



공학에서는LRB일반적으로 다음을 가리킨다.납고무베어링, 이는 납 코어 에너지 소산과 고무 격리를 결합하여 "구조 기간 연장, 감쇠 증가 및 지진 에너지 소산" 효과를 달성합니다. 고강도 지진 지역의 건물, 교량, 원자력 시설 등 생명선과 주요 프로젝트에 널리 사용됩니다.- 때때로 LRB는 Liebherr의 LRB 시리즈 파일링 리그(기초 엔지니어링에 적용)를 참조할 수도 있습니다. 이 번역은 납 고무 베어링의 엔지니어링 적용에 중점을 둡니다.
핵심원리 및 장점
LRB는 고무판과 강철판이 교대로 층으로 구성되어 있으며 중앙에 납 코어가 내장되어 있습니다. 고무는 수직 하중-지탱 능력과 수평 유연성을 제공합니다. 강철판은 고무의 측면 돌출을 제한합니다. 납 코어는 지진 발생 시 소성 변형을 통해 에너지를 소산합니다. 지진 후 납 코어는 모양을 회복하고 재결정화되어 감쇠비 15%~20%의 이중선형 이력 거동을 나타냅니다. 지진력의 약 80%를 격리할 수 있어 구조물의 지진 반응을 크게 줄일 수 있습니다.
- 주요 장점: 강도가 높은-(9-도) 및 단층에 가까운-지진대에 적용 가능합니다. 추가 댐퍼가 필요하지 않습니다. 뛰어난 지진 후 재설정 기능; 높은 내구성과 신뢰성.
일반적인 엔지니어링 애플리케이션 시나리오
건설 엔지니어링(생명선 및 중요 공공 건물)
- 고강도 지진 지역의 의료 건물-: 예를 들어 Chuantou Xichang 병원(9도 지진대에 위치)은 517 LRB를 채택하여 중국 최대 규모의 지진 격리 의료 건물로 만들고 지진 중에 지속적인 기능을 보장합니다.
- 대규모 교통 허브: 베이징 다싱 국제공항 터미널 건물은 LRB를 사용하며, 납코어는 18%의 감쇠율을 가능하게 합니다. 수평변위를 설계치의 80% 이내로 제어하여 내진 안전성을 높였습니다.
- 학교, 비상 지휘 센터, 박물관 등: 프레임-구조의 교육 건물에 설치된 LRB는 지진 기반 전단력을 감소시켜 인력과 장비를 보호할 수 있습니다.
교량 엔지니어링(고-강도, 근거리-단층, 장대-교량)
- 단층교 근처-: 단층 근처 지역에 있는 중{0}}~-기간(1.5~3초)의 고립된 교량의 경우-납 코어의 강도가 감소할 수 있지만 변위는 제어 가능하므로 강한 지진 및 복잡한 지진 운동에 적합합니다.
- 철도/철도 운송 교량: 고속철도 교량에 적용된 LRB는-선로 변형 및 열차 운행 위험을 줄여 교량의 장기-주기 및 높은-변형 요구 사항을 충족합니다.
- 바다-를 건너고 특수 교량을 건너세요: LRB는 FPS(Friction Pendulum System) 및 기타 장치와 결합하여 수평 변위 및 응력 집중을 제어하여 구조물의 지진 안전 여유를 향상시킵니다.
원자력에너지공학
- 원자력 발전소/소형 모듈형 원자로: LRB는 격납구조물 및 주제어실 장비의 면진용으로 사용되어 수평 가속도 응답을 74.6%, 콘크리트 인장응력을 33.5% 감소시킵니다. 이는 소성 손상을 방지하고 지진 안전 여유를 향상시킵니다.
- LNG 저장탱크, 수력발전소 등: 면진은 장비 및 구조물의 지진응답을 감소시켜 에너지시설의 안전한 운영을 보장합니다.
내진 보강 및 조립식 건축
- 오래된 건물의 개조: 기초와 상부 구조 사이에 LRB를 추가하면 원래 구조를 크게 수정하지 않고도 고강도 구역에 있는 건물의 내진 성능을 향상시킬 수 있습니다.-
- 조립식 구조물: LRB는 프리캐스트 구성요소의 신속한 설치와 호환되며 조립식 구조물의 지진 취약성을 해결하고 시공 효율성과 안전성의 균형을 유지합니다.

