JP2001208118A - Base isolation runner laminated body - Google Patents

Base isolation runner laminated body

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JP2001208118A
JP2001208118A JP2000342497A JP2000342497A JP2001208118A JP 2001208118 A JP2001208118 A JP 2001208118A JP 2000342497 A JP2000342497 A JP 2000342497A JP 2000342497 A JP2000342497 A JP 2000342497A JP 2001208118 A JP2001208118 A JP 2001208118A
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seismic isolation
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健次 山本
Isao Natsubori
功 夏堀
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Sumitomo Riko Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a base isolation rubber laminated body having high damping characteristic for a base isolation support, little temperature dependency of elastic characteristic, and being excellent in workability of a rubber composition giving a rubber layer. SOLUTION: In this base isolation rubber laminated body 10 formed by alternately stacking a hard plate 14 having rigidity and a rubber layer 16, the rubber layer 16 is formed by using the runner composition made by mixing 1 to 70 pts.wt. at least one kind of asphalts, tars, and pitches, and 1 to 15 pts.wt. at least one kind of saturated or unsaturated fatty acid zinc salts to 100 pts.wt. runner material.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【技術分野】本発明は、免震ゴム積層体に係り、特に土
木や建築用等の構造物を支承する免震ゴム積層体、中で
も、橋梁の橋脚への支承のために好適に用いられる橋梁
用免震ゴム積層体(支承体)に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a seismic isolation rubber laminate, and more particularly to a seismic isolation rubber laminate for supporting structures such as civil engineering and buildings, and more particularly, a bridge suitably used for supporting a bridge to a pier. It is related to a seismic isolation rubber laminate (support body).

【0002】[0002]

【背景技術】従来から、土木や建築等の分野における構
造物の支持に使用されている、免震ゴム積層体たるゴム
支承体は、上部構造体と下部構造体との間に介在せしめ
られて、配置されるものであるが、通常、それらの構造
体の重量が極めて大きいために、金属板等の剛性を有す
る硬質板とゴム層とが交互に積層せしめられてなる積層
体構造とされており、それによって、建物の防振支持乃
至は免震支持や橋梁の荷重支持、更には免震支持等の、
ゴム支承体としての機能が効果的に果たされ得るように
なっている。
2. Description of the Related Art Conventionally, a rubber bearing, which is a seismic isolation rubber laminate, which has been used for supporting structures in the fields of civil engineering and construction, is interposed between an upper structure and a lower structure. However, since the weight of these structures is extremely large, a rigid plate having rigidity such as a metal plate and a rubber layer are usually laminated to form a laminate structure. Therefore, it can be used for building anti-vibration support or seismic isolation support, bridge load support, and seismic isolation support.
The function as a rubber bearing can be effectively performed.

【0003】具体的には、例えば、図1に示される如
く、免震ゴム積層体10は、ゴムブロック12内に硬質
板としての金属板14の複数枚が所定間隔を隔てて埋設
されることによって、そのような金属板14と、それら
金属板14,14間に位置するゴムブロック12部分で
あるゴム層16とが、交互に、一体的に積層されてなる
構造を有していると共に、ゴムブロック12の上部及び
下部には、それぞれ、金属製の上部取付板18及び下部
取付板20が固着せしめられた構造となっているのであ
る。そして、そのような免震ゴム積層体10は、その上
部取付板18及び下部取付板20において、橋梁等の上
部構造体と橋脚等の下部構造体との間に挟持、配置され
て、固定せしめられ、コンクリート橋脚等の大なる重量
の上部構造体を支持するようになっているのであり、以
て免震ゴム積層体としての本来の機能が奏せしめられ得
るようになっている。即ち、地震、強風或いは橋上を通
過する車両等による重量や加速度の影響によって生じる
撓み及び変位が、ゴム積層体の剪断方向の緩衝作用によ
って吸収され、また上下方向の振動も、ゴム積層体の緩
衝作用によって吸収され得るようになっているのであ
る。
More specifically, for example, as shown in FIG. 1, a seismic isolation rubber laminate 10 is such that a plurality of metal plates 14 as hard plates are embedded in a rubber block 12 at predetermined intervals. With such a structure, such a metal plate 14 and a rubber layer 16 which is a portion of the rubber block 12 located between the metal plates 14 and 14 are alternately and integrally laminated, and A metal upper mounting plate 18 and a lower mounting plate 20 are fixed to the upper and lower portions of the rubber block 12, respectively. Then, such a seismic isolation rubber laminate 10 is sandwiched and disposed between the upper structure such as a bridge and the lower structure such as a pier on the upper mounting plate 18 and the lower mounting plate 20 to be fixed. As a result, a heavy-weight upper structure such as a concrete pier is supported, so that the original function as a seismic isolation rubber laminate can be achieved. That is, the deflection and displacement caused by the influence of weight and acceleration by an earthquake, a strong wind or a vehicle passing over a bridge are absorbed by the cushioning action of the rubber laminate in the shear direction, and the vibration in the vertical direction is also absorbed by the rubber laminate. It can be absorbed by the action.

【0004】ところで、上記の如き構造の免震ゴム積層
体は、本来的に、高い減衰特性を有するものであること
が望ましいことは勿論、その設置場所からして、低温度
から高温度に至る広い温度領域に晒され易く、特に、橋
梁の橋脚への支承のために使用される橋梁用支承体にあ
っては、氷点下の温度から30℃を遙かに超える温度に
至る厳しい自然環境下におかれることとなるところか
ら、弾性係数の温度依存性が少ないものであることが、
望ましい。
By the way, it is naturally desirable that the seismic isolation rubber laminate having the above-described structure has a high damping characteristic. It is easy to be exposed to a wide temperature range, and especially in the case of a bridge support used for supporting a bridge on a pier, under severe natural environment from a temperature below freezing to a temperature far exceeding 30 ° C. From the fact that it will be placed, that the temperature dependence of the elastic modulus is small,
desirable.

【0005】しかしながら、従来の免震ゴム積層体にあ
っては、そのゴム層(ゴムブロック)を与えるゴム組成
物として、単に、天然ゴム(NR)の如きゴム材料に適
当な加硫剤を配合してなる、通常のゴム組成物が用いら
れているところから、減衰特性が今一つ充分でないこと
に加えて、そのような減衰特性を向上せしめるとされる
従来から公知の成分を配合したりすると、弾性係数の温
度依存性が比較的大きくなって、免震ゴム積層体として
の特性、特に弾性特性が周囲温度に左右されるという問
題を内在するものであった。
However, in a conventional seismic isolation rubber laminate, a rubber composition such as a natural rubber (NR) is simply compounded with an appropriate vulcanizing agent as a rubber composition for providing the rubber layer (rubber block). From the place where the usual rubber composition is used, in addition to the fact that the damping properties are not yet sufficient, if a conventionally known component that is said to improve such damping properties is blended, There is an inherent problem that the temperature dependence of the elastic coefficient becomes relatively large, and the characteristics of the seismic isolation rubber laminate, particularly the elastic characteristics, are affected by the ambient temperature.

