Cenários principais de aplicação de rolamento pendular de fricção (FPB)

Jan 12, 2026 Deixe um recado

Rolamento de pêndulo de fricção (FPB), apresentando vantagens essenciais comoauto-centralização, dissipação de energia de fricção, adaptabilidade a grandes deslocamentos e alta capacidade de carga-vertical, pode isolar efetivamente a energia sísmica e reduzir a resposta à vibração estrutural. É amplamente utilizado em diversos projetos de edifícios e pontes em zonas sísmicas de alta-intensidade, especialmente adequado para estruturas especiais com requisitos rigorosos de segurança e estabilidade. Os cenários de aplicação específicos são os seguintes:

 

I. Projetos de edifícios-altos e superaltos-

 

1. Cenários AplicáveisPrédios residenciais-super altos, complexos comerciais, arranha-céus de escritórios e outras estruturas com mais de 100 metros de altura. Tais edifícios têm um centro de gravidade elevado e são sensíveis à resposta sísmica, estando sujeitos a danos estruturais devido ao deslocamento horizontal excessivo.

 

2. Valor Técnico

  • Em virtude domecanismo de movimento pendular simplesdo FPB, o período de vibração natural do edifício é prolongado para evitar o período predominante de ondas sísmicas, reduzindo assim significativamente a força de cisalhamento horizontal sob ação sísmica.
  • O rolamento pendular de fricção hiperbólica (HSFPB) pode atingiradaptação de deslocamento horizontal bidirecional, atendendo aos requisitos de deformação multi{0}dimensional de edifícios-altíssimos sob fortes terremotos. Enquanto isso, ele realiza a auto{3}centralização após terremotos, dependendo de sua própria curvatura, sem dispositivos de redefinição adicionais.

 

3. Pontos de seleçãoSerá dada prioridade ao FPB com grande raio de curvatura e alta capacidade de suporte de carga vertical,-combinado com produtos de amortecimento-melhorados (como rolamentos de pêndulo de fricção compostos com núcleo-de chumbo) para melhorar a capacidade de dissipação de energia.

 

II. Projetos-de pontes e transporte ferroviário de longo vão

 

1. Cenários Aplicáveis

Pontes de vigas contínuas, pontes{0}}estaiadas, pontes-cruzadas, pontes ferroviárias de alta-velocidade, pontes de trânsito ferroviário urbano, etc. Tais projetos possuem grandes vãos e alta flexibilidade estrutural, impondo requisitos extremamente elevados na adaptabilidade de deslocamento e durabilidade dos rolamentos.

 

2. Valor Técnico

  • Resistindo a cargas sísmicas: Sob fortes terremotos, o FPB limita o deslocamento horizontal da viga principal da ponte através da dissipação de energia de atrito na superfície de deslizamento, evitando que o corpo da viga colida com encontros ou pilares e cause danos.
  • Adaptando-se à deformação térmica: Tem funções duplas de isolamento sísmico ecompensação de expansão de temperatura, resolvendo o problema de deformação linear de pontes de vãos longos-causados ​​por diferenças de temperatura e substituindo o esquema tradicional de combinação de juntas de dilatação e rolamentos.
  • Vantagens especiais para o trânsito ferroviário: Reduz a transmissão de vibrações durante a operação do trem, melhora o conforto de condução e garante a integridade da estrutura da via durante terremotos.

 

3. Pontos de seleção

Para pontes-cruzadas,FPB-resistente à corrosãodeve ser selecionado (a superfície deslizante adota aço inoxidável + politetrafluoroetileno modificado e o corpo do rolamento é revestido com revestimento anti-corrosão); para pontes ferroviárias de alta-velocidade, o coeficiente de atrito dos rolamentos deve ser rigorosamente controlado para evitar deslocamento excessivo causado pela frenagem do trem.

 

III. Projetos Especiais de Salvamento e Edifícios Públicos Importantes

 

1. Edifícios de usinas nucleares

  • Requisitos Básicos: Como edifícios de fortificação sísmica de Classe I, é necessário garantir que instalações essenciais, como reatores e salas de controle principais, não falhem sob terremotos raros.
  • Valor do aplicativo FPB: Isola a energia sísmica para evitar vazamento de material radioativo; o rolamento tem capacidade anti-levantamento e anti{1}}queda para se adaptar às características de-carga pesada dos equipamentos de usinas nucleares.

 

2. Hospitais, Centros de Comando de Bombeiros e Locais de Abrigo de Emergência

  • Requisitos Básicos: As funções permanecerão normais após os terremotos para apoiar o trabalho de socorro em desastres.
  • Valor do aplicativo FPB: Reduz o grau de danos sísmicos nos edifícios, garante a segurança operacional dos equipamentos médicos e instalações de resgate e evita a interrupção dos trabalhos de resgate devido a danos estruturais.

 

3. Proteção de Relíquias Culturais e Edifícios Históricos

  • Cenários Aplicáveis: Antigos salões de edifícios, torres antigas, templos em grutas e outras relíquias culturais imóveis. A maioria destas estruturas é feita de tijolo, pedra e madeira, com fraco desempenho sísmico e elevada dificuldade de reparação.
  • Valor do aplicativo FPB: FPB com baixo coeficiente de atrito e pequeno deslocamentoé adotado. Com a premissa de não danificar a estrutura original dos edifícios antigos, a energia sísmica é absorvida através da camada de isolamento para reduzir a resposta vibratória da estrutura principal, concretizando o objetivo de proteção de “reparar o antigo como o antigo”.

 

IV.Edifícios Industriais e Projetos de Fundações de Equipamentos em Grande-escala

 

1. Cenários Aplicáveis

Grandes oficinas, usinas metalúrgicas, bases de produção de instrumentos de precisão, fundações-de equipamentos pesados ​​(como fundações de laminadores e geradores).

 

2. Valor Técnico

  • Ele isola a transmissão-bidirecional entre vibração de operação do equipamento e terremotos externos: não apenas evita que a vibração do equipamento afete a estabilidade das estruturas da planta, mas também evita danos sísmicos em equipamentos de produção de alta-precisão.
  • Os rolamentos-de pêndulo de fricção compostos com núcleo de chumbo podem fornecermaior taxa de amortecimento, suprimindo efetivamente a ressonância durante a operação do equipamento e melhorando a precisão da produção.

 

3. Pontos de seleção

Personalize o FPB com alta capacidade-de carga e amortecimento ajustável de acordo com o peso do equipamento e a frequência de vibração. O rolamento deverá ter boa resistência à fadiga para se adaptar a cargas dinâmicas de longo-prazo.

 

 

V. Infraestrutura Municipal e Engenharia Subterrânea

 

1. Cenários Aplicáveis

Estações de metrô, galerias subterrâneas de tubulações, centros de transporte integrados, grandes estacionamentos e outras estruturas subterrâneas.

 

2. Valor Técnico

  • As estruturas subterrâneas são vulneráveis ​​a desastres sísmicos secundários (tais como liquefação de areia e assentamento de fundações). O FPB pode se adaptar à deformação vertical causada pelo assentamento irregular da fundação e resistir à força sísmica horizontal.
  • Melhora a resiliência sísmica do espaço subterrâneo, evita o colapso dos túneis do metrô e a fratura da galeria de tubos e garante a operação normal dos sistemas de linhas de vida urbanas.

 

3. Pontos de seleção

SelecioneFPB seladoevitar que águas subterrâneas e sedimentos invadam a superfície deslizante e afetem o desempenho do rolamento; combine com a estrutura de ancoragem pré-incorporada para melhorar a estabilidade da instalação.