After-sales Service: | 5years |
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Warranty: | 5years |
certificat: | GB, BS, ASTM |
Usage: | pont poutre, pont de la route, Railroad Bridge |
Structure: | Pull Roulement de pression |
Matériel: | Roulement Lead |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Le palier en caoutchouc de plomb, également appelé palier en caoutchouc de noyau de plomb, est doté d'une structure similaire avec un palier en caoutchouc à amortissement élevé. C'est un composant important du roulement d'isolation sismique. Il est composé d'un roulement en caoutchouc laminé et d'un noyau en plomb. Le noyau en plomb peut non seulement supporter la charge lourde et la force horizontale, mais aussi absorber l'énergie par la déformation plastique de l'amortissement d'hystérésis.
Le palier en caoutchouc de plomb peut être divisé en formes rondes et rectangulaires pour différentes applications. De plus, la quantité de conducteurs de plomb peut être unique ou multiple pour offrir une flexibilité maximale dans les ponts ou le bâtiment.
Principe de fonctionnement
Le palier en caoutchouc de plomb a les mêmes propriétés mécaniques que le palier en caoutchouc laminé. En outre, il possède une propriété d'amortissement élevée.
Comme nous le savons tous, le roulement en caoutchouc laminé présente une grande déformation de déplacement dans le sens horizontal.
Dans le tremblement de terre, cette structure peut séparer les vibrations de la structure supérieure et inférieure, agrandir le cycle de vibration automatique et réduire la force sismique. De plus, le noyau de plomb sera comprimé et rapporté pendant le processus de cisaillement pour dissiper la force sismique.
Après le tremblement de terre, le roulement en caoutchouc de plomb peut aider à la construction à restaurer la position normale grâce à la récupération dynamique et à la recristallisation du noyau en plomb et de la déformation de cisaillement du roulement en caoutchouc laminé.
Fonction du coussinet de noyau de plomb
Spécifications
Paramètre technique
Index technique | Caoutchouc néoprène | Caoutchouc naturel | |
Dureté (IRHD) | 60±5 | 60±5 | |
Limite de résistance (MPa) | ≥ 17 | ≥ 18 | |
Allongement à la rupture (%) | ≥ 400 | ≥ 450 | |
Température de fragilité (ºC) | ≤40 | ≤-50 | |
Déformation permanente de compression constante | ≤15 | ≤30 | |
Test de résistance au vieillissement de l'ozone (Conditions de test, allongement de 20 %, 40 ºC × 96 h) |
100 ppmm | 25 ppmm | |
Pas de fissures | Pas de fissures | ||
Test de vieillissement de l'air chaud (Le plus grand changement par rapport à avant le vieillissement numérique) |
Conditions d'essai (ºC×h) | 100×70 | 70×168 |
Traction de la force (%) | -15 | -15 | |
Allongement à la rupture (%) | -40 | -20 | |
Variation de dureté (IRHD) | 0,+10 | -5,+10 | |
Résistance du caoutchouc et de l'acier adhésif à griffes (KN/m) | > 10 | > 10 | |
Résistance de quatre plaques de fluor et caoutchouc (KN/m) | > 7 | > 7 |
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