【0006】このため、本願出願人にあっては、先に、
特願平11−117957号において、所定のゴム材料
に対して、アスファルト類、タール類及びピッチ類のう
ちの少なくとも1種を所定割合において配合してなるゴ
ム組成物を用いて、免震ゴム積層体のゴム層を形成する
ことにより、弾性特性における温度依存性を小さく保ち
つつ、減衰特性を有利に向上せしめ得ることを明らかに
したのであるが、そのような先の出願に係る免震ゴム積
層体について、本発明者等が更なる検討を加えた結果、
前記アスファルト類等のゴム組成物への配合によって、
免震ゴム積層体のゴム層(ゴムブロック)の形成時にお
けるゴム組成物の加工性、例えば練り加工性や成形加工
性等が低下して、生産性に望ましくない影響をもたらす
等といった新たな問題が惹起されることを、知見したの
である。
[0006] For this reason, the applicant of the present application firstly
Japanese Patent Application No. 11-117957 discloses a seismic isolation rubber lamination using a rubber composition obtained by mixing at least one of asphalts, tars and pitches with a predetermined rubber material in a predetermined ratio. By forming the rubber layer of the body, it has been clarified that the damping property can be advantageously improved while keeping the temperature dependency in the elastic property small. As for the body, as a result of further studies by the present inventors,
By compounding the rubber composition such as the asphalts,
New problems such as a decrease in the processability of the rubber composition during formation of the rubber layer (rubber block) of the seismic isolation rubber laminate, such as kneading processability and molding processability, resulting in undesirable effects on productivity. Was found to be induced.

【0007】[0007]

【解決課題】ここにおいて、本発明は、かかる事情を背
景にして為されたものであって、その解決課題とすると
ころは、金属板等の剛性を有する硬質板とゴム層とが交
互に積層せしめられてなる積層体構造の免震ゴム積層体
にして、免震支承用としての高減衰特性を有すると共
に、弾性特性の温度依存性が少なく、なお且つゴム層を
与えるゴム組成物の加工性に優れる免震ゴム積層体を提
供することにある。
The present invention has been made in view of such circumstances, and a problem to be solved is to alternately laminate a rigid plate having rigidity such as a metal plate and a rubber layer. A seismic isolation rubber laminate having a laminated structure having high damping properties for seismic isolation bearings, low temperature dependence of elastic properties, and processability of a rubber composition providing a rubber layer It is an object of the present invention to provide a seismic isolation rubber laminate having excellent characteristics.

【0008】[0008]

【解決手段】そして、本発明にあっては、そのような課
題を解決するために、剛性を有する硬質板とゴム層とが
交互に積層せしめられて構成されてなる免震ゴム積層体
にして、前記ゴム層が、ゴム材料の100重量部に対し
て、アスファルト類、タール類及びピッチ類のうちの少
なくとも1種を1〜70重量部の割合で配合すると共
に、飽和若しくは不飽和脂肪酸の亜鉛塩のうちの少なく
とも1種を1〜15重量部の割合で更に配合してなるゴ
ム組成物を用いて形成されていることを特徴とする免震
ゴム積層体を、その要旨とするものである。
According to the present invention, in order to solve such a problem, a seismic isolation rubber laminate in which rigid plates having rigidity and rubber layers are alternately laminated is provided. The rubber layer contains at least one of asphalts, tars and pitches in an amount of 1 to 70 parts by weight, based on 100 parts by weight of the rubber material, and zinc of a saturated or unsaturated fatty acid. The gist of the present invention is a seismic isolation rubber laminate formed by using a rubber composition obtained by further blending at least one kind of salt in a proportion of 1 to 15 parts by weight. .

【0009】すなわち、このような本発明に従う免震ゴ
ム積層体にあっては、金属板の如き硬質板の間に位置せ
しめられるゴム層を与えるゴム組成物に、アスファルト
類、タール類及びピッチ類のうちの少なくとも1種と、
飽和若しくは不飽和脂肪酸の亜鉛塩のうちの少なくとも
1種とを組み合わせて、それぞれ所定割合において配合
せしめたところに、大きな特徴を有しているのである。
要するに、本発明にあっては、そのようなアスファルト
類、タール類及びピッチ類のうちの少なくとも1種のも
のの特定量の配合によって、高い減衰特性と、弾性係数
の如き弾性特性における小さな温度依存性とを両立的に
達成し得たばかりでなく、飽和若しくは不飽和脂肪酸の
亜鉛塩のうちの少なくとも1種のものの特定量における
配合によって、前記アスファルト類等により奏される高
減衰特性と小さな温度依存性に大きな影響を何等与える
ことなく、ゴム組成物の練り加工性や成形加工性等を有
利に向上せしめ得たのである。
That is, in such a seismic isolation rubber laminate according to the present invention, the rubber composition for providing a rubber layer positioned between hard plates such as a metal plate is added to a rubber composition of asphalts, tars and pitches. At least one of
The combination of at least one of the zinc salts of saturated or unsaturated fatty acids with each other at a predetermined ratio has a great feature.
In short, in the present invention, a high damping property and a small temperature dependency in elastic properties such as an elastic modulus can be obtained by mixing a specific amount of at least one of asphalts, tars and pitches. Not only can be achieved at the same time, but also by mixing at least one of the zinc salts of saturated or unsaturated fatty acids in a specific amount, the high attenuation characteristic and the small temperature dependency exhibited by the asphalts and the like can be obtained. The kneading processability, the molding processability, etc. of the rubber composition could be advantageously improved without significantly affecting the rubber composition.

【0010】なお、かくの如き本発明に従う免震ゴム積
層体における好ましい態様の一つによれば、前記ゴム組
成物は、前記ゴム材料の100重量部に対して、50〜
150重量部の割合のカーボンブラックを更に含んでい
ることが望ましく、これによって、かかるゴム組成物の
加工性を充分に確保しつつ、アスファルト類等の成分の
含有に起因する温度依存性への影響を効果的に緩衝乃至
は回避して、目的とする弾性特性を有利に実現すること
が出来る。
According to one preferred embodiment of the seismic isolation rubber laminate according to the present invention, the rubber composition is used in an amount of 50 to 50 parts by weight based on 100 parts by weight of the rubber material.
It is desirable that the rubber composition further contains 150 parts by weight of carbon black, whereby the rubber composition has sufficient processability and has an effect on the temperature dependency due to the inclusion of components such as asphalt. Can be effectively buffered or avoided, and the desired elastic properties can be advantageously achieved.

