



Inžinerijos srityje,LRBpaprastai nurodoŠvininis guminis guolis, kuris sujungia švino šerdies energijos išsklaidymą su gumos izoliacija, kad būtų pasiektas „ilgėjančio struktūrinio laikotarpio, didėjančio slopinimo ir išsklaidančios seisminės energijos“ poveikis. Jis plačiai naudojamas gelbėjimo linijose ir dideliuose projektuose, pvz., pastatuose, tiltuose ir branduolinės energijos įrenginiuose didelio-intensyvumo seisminėse zonose. Kartais LRB taip pat gali reikšti Liebherr LRB serijos polių įkalimo įrenginius (taikomas pamatų inžinerijoje). Šiame vertime pagrindinis dėmesys skiriamas švino guminių guolių inžineriniam pritaikymui.
Pagrindiniai principai ir pranašumai
LRB susideda iš kintamų gumos ir plieno plokščių sluoksnių, kurių centre įtaisyta švino šerdis. Guma užtikrina vertikalią apkrovą-atlaikomąją galią ir horizontalų lankstumą; plieninės plokštės riboja šoninį gumos išsipūtimą; o švino šerdis išsklaido energiją per plastinę deformaciją žemės drebėjimo metu. Po žemės drebėjimo švino šerdis gali atgauti savo formą ir persikristalizuoti, parodydama bilinijinį histeretinį elgesį, kurio slopinimo koeficientas yra 15–20%. Jis gali izoliuoti maždaug 80% seisminių jėgų, žymiai sumažindamas konstrukcijų seisminį atsaką.
- Pagrindiniai privalumai:Taikoma didelio-intensyvumo (9-laipsnio) ir netoli-gedimų seisminėms zonoms; nereikia papildomų amortizatorių; puiki galimybė atkurti po žemės drebėjimo; didelis patvarumas ir patikimumas.
Tipiniai inžinerijos taikymo scenarijai
- Medicinos pastatai didelio{0}}intensyvumo seisminėse zonose: Pavyzdžiui, Chuantou Xichang ligoninė (esanti 9 laipsnių seisminėje zonoje) priėmė 517 LRB, todėl tai yra didžiausias seismiškai izoliuotas medicinos pastatas Kinijoje ir užtikrina nuolatinį funkcionalumą žemės drebėjimų metu.
- Dideli transporto mazgai: Pekino Daxing tarptautinio oro uosto terminalo pastate naudojami LRB, o švino šerdis leidžia slopinti 18%. Horizontalus poslinkis kontroliuojamas neviršijant 80% projektinės vertės, todėl padidėja seisminė sauga.
- Mokyklos, pagalbos valdymo centrai, muziejai ir kt.: LRB, sumontuoti karkasiniuose{0}}struktūriniuose mokymo pastatuose, gali sumažinti seisminį pagrindo šlytį ir apsaugoti personalą ir įrangą.
- Netoli{0}}gedimų tiltų: Vidutinio{0}}ir -ilgo laikotarpio (1,5–3 s) izoliuotiems tiltams artimose-gedimų vietose, nors švino šerdies stiprumas gali sumažėti, poslinkis išlieka valdomas, todėl tinka stipriems žemės drebėjimams ir sudėtingiems seisminiams judesiams.
- Geležinkelio/geležinkelio tranzito tiltai: Greitųjų -geležinkelio tiltuose naudojami LRB sumažina bėgių kelio deformacijos ir traukinio eksploatavimo riziką, atitinka ilgo-laikotarpio ir didelius{2}}tiltų deformacijos reikalavimus.
- Per{0}}jūrą ir specialūs tiltai: Kartu su FPS (Friction Pendulum System) ir kitais įrenginiais LRB valdo horizontalų poslinkį ir įtempių koncentraciją, pagerina konstrukcijų seisminę saugos ribą.
- Atominės elektrinės/mažieji moduliniai reaktoriai: LRB naudojami apsauginių konstrukcijų ir pagrindinių valdymo patalpų įrangos seisminiam izoliavimui, sumažinant horizontalų pagreičio atsaką 74,6 % ir betono tempimo įtempį 33,5 %. Tai apsaugo nuo plastiko pažeidimų ir pagerina seisminės saugos ribą.
- SGD talpyklos, hidroelektrinės ir kt.: Seisminė izoliacija sumažina įrenginių ir konstrukcijų seisminę reakciją, užtikrina saugią energetikos objektų eksploataciją.
- Senų pastatų atnaujinimas: Pridėjus LRB tarp pamatų ir antstato, galima pagerinti pastatų seisminius rodiklius didelio{0}}intensyvumo zonose be didelių pradinės konstrukcijos pakeitimų.
- Surenkamos konstrukcijos: LRB yra suderinami su greitu surenkamų komponentų montavimu ir pašalina surenkamų konstrukcijų seisminius pažeidžiamumus, subalansuodami statybos efektyvumą ir saugą.

