支撑建筑物,而在水平向可以自由滑动,弹簧对结构进行复位,阻尼消减振动的幅度。其中,弹簧和阻尼的大小会影响减震的效果。假设图1-2d中的阻尼很小,就相当于图1-c的情形,建筑物会在弹簧恢复力的作用下一直振动下,这对上部结构非常不利。当阻尼增加非常大时,并非有利于减震的效果。因此,对一个隔震结构而言,需要选择适当的弹簧和阻尼,才能达到理想的减震效果,具体到建筑隔震橡胶支座,就是对支座的水平等效刚度和等效阻尼比进行合理设计和选择。建筑隔震橡胶支座产品的基本结构隔震橡胶支座是隔震建筑的关键部件。