【0011】また、本発明に従う免震ゴム積層体の他の
好ましい態様の一つにおいては、前記ゴム組成物に対し
て、凝固点が−30℃以下である可塑剤が、前記ゴム材
料の100重量部に対して1〜50重量部の割合におい
て、更に配合せしめられることとなる。即ち、かかる特
定の可塑剤を所定量においてゴム組成物中に配合せしめ
ることによって、前述せる如きアスファルト類等の成分
の配合によって発揮される有効な減衰特性を高度に維持
しつつ、温度依存性を更に有利に小ならしめることが出
来るのである。
In another preferred embodiment of the base-isolated rubber laminate according to the present invention, a plasticizer having a freezing point of −30 ° C. or less is added to the rubber composition in an amount of 100% by weight of the rubber material. 1 to 50 parts by weight per part by weight. That is, by incorporating such a specific plasticizer in a predetermined amount into the rubber composition, the effective damping characteristics exhibited by the incorporation of components such as asphalts as described above are maintained at a high level, and the temperature dependence is reduced. In addition, it can be reduced more advantageously.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】ところで、かかる本発明に従う免
震ゴム積層体は、代表的には、図1に示される如き構造
を呈するものであって、ゴムブロック12内に、剛性を
有する硬質板として、所定間隔を隔てて配置された複数
の金属板14によって、それら金属板14,14間に、
ゴム層16が形成され、以て、それら金属板14とゴム
層16とが交互に積層せしめられてなる積層構造とされ
ているものであり、そこにおいて、このような免震ゴム
積層体10を構成するゴムブロック12(具体的には、
ゴム層16)が、本発明に従って、特定のゴム組成物を
用いて形成されているのである。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A seismic isolation rubber laminate according to the present invention typically has a structure as shown in FIG. By a plurality of metal plates 14 arranged at a predetermined interval,
The rubber layer 16 is formed, and thus, the metal plate 14 and the rubber layer 16 have a laminated structure in which the rubber plates 16 are alternately laminated. The constituent rubber block 12 (specifically,
The rubber layer 16) is formed using a specific rubber composition according to the present invention.

【0013】すなわち、そのようなゴム組成物は、所定
のゴム材料の100重量部に対して、アスファルト類、
タール類及びピッチ類のうちの少なくとも1種と共に、
飽和脂肪酸の亜鉛塩若しくは不飽和脂肪酸の亜鉛塩(以
下の説明において、脂肪酸亜鉛塩とは、これらの化合物
を総称するものとする)のうちの少なくとも1種を、そ
れぞれ所定割合において配合せしめてなるものであっ
て、そこに、本発明の格別顕著な特徴が存している。
That is, such a rubber composition contains asphalts and 100 parts by weight of a predetermined rubber material.
Along with at least one of tars and pitches,
At least one of a zinc salt of a saturated fatty acid or a zinc salt of an unsaturated fatty acid (in the following description, the fatty acid zinc salt is a generic name for these compounds) is mixed at a predetermined ratio. There are particularly salient features of the present invention.

【0014】ここにおいて、かかるアスファルト類、タ
ール類及びピッチ類は、何れも、弾性特性における温度
依存性の悪化を阻止乃至は抑制しつつ、減衰特性の向上
を図る成分として配合されるものであって、本発明で
は、それらの1種乃至は複数が組み合わされて、用いら
れることとなる。なお、かくの如き減衰特性向上成分の
うち、アスファルト類としては、例えば、各種の天然ア
スファルトの他、ストレートアスファルト、ブローンア
スファルト、カットバックアスファルト等の石油アスフ
ァルト等が用いられ、また、タール類としては、コール
タール、ケツ岩タール、木タール、オイルガスタール、
石油タール、精製タール等が用いられ、更にピッチ類と
しては、コールタールピッチ、木タールピッチ、ロジン
ピッチ等が用いられる。そして、それらの中でも、軟化
点が110℃以上であるアスファルト類及びピッチ類を
使用することが好ましく、更に有利には、かかる軟化点
を有する天然アスファルトの使用が、特に推奨されるの
であって、それによって、より高い減衰特性と、弾性特
性におけるより小さな温度依存性とを、両立して達成す
ることが出来るのである。
Here, the asphalts, tars and pitches are all compounded as components for improving or improving the damping characteristics while preventing or suppressing the deterioration of the temperature dependency in the elastic characteristics. Thus, in the present invention, one or more of them are used in combination. Among such damping property improving components, as asphalts, for example, in addition to various natural asphalts, straight asphalt, blown asphalt, petroleum asphalt such as cutback asphalt, and the like are used, and as tars , Coal tar, butt rock tar, wood tar, oil gas tar,
Petroleum tar, refined tar and the like are used, and as pitches, coal tar pitch, wood tar pitch, rosin pitch and the like are used. And among them, it is preferable to use asphalts and pitches having a softening point of 110 ° C. or higher, and more advantageously, the use of natural asphalt having such a softening point is particularly recommended, As a result, a higher damping characteristic and a smaller temperature dependence of the elastic characteristic can be achieved at the same time.

【0015】そして、この種の減衰特性向上成分の配合
量としては、目的とする減衰特性に応じて適宜に決定さ
れることとなるが、その配合によって充分な減衰特性の
向上を発揮せしめるためには、ゴム材料の100重量部
に対して、少なくとも1重量部以上、好ましくは5重量
部以上、より好ましくは20重量部以上、配合せしめる
ことが必要となる。また、その余りにも多量の配合は、
形成されるゴムブロック12の弾性特性の温度依存性を
悪化せしめるようになるところから、ゴム材料の100
重量部に対して70重量部以下、好ましくは60重量部
以下の配合割合とされるのである。
The amount of this kind of component for improving the damping characteristics is appropriately determined according to the desired damping characteristics. In order to sufficiently enhance the damping characteristics by the combination, It is necessary to mix at least 1 part by weight, preferably 5 parts by weight or more, more preferably 20 parts by weight or more with respect to 100 parts by weight of the rubber material. Also, too much formulation,
From the point that the temperature dependency of the elastic characteristic of the rubber block 12 to be formed is deteriorated, the rubber material 100
The mixing ratio is 70 parts by weight or less, preferably 60 parts by weight or less based on parts by weight.

【0016】一方、本発明において、このような減衰特
性向上成分と組み合わせてゴム組成物に配合せしめられ
る前記飽和又は不飽和脂肪酸の亜鉛塩(脂肪酸亜鉛塩)
は、前記した減衰特性向上成分により奏される高減衰特
性と、弾性特性における小さな温度依存性とを大きく阻
害することなく、該減衰特性向上成分により低下するゴ
ム組成物の加工性、例えば、練り加工性や成形加工性等
を、実用上、有利な程度にまで高めることが出来るとい
う特徴を発揮するものである。
On the other hand, in the present invention, a zinc salt of the above-mentioned saturated or unsaturated fatty acid (fatty acid zinc salt) which is compounded in a rubber composition in combination with such a damping property improving component.
The processability of the rubber composition, which is reduced by the damping property improving component, without significantly impairing the high damping property exerted by the aforementioned damping property improving component and the small temperature dependency in the elastic property, for example, kneading. It exhibits the feature that workability, molding workability, and the like can be enhanced to a practically advantageous degree.

