Roulement rond en caoutchouc naturel
Roulement en caoutchouc naturel, Abréviation de NRB, est une sorte d'isolement sismique portant des caoutchoucs naturels multicouches empilés en alternance et des plaques d'acier multicouches. Ce roulement offre une capacité de charge verticale plus élevée et une plus grande flexibilité horizontale. Il a été largement utilisé dans la conception d'isolement sismique des bâtiments résidentiels, des immeubles de bureaux, des hôpitaux et d'autres bâtiments, et a obtenu de grands avantages économiques et sociaux.
Comme le NRB a une faible capacité de dissipation d'énergie, il forme donc souvent un système d'isolation sismique avec des amortisseurs.
En installant des roulements en caoutchouc naturel entre la superstructure et la fondation, une couche d'isolation sismique est formée, réalisant une connexion douce avec le sol pour transformer les secousses violentes du bâtiment en un mouvement horizontal lent, réduisant ainsi l'apport d'énergie sismique.
Dans le même temps, le NRB sépare la superstructure de la fondation inférieure. Lorsque le tremblement de terre se produit, l'énergie de vibration de la fondation inférieure sera d'abord transférée au roulement en caoutchouc naturel. En tirant parti des caractéristiques de la combinaison de rigidité et de flexibilité du NRB, la transmission de l'énergie sismique à la structure supérieure peut être efficacement évitée ou réduite, assurant ainsi la sécurité de la superstructure et des appurtenances à l'intérieur.
Le roulement en caoutchouc naturel se compose d'un haut et d'un bas reliant des plaques d'acier, des plaques d'étanchéité supérieures et inférieures, des couches internes en caoutchouc naturel, des plaques d'acier internes et un couvercle en caoutchouc.
Lorsque le NRB est soumis à une pression verticale, les feuilles de caoutchouc et les plaques d'acier sont déformées radiales. Cependant, la déformation des plaques d'acier est beaucoup plus petite que celle des feuilles de caoutchouc, par conséquent, les feuilles de caoutchouc sont contraintes par des plaques d'acier, limitant ainsi la déformation par compression verticale des feuilles de caoutchouc pour garantir que le roulement a une capacité portante verticale plus élevée et fournit un support stable au bâtiment.
Lorsque le NRB est soumis à une pression horizontale, les plaques d'acier laminé ne peuvent pas empêcher la déformation par cisaillement des feuilles de caoutchouc. À ce moment-là, la déformation horizontale du roulement est approximativement la somme de la déformation horizontale de toutes les feuilles de caoutchouc. En conséquence, le roulement a une grande capacité de déformation horizontale.
La grande linéarité de la courbe d'hystérésis révèle l'excellente flexibilité horizontale et la force de recours stable que le roulement en caoutchouc naturel peut offrir.
Préparation du matériau en caoutchouc
Le caoutchouc naturel et d'autres matériaux auxiliaires sont transformés en composé de caoutchouc en adoptant la technologie de mélange interne.
Traitement de surface de la partie métallique
Sandblast la surface de la plaque d'acier à l'intérieur du roulement en caoutchouc naturel. Pulvériser un adhésif caoutchouc-métal sur l'interface de collage pour assurer l'intégrité du NRB.
Vulcanisation
La vulcanisation est nécessaire pour intégrer le composé de caoutchouc et les plaques d'acier internes traitées dans une unité entière. Généralement, un grand vulcanisateur plat avec des moules spéciaux est nécessaire pour la vulcanisation. L'ensemble du processus prend environ 8 à 48 heures. Plus précisément, cela dépend de la taille du NRB. Une surveillance continue est nécessaire pendant la vulcanisation pour s'assurer que le caoutchouc durcisse uniformément tout au long du processus.
Assemblée
La plaque d'acier pré-encastrée, le manchon pré-enterré, les boulons d'ancrage et le corps de support sont assemblés en un tout pour terminer la fabrication d'un ensemble complet de roulements en caoutchouc naturel.
Les roulements en caoutchouc naturel sont divisés en roulements en caoutchouc naturel ronds et rectangulaires par forme.
Roulement rond en caoutchouc naturel
Roulement rectangulaire en caoutchouc naturel
Article | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) | NRB (G4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn 300 | Int. 400 | Mn 500 | Mn 600 | Mr. 700 | Mn 800 | Mn 900 | Mn 1000 | Mn 1100 | Mn 1200 | |
Module de cisaillement d'élasticité N/mm2 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
1er facteur de forme | 23.3 | 24.3 | 24.0 | 28.5 | 33.3 | 38.0 | 35.6 | 39.6 | 41.9 | 45.7 |
2ème facteur de forme | 5.17 | 5.84 | 5.10 | 5.45 | 6.36 | 5.00 | 5.56 | 6.17 | 6.65 | 7.21 |
Taille efficace cm2 | 700 | 1250 | 1879 | 2820 | 3839 | 5014 | 6346 | 7834 | 9326 | 11116 |
Niveau de référence pression N/mm2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Déformation ultime (à la pression de niveau de référence) % | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Rigidité horizontale équivalente kN/m | 470 | 710 | 710 | 990 | 1350 | 1210 | 1510 | 1870 | 2229 | 2641 |
Raideur verticale de compression kN/mm | 844 | 1384 | 1420 | 2282 | 3632 | 3664 | 4339 | 5839 | 7347 | 9095 |
Notes: D'autres spécifications sont disponibles sur demande. |
Article | NRB (G6) | NRB (G6) | NRB (G6) | NRB (G6) | NR B(G6) | NRB (G6) | NRB (G6) | NRB (G6) | NRB (G6) | NRB (G6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mn 300 | Int. 400 | Mn 500 | Mn 600 | Mr. 700 | Mn 800 | Mn 900 | Mn 1000 | Mn 1100 | Mn 1200 | |
Module de cisaillement d'élasticité N/mm2 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | O.55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
1er facteur de forme | 23.3 | 24.3 | 24.0 | 28.5 | 33.3 | 38.0 | 35.6 | 39.6 | 41.9 | 45.7 |
2ème facteur de forme | 5.17 | 5.84 | 5.10 | 5.45 | 6.36 | 5.00 | 5.56 | 6.17 | 6.65 | 7.21 |
Taille efficace cm2 | 700 | 1250 | 1879 | 2820 | 3839 | 5014 | 6346 | 7834 | 9326 | 11116 |
Niveau de référence pression N/mm2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Déformation ultime (à la pression de niveau de référence) % | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Rigidité horizontale équivalente kN/m | 720 | 1090 | 1170 | 1540 | 2090 | 1880 | 2350 | 2900 | 3108 | 3705 |
Raideur verticale de compression kN/mm | 1027 | 1628 | 1720 | 2688 | 4173 | 4124 | 4932 | 6532 | 7461 | 9095 |
Notes: D'autres spécifications sont disponibles sur demande. |