【0017】すなわち、かかる脂肪酸亜鉛塩の配合によ
って、後に詳述する如き免震ゴム積層体10の製造にお
けるゴム組成物の混練り工程において、混練り性が良好
なものとなって、その練り時間の短縮化が有利に図られ
得ると共に、混練りゴムの温度上昇に起因してゴムが焼
けるようなことが効果的に防止され得るのであり、更に
は、各種ゴム用配合剤をゴム組成物に配合するような場
合に、ゴム組成物中において配合剤が均一に分散するよ
うになり、以て所望の特性が充分に奏され得るようにな
る。また、ゴム組成物の成形工程において、射出成形性
や押出成形性、カレンダー分出し性等が優れたものとな
る他、金型を用いた成形を行なう場合において、得られ
る製品(免震ゴム積層体10)の型離れ性が良くなると
共に、高温雰囲気下でのゴム層16の引裂き強度も向上
することとなるところから、金型から製品を取り出す際
にゴム層16において裂けが発生するようなことが、効
果的に阻止され得ることとなる。この他、加硫前のゴム
組成物におけるスコーチの発生が有利に防止され得ると
いう利点もある。
That is, the mixing of the fatty acid zinc salt results in good kneading properties in the kneading step of the rubber composition in the production of the seismic isolation rubber laminate 10 as described in detail below, and the kneading time Can be advantageously reduced, and the rubber can be effectively prevented from burning due to a rise in the temperature of the kneaded rubber.Furthermore, various rubber compounding agents can be added to the rubber composition. In such a case, the compounding agent is uniformly dispersed in the rubber composition, so that the desired properties can be sufficiently exhibited. In addition, in the molding process of the rubber composition, injection molding property, extrusion molding property, calendar dispensing property, etc. are excellent, and when molding using a mold is performed, the obtained product (seismically isolated rubber laminate) is obtained. Since the mold releasability of the body 10) is improved and the tear strength of the rubber layer 16 under a high-temperature atmosphere is also improved, the rubber layer 16 may be split when the product is taken out from the mold. Can be effectively prevented. In addition, there is an advantage that the occurrence of scorch in the rubber composition before vulcanization can be advantageously prevented.

【0018】そして、本発明では、かくの如き脂肪酸亜
鉛塩のうちの少なくとも1種が、ゴム材料の100重量
部に対して、1〜15重量部の割合となるように、好適
には5〜12重量部となる割合において、配合せしめら
れることとなる。けだし、脂肪酸亜鉛塩の配合量が余り
にも少ない場合には、充分な加工性を実現することが出
来なくなるからであり、また、多すぎる配合量にあって
は、ゴムブロック12における金属板14とゴム層16
との積層界面における接着性が低下して、その接着状態
が不安定なものとなるからである。
In the present invention, at least one of the zinc salts of fatty acids as described above is preferably used in an amount of 5 to 15 parts by weight based on 100 parts by weight of the rubber material. It will be blended at a ratio of 12 parts by weight. If the amount of the fatty acid zinc salt is too small, sufficient workability cannot be realized, and if the amount of the fatty acid zinc salt is too large, the metal plate 14 in the rubber block 12 cannot be obtained. Rubber layer 16
This is because the adhesiveness at the laminating interface with the film decreases, and the adhesive state becomes unstable.

【0019】なお、かかる脂肪酸亜鉛塩としては、従来
から公知の各種の飽和脂肪酸乃至は不飽和脂肪酸の亜鉛
塩の中から適宜に選定して、使用することが出来、例え
ば、飽和脂肪酸の亜鉛塩としては、カプロン酸亜鉛、エ
ナント酸亜鉛、カプリル酸亜鉛、ペラルゴン酸亜鉛、カ
プリン酸亜鉛、ウンデシル酸亜鉛、ラウリン酸亜鉛、ト
リデシル酸亜鉛、ミリスチン酸亜鉛、ペンタデシル酸亜
鉛、パルミチン酸亜鉛、ヘプタデシル酸亜鉛、ステアリ
ン酸亜鉛、ノナデカン酸亜鉛、アラキン酸亜鉛、ベヘン
酸亜鉛、リグノセリン酸亜鉛、セロチン酸亜鉛、ヘプタ
コサン酸亜鉛、モンタン酸亜鉛、メリシン酸亜鉛、ラク
セル酸亜鉛等が挙げられ、また不飽和脂肪酸の亜鉛塩の
代表的なものとしては、オレイン酸亜鉛、エライジン酸
亜鉛、セトレイン酸亜鉛、エルカ酸亜鉛、ブラシジン酸
亜鉛、ソルビン酸亜鉛、リノール酸亜鉛、リノレン酸亜
鉛、アラキドン酸亜鉛、プロピオール酸亜鉛、ステアロ
ール酸亜鉛等を挙げることが出来、それらのうちの1種
又は2種以上が組み合わされて、用いられることとな
る。特に、その中でも、パルミチン酸亜鉛、ステアリン
酸亜鉛、アラキン酸亜鉛、オレイン酸亜鉛、エライジン
酸亜鉛、及びリノール酸亜鉛が、好適な脂肪酸亜鉛塩と
して用いられ、更に有利には、エライジン酸亜鉛がより
好適に用いられる。
The zinc salt of a fatty acid can be appropriately selected from various known zinc salts of a saturated fatty acid or an unsaturated fatty acid and used. For example, the zinc salt of a saturated fatty acid can be used. Examples include zinc caproate, zinc enanthate, zinc caprylate, zinc pelargonate, zinc caprate, zinc undecylate, zinc laurate, zinc tridecylate, zinc myristate, zinc pentadecylate, zinc palmitate, zinc heptadecylate , Zinc stearate, zinc nonadecanoate, zinc arachinate, zinc behenate, zinc lignocerate, zinc serotinate, zinc heptacosanoate, zinc montanate, zinc melisinate, zinc laccellate, and the like. Typical zinc salts include zinc oleate, zinc elaidate, and settlein. Zinc, zinc erucate, zinc brassinate, zinc sorbate, zinc linoleate, zinc linolenate, zinc arachidonic acid, zinc propiolate, zinc stearate, etc., and one or two of them The above are combined and used. In particular, among them, zinc palmitate, zinc stearate, zinc arachiate, zinc oleate, zinc elaidate, and zinc linoleate are used as suitable fatty acid zinc salts, and more preferably, zinc elaidate is more preferred. It is preferably used.

【0020】また、本発明に係るゴム組成物には、上記
の脂肪酸亜鉛塩の他にも、前記した減衰特性向上成分に
組み合わせて、カーボンブラックを配合せしめることが
望ましく、それによって、温度依存性が悪化するのを、
より一層効果的に阻止乃至は回避することが出来る。そ
して、かかるカーボンブラックは、一般に、ゴム材料の
100重量部に対して、50〜150重量部の割合、好
ましくは70〜100重量部の割合において、配合せし
められることとなる。何故ならば、その配合量が少なく
なり過ぎると、目的とする弾性特性を充分に得ることが
出来なくなるからであり、逆に配合量が過多となる場合
には、ゴム組成物の練り加工性や成形加工性等が大きく
低下するようになるからである。
It is desirable that the rubber composition according to the present invention be combined with carbon black in addition to the above-mentioned fatty acid zinc salt, in combination with the above-mentioned component for improving the damping characteristics, whereby the temperature dependency is improved. Is getting worse,
It can be more effectively prevented or avoided. The carbon black is generally blended in a proportion of 50 to 150 parts by weight, preferably 70 to 100 parts by weight, based on 100 parts by weight of the rubber material. The reason is that if the amount is too small, the desired elastic properties cannot be sufficiently obtained.If the amount is too large, the kneading processability of the rubber composition and This is because the formability and the like are greatly reduced.

【0021】なお、そのようなカーボンブラックとして
は、一次粒子径の小さなもの、一般には、かかる一次粒
子径の大小を間接的に表わすことの出来る、JIS−K
−6217−1997で規定される窒素吸着比表面積が
70m2 /g以上であるものが望ましく、有利にはHA
Fカーボン、ISAFカーボン、SAFカーボン等が好
適に用いられるが、その中でも、前記窒素吸着比表面積
が130m2 /g以上のSAFカーボンが、特に有利に
用いられることとなる。このような粒径のカーボンブラ
ックを配合することによって、減衰特性の向上にも大い
に寄与し得るばかりでなく、前記脂肪酸亜鉛塩によって
もたらされる加工性の向上効果を最大限に享受すること
が出来るのである。
Incidentally, such carbon blacks having a small primary particle diameter, generally JIS-K, which can indirectly indicate the size of the primary particle diameter, can be used.
It is desirable that the nitrogen adsorption specific surface area specified by -6217-1997 is 70 m 2 / g or more,
F carbon, ISAF carbon, SAF carbon and the like are preferably used. Among them, SAF carbon having a nitrogen adsorption specific surface area of 130 m 2 / g or more is particularly advantageously used. By blending the carbon black having such a particle size, not only can it greatly contribute to the improvement of the damping property, but also the effect of improving the workability brought by the fatty acid zinc salt can be maximized. is there.

【0022】さらに、本発明においては、ゴム組成物に
対して、凝固点が−30℃以下である可塑剤を配合せし
めることによって、前記減衰特性向上成分によって奏さ
れる有効な機能を維持しつつ、かかる成分による温度依
存性に対する影響を効果的に緩衝して、温度依存性を可
及的に小さく為すことも、可能である。そして、このよ
うな可塑剤としては、例えば、ジオクチルアジペート
(DOA)、ジイソデシルアジペート(DIDA)、ジ
ブチルグリコールアジペート、ジブチルカルビトールア
ジペート等のアジペート系可塑剤;ジブチルフタレート
(DBP)、ジオクチルフタレート(DOP)等のフタ
レート系可塑剤;ジオクチルセバケート(DOS)、ジ
ブチルセバケート(DBS)等のセバケート系可塑剤;
トリクレジルフォスフェート(TCP)、クレジルフェ
ニルフォスフェート(CDP)、トリブチルフォスフェ
ート(TBP)、トリオクチルフォスフェート(TO
P)、トリブトキシエチルフォスフェート(TBXP)
等のフォスフェート系可塑剤の他、ジ2−エチルヘキシ
ルアゼレート(DOZ)、ジ2−エチルヘキシルドデカ
ンジオエート(DODN)等を挙げることが出来、それ
らの1種、或いは2種以上が組み合わされて用いられる
こととなる。
Further, in the present invention, by adding a plasticizer having a freezing point of -30 ° C. or less to the rubber composition, the effective function provided by the damping property improving component can be maintained. It is also possible to effectively buffer the influence of such components on temperature dependence and to reduce the temperature dependence as much as possible. Examples of such a plasticizer include adipate plasticizers such as dioctyl adipate (DOA), diisodecyl adipate (DIDA), dibutyl glycol adipate and dibutyl carbitol adipate; dibutyl phthalate (DBP), dioctyl phthalate (DOP) Phthalate plasticizers such as dioctyl sebacate (DOS) and dibutyl sebacate (DBS);
Tricresyl phosphate (TCP), cresyl phenyl phosphate (CDP), tributyl phosphate (TBP), trioctyl phosphate (TO
P), Tributoxyethyl phosphate (TBXP)
In addition to phosphate-based plasticizers such as the above, di-2-ethylhexyl azelate (DOZ), di-2-ethylhexyl decanedioate (DODN), and the like can be given, and one or more of them can be used in combination. Will be used.

【0023】また、そのような性質を有する可塑剤は、
ゴム材料の100重量部に対して、1〜50重量部の割
合において、より好適には2〜25重量部の割合におい
て、配合せしめられることとなる。これは、その配合量
が余りにも少ないと、温度依存性の改善効果を充分に発
現し得なくなるからであり、また一方、配合量が多すぎ
る場合には、相溶性が悪化するため、本発明に係る免震
ゴム積層体10において、可塑剤がゴムブロック12
(ゴム層16)の外表面から滲み出る、所謂、ブリード
を惹起することとなるからである。
The plasticizer having such properties is
The rubber material is blended at a ratio of 1 to 50 parts by weight, more preferably at a ratio of 2 to 25 parts by weight, based on 100 parts by weight of the rubber material. This is because, if the amount is too small, the effect of improving the temperature dependency cannot be sufficiently exhibited, while if the amount is too large, the compatibility deteriorates. In the seismic isolation rubber laminate 10 according to
This is because bleeding, which oozes from the outer surface of the (rubber layer 16), is caused.

【0024】なお、上述せる如き減衰特性向上成分及び
脂肪酸亜鉛塩と共に、本発明に従う免震ゴム積層体10
を構成するゴム層16を与えるゴム組成物の構成成分の
一つであるゴム材料は、従来から免震ゴム積層体の製造
に用いられている各種のゴム材料の中から適宜に選定さ
れることとなるが、有利には、天然ゴム及びジエン系合
成ゴムのうちの少なくとも1種を主成分として構成され
る。また、そのジエン系合成ゴムとしては、合成ポリイ
ソプレンゴム、スチレン・ブタジエンゴム、ポリブタジ
エンゴム、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、アクリ
ロニトリル・ブタジエンゴム等が用いられるのである。
The seismic isolation rubber laminate 10 according to the present invention, together with the above-described damping characteristic improving component and fatty acid zinc salt, is used.
The rubber material, which is one of the components of the rubber composition that provides the rubber layer 16 constituting the rubber layer 16, is appropriately selected from various rubber materials conventionally used in the manufacture of a seismic isolation rubber laminate. However, advantageously, at least one of natural rubber and diene-based synthetic rubber is used as a main component. Further, as the diene-based synthetic rubber, synthetic polyisoprene rubber, styrene / butadiene rubber, polybutadiene rubber, butyl rubber, halogenated butyl rubber, acrylonitrile / butadiene rubber, and the like are used.

【0025】而して、このように、所定のゴム材料に対
して、特定の減衰特性向上成分及び脂肪酸亜鉛塩がそれ
ぞれ所定割合にて配合せしめられ、また、カーボンブラ
ックや可塑剤が所定量において配合されてなるゴム組成
物には、従来と同様に、硫黄の如き加硫剤が添加され、
更に必要に応じて、適当な加硫促進剤、ステアリン酸や
亜鉛華等の加硫促進助剤、オイル等の軟化剤、ワック
ス、老化防止剤等の公知の各種のゴム用配合剤が、通常
の範囲内において配合せしめられ、目的とするゴム層1
6を与えるゴムブロック12の形成に用いられることと
なる。
Thus, a specific damping characteristic improving component and a fatty acid zinc salt are blended in a predetermined ratio with a predetermined rubber material, and carbon black and a plasticizer are mixed in a predetermined amount. A vulcanizing agent such as sulfur is added to the compounded rubber composition as in the past,
Further, if necessary, a suitable vulcanization accelerator, a vulcanization accelerator such as stearic acid or zinc white, a softener such as oil, a wax, and various known rubber compounding agents such as an antioxidant are usually used. Rubber layer 1 compounded within the range of
6 will be used to form the rubber block 12.

【0026】また、かくの如きゴム組成物を用いて、本
発明に従う免震ゴム積層体を製造するに際しては、従来
から公知の各種の手法が適宜に採用され、例えば、図1
に示される如き免震ゴム積層体10を得るには、密閉式
混練り機等により、所定のゴム組成物の混練りを行なっ
た後において、加硫成形金型を用いて、所定の金属板1
4或いはそれと共に、上部及び下部取付板18,20の
存在下、混練りされたゴム組成物を射出等により成形キ
ャビティ内に注入せしめて、ゴムブロック12を加硫成
形せしめることにより、金属板14,14の間にゴム層
16が介在せしめられて、一体的に加硫接着されてなる
構造とする方法や、ゴム組成物を混練りせしめ、次いで
それを押出成形したり、或いはカレンダーにて所定厚み
に分出しせしめて成形すること等により、ゴム層16を
形成した後、適当な接着剤を用いて、その得られたゴム
層16と所定の金属板14とを交互に積層、接着せしめ
て、ゴムブロック12を作製し、更に必要に応じて、そ
の上下面に取付板18,20を接着せしめて一体化する
ことにより、積層体と為す方法等が、採用されることと
なる。
In producing the seismic isolation rubber laminate according to the present invention using such a rubber composition, various conventionally known techniques are appropriately employed.
In order to obtain the seismic isolation rubber laminate 10 as shown in (1), after a predetermined rubber composition is kneaded by a closed kneader or the like, a predetermined metal plate is formed using a vulcanization mold. 1
4 or in addition thereto, in the presence of the upper and lower mounting plates 18 and 20, the kneaded rubber composition is injected into the molding cavity by injection or the like, and the rubber block 12 is vulcanized and molded, whereby the metal plate 14 is vulcanized. , 14, a rubber layer 16 is interposed and integrally vulcanized and bonded, or a rubber composition is kneaded and then extruded or calendered by a calender. After forming the rubber layer 16 by dividing it into a thickness and molding it, the obtained rubber layer 16 and a predetermined metal plate 14 are alternately laminated and bonded using an appropriate adhesive. The rubber block 12 is manufactured, and if necessary, the mounting plates 18 and 20 are adhered to the upper and lower surfaces of the rubber block 12 to be integrated with each other.

【0027】なお、本発明に従う免震ゴム積層体におい
て、剛性を有する硬質板として用いられる金属板として
は、耐圧縮性に優れた鉄板や鋼板が好適に用いられ得る
ものであるが、他の金属材質のものであっても、何等差
し支えなく、更には硬質プラスチック板材等であって
も、耐圧縮性に優れたものであれば、同様に使用可能で
ある。
In the seismic isolation rubber laminate according to the present invention, as a metal plate used as a rigid plate having rigidity, an iron plate or a steel plate excellent in compression resistance can be preferably used. A metal material, a hard plastic plate, or the like can be used as long as it has excellent compression resistance.

【0028】また、かかる免震ゴム積層体の全体形状と
しては、その設置形態に応じた適宜の形状が採用され、
例えば、平面形態において、四角形形状や円盤形状の他
に、楕円形状や五角形、六角形等の多角形形状とするこ
とも可能であり、更に金属板やゴム層の積層数にあって
も、免震ゴム積層体の用途に応じて適宜に決定されるこ
ととなるのである。
Further, as the entire shape of the seismic isolation rubber laminate, an appropriate shape according to the installation form is adopted.
For example, in a planar form, in addition to a square shape and a disk shape, it is also possible to make an elliptical shape, a pentagonal shape, a polygonal shape such as a hexagonal shape, and even if the number of laminated metal plates or rubber layers is not limited, It is determined appropriately according to the use of the seismic rubber laminate.

【0029】[0029]

【実施例】以下に、本発明の幾つかの実施例を示し、本
発明を更に具体的に明らかにすることとするが、本発明
が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも
受けるものでないことは、言うまでもないところであ
る。また、本発明には、以下の実施例の他にも、更には
上記の具体的記述以外にも、本発明の趣旨を逸脱しない
限りにおいて、当業者の知識に基づいて種々なる変更、
修正、改良等を加え得るものであることが、理解される
べきである。
EXAMPLES Hereinafter, some examples of the present invention will be described to clarify the present invention more specifically. However, the present invention imposes some restrictions by the description of such examples. It goes without saying that you don't receive anything. In addition, the present invention, in addition to the following examples, in addition to the above specific description, various modifications based on the knowledge of those skilled in the art, unless departing from the spirit of the present invention,
It should be understood that modifications, improvements and the like can be made.

【0030】先ず、下記表1〜表3に示される各種配合
組成のゴム組成物(本発明例1〜17及び比較例1,
2)を調整した。なお、かかるゴム組成物の調製に際し
て、ゴム材料としては、天然ゴム(NR)、ブタジエン
ゴム(BR)、又は合成イソプレンゴム(IR)を用い
ると共に、ピッチとしてはコールタールピッチ、タール
としては精製コールタール、更にアスファルトとして
は、ストレートアスファルト80−100,若しくは軟
化点が120℃の天然アスファルトを、それぞれ用い
た。また、飽和脂肪酸の亜鉛塩として、パルミチン酸亜
鉛、ステアリン酸亜鉛、アラキン酸亜鉛を用い、また、
不飽和脂肪酸の亜鉛塩としては、オレイン酸亜鉛、エラ
イジン酸亜鉛、リノール酸亜鉛を用いた。更に、軟化剤
としては、ナフテン系プロセスオイル乃至はアロマオイ
ルを用いると共に、加硫剤としては硫黄を用いる一方、
加硫促進助剤として、亜鉛華(ZnO)及びステアリン
酸を用いた。更にまた、表中におけるDOA及びDOP
は、可塑剤としてのジオクチルアジペート(凝固点:−
60℃)及びジオクチルフタレート(凝固点:−50
℃)を、それぞれ示している一方、MSA及びTBT
は、それぞれ、加硫促進剤としてのN−オキシジエチレ
ン−2−ベンゾチアゾールスルフェンアミド及びテトラ
ブチルチウラムジスルフィドを示すものである。なお、
カーボンブラックとして用いたSAFカーボン及びHA
Fカーボンについて、JIS−K−6217−1997
に準拠して、窒素吸着比表面積の測定を行なったとこ
ろ、それぞれ、142.1m2 /g、及び79.6m2
/gであることを確認した。
First, rubber compositions having various compounding compositions shown in the following Tables 1 to 3 (Examples 1 to 17 of the present invention and Comparative Examples 1 and 2)
2) was adjusted. In preparing the rubber composition, natural rubber (NR), butadiene rubber (BR), or synthetic isoprene rubber (IR) is used as a rubber material, and coal tar pitch is used as a pitch, and purified coal is used as a tar. As tar and asphalt, straight asphalt 80-100 or natural asphalt having a softening point of 120 ° C. was used, respectively. In addition, as a zinc salt of a saturated fatty acid, zinc palmitate, zinc stearate, zinc arachiate,
Zinc oleate, zinc elaidate, and zinc linoleate were used as zinc salts of unsaturated fatty acids. Furthermore, while using a naphthenic process oil or an aroma oil as a softening agent, while using sulfur as a vulcanizing agent,
Zinc white (ZnO) and stearic acid were used as vulcanization accelerators. Furthermore, DOA and DOP in the table
Means dioctyl adipate as a plasticizer (freezing point:-
60 ° C.) and dioctyl phthalate (freezing point: −50)
° C), while MSA and TBT
Represents N-oxydiethylene-2-benzothiazolesulfenamide and tetrabutylthiuram disulfide as vulcanization accelerators, respectively. In addition,
SAF carbon and HA used as carbon black
Regarding F carbon, JIS-K-6217-1997
When the nitrogen adsorption specific surface area was measured in accordance with the following formula, 142.1 m 2 / g and 79.6 m 2 were measured, respectively.
/ G.

【0031】次いで、上記で得られた各種ゴム組成物を
用いて、JIS−K−6300−1994の「未加硫ゴ
ム物理試験方法」における「6.ムーニー粘度試験」に
準拠して、L型ロータを用いて、予熱時間:1分、ロー
タの回転時間:3分、及び試験温度121℃の試験条件
下で、それぞれのムーニー粘度を求めると共に、以下の
ゴム特性評価試験、及び90度はく離接着試験をそれぞ
れ行ない、それらの結果を、下記表1〜3に併せ示し
た。
Next, using the various rubber compositions obtained as described above, the L-form was obtained in accordance with “6. Mooney viscosity test” in “Physical test method for unvulcanized rubber” of JIS-K-6300-1994. Using a rotor, under the test conditions of a preheating time of 1 minute, a rotation time of the rotor: 3 minutes, and a test temperature of 121 ° C., the respective Mooney viscosities are determined, the following rubber property evaluation test, and 90-degree peeling adhesion are performed. Each test was performed, and the results are shown in Tables 1 to 3 below.

【0032】−ゴム特性評価試験− 各種ゴム組成物から、150℃×30分の加硫条件を採
用して、JIS−K−6394−1976「加硫ゴムの
動的性質試験方法」に規定された加硫ゴム試験片(S1
形)を作製した。なお、そのような加硫ゴム試験片の作
製に際しては、各ゴム組成物の加工性について、○、×
の2段階において、客観的に評価した。次に、その得ら
れた各試験片を用いて、JIS−K−6394−197
6に規定される非共振方法に従って、試験温度:−10
℃、20℃及び40℃、試験振動数:0.5Hz、平均
歪み(剪断):0%、歪み振幅(剪断):175%の条
件下において、それぞれ荷重−撓み曲線を求め、それよ
り、各測定温度での絶対バネ定数:|K* |(−10
℃)、|K* |(40℃)、及び20℃での損失角の正
弦:sin δを求めて、以下の式から、減衰定数及びG
(温度依存性)をそれぞれ算出した。 減衰定数=(sin δ)/2 G(温度依存性)=|K* |(−10℃)/|K*
(40℃)
-Rubber Property Evaluation Test- From the various rubber compositions, vulcanization conditions of 150 ° C. × 30 minutes are adopted and specified in JIS-K-6394-1976 “Test method for dynamic properties of vulcanized rubber”. Vulcanized rubber specimen (S 1
Shape). When producing such a vulcanized rubber test piece, regarding the processability of each rubber composition, ○, ×
In two stages, the evaluation was objective. Next, using each of the obtained test pieces, JIS-K-6394-197 was used.
Test temperature: -10 according to the non-resonant method specified in 6.
Under the conditions of ° C., 20 ° C. and 40 ° C., a test frequency: 0.5 Hz, an average strain (shear): 0%, and a strain amplitude (shear): 175%, load-deflection curves were obtained. Absolute spring constant at measurement temperature: | K * | (-10
° C), | K * | (40 ° C), and the sine of the loss angle at 20 ° C: sin δ, and the attenuation constant and G
(Temperature dependence) was calculated respectively. Damping constant = (sin δ) / 2 G (temperature dependence) = | K * | (−10 ° C.) / | K * |
(40 ° C)

【0033】−90度はく離接着試験− 各ゴム組成物を用いて、150℃×30分の加硫条件を
採用して、JIS−K−6256−1993の「加硫ゴ
ムの接着試験方法」における「5.金属片とゴムの90
度はく離試験」に定められる如き試験片を、金属片とし
て鉄板を用いて作製した。そして、このようにして得ら
れた各試験片を用いて、JIS−K−6256−199
3の前記「5.金属片とゴムの90度はく離試験」に規
定される試験方法に従って、鉄板とそれに接着したゴム
を90度の方向にはく離せしめて、その時に要したはく
離力の最大値を最大はく離力(FS 〔N〕)として求
め、それより、はく離強さ(TS 〔N/mm〕)を、以
下の式に従って算出した。 TS =FS /b (但し、b〔mm〕は鉄板の幅であ
る) そして、この得られたはく離強さ(TS )から、各試験
片における接着性について、TS の値が7N/mm以
上:○、7N/mm未満:×の基準において、それぞれ
評価した。
-90-degree peel adhesion test- Using the respective rubber compositions and vulcanization conditions of 150 ° C. for 30 minutes, JIS-K-6256-1993, “Vulcanized rubber adhesion test method” "5. 90 pieces of metal pieces and rubber
A test piece as defined in the "peeling test" was prepared using an iron plate as a metal piece. Then, using each of the test pieces thus obtained, JIS-K-6256-199 was used.
According to the test method specified in the above "5. 90 degree peeling test of metal pieces and rubber", the iron plate and the rubber bonded thereto were peeled in the direction of 90 degree, and the maximum value of the peeling force required at that time was determined. The maximum peel force (F S [N]) was obtained, and the peel strength (T S [N / mm]) was calculated according to the following equation. T S = F S / b (where b [mm] is the width of the iron plate) From the obtained peeling strength (T S ), the value of T S for the adhesiveness of each test piece is 7N. / Mm or more: 、, less than 7 N / mm: ×, respectively, were evaluated.

【0034】[0034]

【表1】 [Table 1]

【0035】[0035]

【表2】 [Table 2]

【0036】[0036]

【表3】 [Table 3]

【0037】かかる表1〜3の結果から明らかなよう
に、本発明例1〜17に係るゴム組成物にあっては、何
れも、弾性特性において温度依存性の影響を余り受ける
ことがなく、しかも減衰特性の向上に効果があることが
認められ、また、ムーニー粘度が適度な値(一般に、3
0〜100程度が好ましい)となっていると共に、その
加工性において良好なものとなっていることが、分か
る。また、本発明例1〜17のゴム組成物の何れにあっ
ても、各種脂肪酸亜鉛塩の配合量が適度なものとなって
いるところから、それらにて与えられるゴムと鉄板との
接着性において、優れたものとなっていることが認めら
れる。
As is evident from the results of Tables 1 to 3, in the rubber compositions according to Examples 1 to 17 of the present invention, the elastic properties were not significantly affected by the temperature dependency, In addition, it was recognized that this was effective in improving the damping characteristics, and the Mooney viscosity was set to an appropriate value (generally, 3
(Preferably about 0 to 100) and good workability. Further, in any of the rubber compositions of Examples 1 to 17 of the present invention, since the amount of each of the various fatty acid zinc salts is appropriate, the adhesiveness between the rubber and the iron plate given by them is reduced. It is recognized that it has become excellent.

【0038】これに対して、脂肪酸亜鉛塩を何等含まな
い比較例1に係るゴム組成物にあっては、ムーニー粘度
が高く、加工性が悪くなっていることが認められる。ま
た、比較例2のゴム組成物にあっては、不飽和脂肪酸の
亜鉛塩たるエライジン酸亜鉛の配合量が多すぎるもので
あるために、かかるゴム組成物よりなるゴムと鉄板との
接着性が、不十分なものとなっていることが分かる。
On the other hand, the rubber composition according to Comparative Example 1 containing no fatty acid zinc salt has a high Mooney viscosity and poor processability. In addition, in the rubber composition of Comparative Example 2, since the amount of zinc elaidate, which is a zinc salt of an unsaturated fatty acid, is too large, the adhesion between the rubber made of such a rubber composition and an iron plate is poor. It turns out that it is insufficient.

【0039】[0039]

【発明の効果】以上の説明より明らかなように、本発明
に従う免震ゴム積層体にあっては、高減衰特性と弾性特
性における小さな温度依存性とが、共に、有利に実現さ
れ得ることに加えて、それを構成するゴム層を与えるゴ
ム組成物の加工性においても、極めて優れたものと為さ
れ得たのである。従って、そのような特徴を有する免震
ゴム積層体が容易且つ有利に製造され得ることとなった
のであり、またそれは免震支承用の高減衰支承体として
有利に用いられ得、地震、強風、或いは橋上を通過する
車両等による重量や加速度の影響によって生じる撓み及
び変位が、ゴム積層体の剪断方向における緩衝作用によ
って有効に吸収され、更に上下方向の振動も、ゴム積層
体の緩衝作用によって、有利に吸収され得るのである。
As is clear from the above description, in the seismic isolation rubber laminate according to the present invention, both the high damping characteristic and the small temperature dependency in the elastic characteristic can be advantageously realized. In addition, the processability of the rubber composition providing the rubber layer constituting it could be made extremely excellent. Therefore, a seismic isolation rubber laminate having such characteristics can be easily and advantageously manufactured, and it can be advantageously used as a high-damping bearing for a seismic isolation bearing, and can be used for earthquakes, strong winds, Or the deflection and displacement caused by the influence of the weight and acceleration by the vehicle etc. passing on the bridge are effectively absorbed by the cushioning action in the shear direction of the rubber laminate, and the vibration in the vertical direction is further reduced by the cushioning action of the rubber laminate It can be advantageously absorbed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明が適用される免震ゴム積層体の代表的な
一例を示す、一部切欠説明図である。
FIG. 1 is a partially cutaway explanatory view showing a typical example of a seismic isolation rubber laminate to which the present invention is applied.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 免震ゴム積層体 12 ゴムブロック 14 金属板 16 ゴム層 18 上部取付板 20 下部取付板 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Seismic isolation rubber laminated body 12 Rubber block 14 Metal plate 16 Rubber layer 18 Upper mounting plate 20 Lower mounting plate

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) E04B 1/36 E04B 1/36 B E04H 9/02 331 E04H 9/02 331A F16F 1/36 F16F 1/36 C 15/04 15/04 A 15/08 15/08 D //(C08L 21/00 (C08L 21/00 95:00) 95:00) ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) E04B 1/36 E04B 1/36 B E04H 9/02 331 E04H 9/02 331A F16F 1/36 F16F 1/36 C 15/04 15/04 A 15/08 15/08 D // (C08L 21/00 (C08L 21/00 95:00) 95:00)

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 剛性を有する硬質板とゴム層とが交互に
積層せしめられて構成されてなる免震ゴム積層体にし
て、前記ゴム層が、ゴム材料の100重量部に対して、
アスファルト類、タール類及びピッチ類のうちの少なく
とも1種を1〜70重量部の割合で配合すると共に、飽
和若しくは不飽和脂肪酸の亜鉛塩のうちの少なくとも1
種を1〜15重量部の割合で更に配合してなるゴム組成
物を用いて形成されていることを特徴とする免震ゴム積
層体。
1. A seismic isolation rubber laminate comprising a rigid plate having rigidity and a rubber layer alternately laminated, wherein the rubber layer is based on 100 parts by weight of a rubber material.
At least one of asphalts, tars and pitches is blended in a ratio of 1 to 70 parts by weight, and at least one of zinc salts of saturated or unsaturated fatty acids is mixed.
A seismic isolation rubber laminate formed by using a rubber composition further containing 1 to 15 parts by weight of a seed.
【請求項2】 前記ゴム組成物が、前記ゴム材料の10
0重量部に対して、50〜150重量部の割合のカーボ
ンブラックを更に含んでいる請求項1記載の免震ゴム積
層体。
2. The rubber composition according to claim 1, wherein the rubber material comprises
The seismic isolation rubber laminate according to claim 1, further comprising 50 to 150 parts by weight of carbon black with respect to 0 parts by weight.
【請求項3】 前記ゴム組成物に対して、凝固点が−3
0℃以下である可塑剤が、前記ゴム材料の100重量部
に対して1〜50重量部の割合において、更に配合せし
められている請求項1又は請求項2記載の免震ゴム積層
体。
3. The rubber composition has a freezing point of -3.
3. The seismic isolation rubber laminate according to claim 1, wherein a plasticizer having a temperature of 0 ° C. or lower is further blended in a ratio of 1 to 50 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the rubber material.
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